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Aufgrund von Rohstoffknappheit auch bei nachwachsenden Rohstoffen kann das Recyceln von Holz und Holzwerkstoffen auch im Möbelsektor nur an vorletzter Stelle, vor der thermischen Verwertung, stehen. Davor gilt es, schon bei der Produktion den Materialeinsatz zu reduzieren bzw. Möbel so zu gestalten, dass eine verlängerte Nutzung möglich ist. Insgesamt muss die Produktnutzung intensiviert werden. Dafür sind unter anderem geeignete Businessmodelle erforderlich. Hiermit beschäftigt sich das Projekt PERMA an der HNEE. Wird Holz dann zum Altholz, muss die Nachnutzungsquote deutlich erhöht werden. Mit der Identifizierung und Indexierung von Altholz befasst sich daher das Kooperations-projekt WIn-Altholz. Sind allerdings Holzspan- und Holzfaserwerkstoffe beschä-digt oder werden nicht mehr benötigt, gibt es bisher keine sinnvollen Nachnut-zungsszenarien. Das Forschungsprojekt „Respan“ will nun ein Recyclingverfahren entwickeln, dass die Nachnutzung möglichst aller Bestandteile der Werkstoffe realisiert.
Einfluss der Schlichte von Celluloseregeneratsfasern auf die Zugscherfestigkeit bei Holzverklebungen
(2020)
Es wurden Längszugscherversuch an mit Celluloseregenaratfaser (CRF) verstärktem Epoxidharz durchgeführt. Dabei wurden die Festigkeiten von CRF mit und ohne Schlichtemittel verglichen. Die dauerhafte Ausbildung eines stabilen Verbundes zwischen CRF und Epoxidharz ist weiterhin problematisch. Der Einsatz eines Schlichtemittels wirkt sich nicht auf die Verklebbarkeit der Fasern in der Matrix aus. Sowohl die Werte des Zugscherversuchs als auch die makroskopischen Bruchbilder und die mikroskopischen Analysen von Rissen in der Matrix zeigen keine nennenswerten Unterschiede zwischen beiden untersuchten Varianten.
The dynamic-mechanical behavior of phenol-formaldehyde-impregnated beech wood (Fagus sylvatica L.) veneers was evaluated at various relative humidities. The aim was to identify the plasticizing effects of moisture on phenol-formaldehyde-impregnated veneers. Thin beech veneer samples were impregnated with a low and a medium molecular weight phenol- formaldehyde resin. The measurements were performed with a dynamic- mechanical thermal analysis equipped with a humidity generator. The storage modulus and the loss factor of the uncured phenol-formaldehyde- impregnated and the untreated control veneers were determined at a relative humidity of 15%, 60%, and 85% and a constant temperature of 25 °C. The untreated control veneers exhibited the smallest reduction of the normalized storage modulus. In contrast, the phenol-formaldehyde- impregnated samples exhibited a more intense relative reduction of the storage modulus with increasing relative humidity. This effect was more distinct for samples impregnated with low molecular weight phenol- formaldehyde than for those impregnated with medium molecular weight phenol-formaldehyde. In addition, higher solids contents in the resins led to even smaller normalized storage modulus. Consistently, the loss factor indicated a greater softening of the samples with an increasing humidity and higher solids content of the phenol-formaldehyde.