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Enregistrement W3008667947 · doi:10.3390/en13041003

Biocomposite Fabrication from Enzymatically Treated Nanocellulosic Fibers and Recycled Polylactic Acid

2020· article· en· W3008667947 sur OpenAlexafffund
Mohamed Amine Laadila, Gayatri Suresh, Tarek Rouissi, Pratik Kumar, Satinder Kaur Brar, Ridha Ben Cheikh, Kofi Abokitse, Rosa Galvez‐Cloutier, Colin Jacob

Notice bibliographique

RevueEnergies · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueNatural Fiber Reinforced Composites
Établissements canadiensUniversité LavalOzymes (Canada)York UniversityInstitut National de la Recherche Scientifique
Organismes subventionnairesFonds de recherche du Québec – Nature et technologiesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésBiocompositePolylactic acidMaterials scienceUltimate tensile strengthThermal stabilityComposite materialFourier transform infrared spectroscopyScanning electron microscopeFabricationNuclear chemistryComposite numberChemical engineeringChemistryPolymer

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Recycled polylactic acid (PLAr) was reinforced with treated nanocellulosic hemp fibers for biocomposite fabrication. Cellulosic fibers were extracted from hemp fibers chemically and treated enzymatically. Treated nanocellulosic fibers (NCF) were analyzed by Fourier-transform infrared spectroscopy, X-ray diffraction, and scanning electron microscopy. Biocomposite fabrication was done with PLAr and three concentrations of treated NCF (0.1%, 0.25%, and 1% (v/v)) and then studied for thermal stability and mechanical properties. Increased thermal stability was observed with increasing NCF concentrations. The highest value for Young’s modulus was for PLAr + 0.25% (v/v) NCF (250.28 ± 5.47 MPa), which was significantly increased compared to PLAr (p = 0.022). There was a significant decrease in the tensile stress at break point for PLAr + 0.25% (v/v) NCF and PLAr + 1% (v/v) NCF as compared to control (p = 0.006 and 0.002, respectively). No significant difference was observed between treatments for tensile stress at yield.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,641

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,011
Tête enseignante GPT0,210
Écart entre enseignants0,199 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations8
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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