Revalorización de aserrín de tableros aglomerados de melamina en la fabricación de cerámica
DOI:
https://doi.org/10.33414/rtyc.57.17-35.2026Palabras clave:
Cerámica, Materiales de Construcción, Economía Circular, Aserrín de MDFResumen
Los tableros de fibra de densidad media (MDF) son ampliamente usados en la industria del mueble, generando un gran volumen de residuos (aserrín y retazos). El aserrín posee partículas menores a 500 μm y está compuesto por un 80-85 % de material lignocelulósico, un 8-10 % de resina urea-formaldehído y una capa superficial de melamina-formaldehído. Aunque es mayoritariamente biodegradable, su descomposición libera formaldehído, un compuesto nocivo para la salud, generando un residuo no apto para compostaje ni revalorización energética domiciliaria.
Se investigó el agregado de aserrín de MDF como agente formador de poros en arcilla cocida, para reducir la densidad y mejora el aislamiento térmico sin comprometer las propiedades mecánicas. Se incorporó en proporciones del 10 % al 30 % en peso para evaluar su comportamiento físico y mecánico. Los resultados demostraron que hasta un 10 % de aserrín, la arcilla cocida mantiene la resistencia dentro de los límites aceptables.
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Abjaghou, H., Bourret, J., Tessier-Doyen, N., Quint, V., Smith, A., Smith, D. S., & Peyratout, C. S. (2023). Wooden furniture wastes as pore formers in fired clay bricks: mechanical properties and environmental emissions. Clean Technologies and Environmental Policy, 25(3), 879–888. https://doi.org/10.1007/s10098-022-02409-8
Ávila Álvarez, G. (2005). Estudio de la retracción y el agrietamiento de arcillas. Aplicación a la arcilla de Bogotá. [Tesis Doctoral, Universitat Politècnica de Catalunya]. https://doi.org/10.5821/dissertation-2117-93545
Barnabas, A. A., Balogun, O. A., Akinwande, A. A., Ogbodo, J. F., Ademati, A. O., Dongo, E. I., & Romanovski, V. (2022). Reuse of walnut shell waste in the development of fired ceramic bricks. Environmental Science and Pollution Research, 30(5), 11823–11837. https://doi.org/10.1007/s11356-022-22955-4
British Standards Institution. (1998). Methods of test for masonry units. Determination of real and bulk density and of total and open porosity for natural stone masonry units (BS EN 772-4:1998), p. 5.
Instituto Nacional de Tecnología Industrial. (2007). Reglamento Argentino de Estructuras de Mampostería, Reglamento (CIRSOC 501).
Kabore, A., & Ouellet-Plamondon, C. M. (2024). The Impact of Vegetable Fibres on the Shrinkage and Mechanical Properties of Cob Materials. Materials, 17(3), 736. https://doi.org/10.3390/ma17030736
Kara-sal, B. K., Sat, D. Kh., Kaminskii, Yu. D., & Ochur-ool, A. P. (2008). Effect of organic substances in clay rocks on formation of a black core in ceramics. Glass and Ceramics, 65(3–4), 84–87. https://doi.org/10.1007/s10717-008-9021-6
Ozturk, S., Sutcu, M., Erdogmus, E., & Gencel, O. (2019). Influence of tea waste concentration in the physical, mechanical and thermal properties of brick clay mixtures. Construction and Building Materials, 217, 592–599. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.05.114
Pendlebury, E., Lei, H., Antoine, M.-L., & Pizzi, A. (2010). Melamine–Formaldehyde Resins without Urea for Wood Panels. Journal of Adhesion Science and Technology, 24(8–10), 1415–1422. https://doi.org/10.1163/016942410X501016
Salleh, S. Z., Awang Kechik, A., Yusoff, A. H., Taib, M. A. A., Mohamad Nor, M., Mohamad, M., Tan, T. G., Ali, A., Masri, M. N., Mohamed, J. J., Zakaria, S. K., Boon, J. G., Budiman, F., & Teo, P. Ter. (2021). Recycling food, agricultural, and industrial wastes as pore-forming agents for sustainable porous ceramic production: A review. Journal of Cleaner Production, 306, 127264. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127264
Simón, D., Gass, S., Palet, C., & Cristóbal, A. (2021). Disposal of wooden wastes used as heavy metal adsorbents as components of building bricks. Journal of Building Engineering, 40, 102371. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.102371
Toledo, R., dos Santos, D. R., Faria, R. T., Carrió, J. G., Auler, L. T., & Vargas, H. (2004). Gas release during clay firing and evolution of ceramic properties. Applied Clay Science, 27(3–4), 151–157. https://doi.org/10.1016/J.CLAY.2004.06.001
Ullah, S., Bustam, M. A., Nadeem, M., Naz, M. Y., Tan, W. L., & Shariff, A. M. (2014). Synthesis and Thermal Degradation Studies of Melamine Formaldehyde Resins. The Scientific World Journal, 1–6. https://doi.org/10.1155/2014/940502
Yoleva, A., & Djambazov, S. (2022). Light Ceramic Materials With Low Thermal Conductivity. Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 57(6), 1195.
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