FÍSICA DE LA MADERA

28
José Antonio Anaya Roa. José Antonio Anaya Roa. División de Ciencias Forestales Universidad Autónoma Chapingo QUÍMICA DE LA MADERA Polímeros QUÍMICA DE LA MADERA Propiedades Físicas Universidad Autónoma Chapingo División de Ciencias Forestales Nota: avanzar con “clic”

Transcript of FÍSICA DE LA MADERA

Page 1: FÍSICA DE LA MADERA

José Antonio Anaya Roa.José Antonio Anaya Roa.

División de Ciencias Forestales

Universidad Autónoma Chapingo

QUÍMICA DE LA MADERAPolímeros

QUÍMICA DE LA MADERAPropiedades Físicas

Universidad Autónoma ChapingoDivisión de Ciencias Forestales

Nota: avanzar con “clic”

Page 2: FÍSICA DE LA MADERA

GENERALIDADES:

Anisótropa:

La propiedad física o mecánica se caracteriza

mediante un subgrupo de un grupo de

simetría de rotaciones:

Sus características mecánicas dependen de la

dirección del esfuerzo o trabajo en relación con

sus fibras

Page 3: FÍSICA DE LA MADERA

Anisótropa:

Grupos de Simetría:

Grupos Matemáticos Que pueden "medir"

la simetría de una propiedad.

GENERALIDADES:

Page 4: FÍSICA DE LA MADERA

Anisotropía:

Cuando una determinada propiedad es varia

bajo la acción del grupo de rotaciones del

espacio tridimensional-

GENERALIDADES:

Page 5: FÍSICA DE LA MADERA

Isotropía:

Cuando una determinada propiedad es

invariante bajo la acción del grupo de

rotaciones del espacio tridimensional-

GENERALIDADES:

Page 6: FÍSICA DE LA MADERA

ISOMERÍA ÓPTICA

Page 7: FÍSICA DE LA MADERA

Higroscópica

GENERALIDADES:

Cada especie tiene un comportamiento

particular de sus fibras de acuerdo con el

porcentaje de agua en relación a su peso

específico.

Contenido de agua dependiente de la humedad

ambiente

La diferencia en el promedio por especie

(porcentaje de agua) influye en el tipo de

maderas: blandas, semiblandas o duras.

Page 8: FÍSICA DE LA MADERA

PARED CELULAREstructura Submicroscópica

Fases:

• Fibrilar o esqueleto;

Cadenas lineales de polímero celulosa.

Polisacárido de moléculas de glucosa unidas

por enlaces ß 1-4, que pueden alcanzar 4 µm de

longitud

Page 9: FÍSICA DE LA MADERA

POLÍSACÁRIDOS: POLISACÁRIDOS:

Page 11: FÍSICA DE LA MADERA

PARED CELULAREstructura Submicroscópica

Fases:

• Fibrilar o esqueleto;

Disposición muy ordenada (por puentes de

hidrógeno) que le otorga propiedades

cristalinas,

Forman fibrillas elementales que se reúnen en

microfibrillas visibles con microscopio

electrónicoc

Page 12: FÍSICA DE LA MADERA

PARED CELULAREstructura Submicroscópica

Page 13: FÍSICA DE LA MADERA

PARED CELULAREstructura Submicroscópica

Page 14: FÍSICA DE LA MADERA

PARED CELULAREstructura Submicroscópica

Fases:

• Fibrilar o esqueleto;

Los diseños formados por las microfibrillas son

muy variables.

En la pared primaria las fibrillas están

entrelazadas, dispuestas aparentemente al azar

Page 15: FÍSICA DE LA MADERA

PARED CELULAREstructura Submicroscópica

Fases:

• Fibrilar o esqueleto;

En la pared secundaria las fibrillas están

entrelazadas, dispuestas paralelamente

Page 16: FÍSICA DE LA MADERA

PARED CELULAREstructura Submicroscópica

Fases:

• Fase amorfa o matriz:

Formada por hemicelulosas, polisacáridos no

celulósicos [xilana, glucana, galactana, manana,

fructana], compuestos pécticos y glucoproteínas.

Las hemicelulosas revisten las fibrillas de celulosa y

cristalizan con ella, uniéndolas.

Los mucílagos de la pared celular son especialmente

ricos en polisacáridos no celulósicos.

Page 17: FÍSICA DE LA MADERA

Fases:

• Fase amorfa o matriz:

Los compuestos pécticos están formados por

moléculas de ácido péctico unidas entre sí mediante

puentes de Ca++.

Las proteínas de la pared son ricas en los

amonoácidos serina e hidroxiprolina y están ligadas

con azúcares como arabinosa, glucosa y galactosa.

Dichas glucoproteínas actúan como elementos

estructurales, formando cadenas que pueden ligar

entre sí otros componentes.

PARED CELULAREstructura Submicroscópica

Page 18: FÍSICA DE LA MADERA

PARED CELULAREstructura Submicroscópica

Page 19: FÍSICA DE LA MADERA

Fases:

• Fase amorfa o matriz:

PARED CELULAREstructura Submicroscópica

En la pared primaria es dominante la matriz amorfa,

formada por hemicelulosas y polisacáridos no

celulósicos. La fase fibrilar está reducida al 8-25%.

En la pared secundaria domina la fase fibrilar (celulosa,

60%) y la matriz amorfa está formada por

hemicelulosas y lignina (30%), los compuestos

pécticos y las proteínas prácticamente desaparecen

Page 20: FÍSICA DE LA MADERA

CONSTITUCIÓN ANATÓMICA

XILEMA SECUNDARIO = MADERA

CRECIMIENTO SECUNDARIO

Page 21: FÍSICA DE LA MADERA

CONSTITUCIÓN ANATÓMICA

CRECIMIENTO SECUNDARIO

Page 22: FÍSICA DE LA MADERA

LEÑO:

Xilema Secundario originado a partir del cámbium,

meristema lateral o secundario.

CONSTITUCIÓN ANATÓMICA

CRECIMIENTO SECUNDARIO

Desintegración del protoplasma.

Reforzamiento de las paredes con más lignina.

Acumulación en el lumen o impregnación de las

paredes con sustancias orgánicas e

inorgánicas: taninos, aceites, gomas, resinas,

colorantes, compuestos aromáticos, carbonato

de calcio, silicio.

Bloqueo de vasos con tilides (excresencas).

Page 23: FÍSICA DE LA MADERA

CONSTITUCIÓN ANATÓMICA

GIMNOSPERMAS

Corte transversal de Pino,

MEB, 1500x

Page 24: FÍSICA DE LA MADERA

CONSTITUCIÓN ANATÓMICA

GIMNOSPERMAS

Page 25: FÍSICA DE LA MADERA

CONSTITUCIÓN ANATÓMICA

ANGIOSPERMAS

lapacho

quebracho blanco

Page 26: FÍSICA DE LA MADERA

CONSTITUCIÓN ANATÓMICA

ANGIOSPERMAS

Page 27: FÍSICA DE LA MADERA

CONSTITUCIÓN ANATÓMICA

ANGIOSPERMAS

Page 28: FÍSICA DE LA MADERA

F I N