Gluosninės kreivabudės (Pleurotus ostreatus) micelio ir žemės ūkyje susidarančių atliekų pagrindu sukurto kompozito akustinių savybių tyrimai
DOI:
https://doi.org/10.3846/da.2026.2315Kalba:
AnglųSantrauka
Atliko tyrimo metu gluosninės kreivabudės (lot. Pleurotus ostreatus) micelį panaudojant kaip rišiklį ir žemės ūkyje susidarančias atliekas (avižų, kviečių, rugių pelus) kaip substratą, pagaminti biokompozitai ir ištirta šių biokompozitų garso sugertis. Gauti rezultatai parodė, kad šie kompozitai pasižymi vidutine garso sugertimi vidutinių ir aukštųjų dažnių srityje. Kompozitas iš stambių avižų (lakštelio ilgis 1–2 cm) ir grybų micelio pasižymėjo didžiausia garso sugertimi 1250 Hz ir 1600 Hz dažniuose (garso sugerties koeficientas atitinkamai 0,33 ir 0,34). Kompozitas iš rugių pelų ir micelio pasižymėjo didžiausia garso sugertimi 1000 Hz ir 1250 Hz dažniuose (abiem atvejais garso sugerties koeficientas siekė 0,37). Kompozitas iš kviečių pelų ir micelio pasižymėjo didžiausia garso sugertimi 1250 Hz ir 1600 Hz dažniuose (garso sugerties koeficientas atitinkamai 0,48 ir 0,49). Kompozitas iš smulkių avižų (lakštelio ilgis 0,5–1 cm) ir micelio pasižymėjo didžiausia garso sugertimi 1250 Hz ir 1600 Hz dažniuose (garso sugerties koeficientas atitinkamai 0,48 ir 0,49).
Reikšminiai žodžiai:
garso sugerties koeficientas, micelis, žemės ūkyje susidarančios atliekos, žiedinė ekonomikaAiduang, W., Chanthaluck, A., Kumla, J., Jatuwong, K., Srinuanpan, S., Waroonkun, T., Oranratmanee, R., Lumyong, S., & Suwannarach, N. (2022). Amazing fungi for eco-friendly composite materials: A comprehensive review. Journal of Fungi, 8(8), Article 842. https://doi.org/10.3390/jof8080842
Akromah, S., Chandarana, N., & Eichhorn, S. J. (2024). Mycelium composites for sustainable development in developing countries: The case for Africa. Advanced Sustainable Systems, 8(1), Article 2300305. https://doi.org/10.1002/adsu.202300305
Anees, M. M., Qasim, M., & Bashir, A. (2017). Physiological and physical impact of noise pollution on environment. Earth Sciences Pakistan, 1(1), 8–10. https://doi.org/10.26480/esp.01.2017.08.10
Astrauskas, T. (2022). Kompozitinių plokščių iš popieriaus gamybos dumblo akustinių savybių tyrimai ir garso absorberio kūrimas [Daktaro disertacija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. https://hdl.handle.net/20.500.14911/107124
Backhouse, D. J., Guilbot, A., Scrimshire, A., Eales, J. D., Deng, W., Bell, A. M. T., Kabir, F., Marshall, M., Ireson, R., & Bingham, P. A. (2022). Biomass ashes as potential raw materials for mineral wool manufacture: Initial studies of glass structure and chemistry. Glass Technology: European Journal of Glass Science and Technology Part A, 63(1), 19–32. https://doi.org/10.13036/17533546.63.1.003
Bernstein, D. M. (2022). The health effects of short fiber chrysotile and amphibole asbestos. Critical Reviews in Toxicology, 52(2), 89–112. https://doi.org/10.1080/10408444.2022.2056430
Cerimi, K., Akkaya, K. C., Pohl, C., Schmidt, B., & Neubauer, P. (2019). Fungi as source for new bio-based materials: A patent review. Fungal Biology and Biotechnology, 6(1), Article 17. https://doi.org/10.1186/s40694-019-0080-y
Christofides, S. R., Hiscox, J., Savoury, M., Boddy, L., & Weightman, A. J. (2019). Fungal control of early-stage bacterial community development in decomposing wood. Fungal Ecology, 42, Article 100868. https://doi.org/10.1016/j.funeco.2019.100868
Escaleira, R. M., Campos, M. J., & Alves, M. L. (2021). Mycelium-based composites: A new approach to sustainable materials. In H. Rodrigues, F. Gaspar, P. Fernandes, & A. Mateus (Eds.), Sustainability and automation in smart constructions. Advances in science, technology & innovation (pp. 261–266). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35533-3_30
European Environment Agency. (2024, December 13). Exposure of Europe’s population to environmental noise. https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/exposure-of-europe-population-to-noise
European Parliament and Council. (2002). Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/49/oj/eng
García, L. M., Gómez, T. S., Rivera, M. D. P., Oviedo, J. C., Glorieux, C., & Escobar, N. (2023). Sound absorption properties of mycelium based materials with textile waste: An exploratory study. In 54º Congreso Español de Acústica – Tecniacústica 2023 (pp. 326–330). Sociedad Española de Acústica. https://www.researchgate.net/publication/374915085
Yang, T., Hu, L., Xiong, X., Petrů, M., Noman, M. T., Mishra, R., & Militký, J. (2020). Sound absorption properties of natural fibers: A review. Sustainability, 12(20), Article 8477. https://doi.org/10.3390/su12208477
Javadian, A., Le Ferrand, H., Hebel, D. E., & Saeidi, N. (2020). Application of mycelium-bound composite materials in construction industry: A short review. SOJ Materials Science & Engineering, 7(2), 1–9. https://doi.org/10.15226/sojmse.2020.00162
Jones, M., Mautner, A., Luenco, S., Bismarck, A., & John, S. (2020). Engineered mycelium composite construction materials from fungal biorefineries: A critical review. Materials & Design, 187, Article 108397. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2019.108397
Mohamed, A.-M. O., Paleologos, E. K., & Howari, F. M. (2021). Noise pollution and its impact on human health and the environment. In A.-M. O. Mohamed, E. K. Paleologos, & F. M. Howari (Eds.), Pollution assessment for sustainable practices in applied sciences and engineering (pp. 975–1026). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809582-9.00019-0
Ogah, O. A., Archibong, F. N., Pauline, O. U., Mbam, N. J., & Yudhanto, F. (2024). Investigating natural fiber reinforced polymer composites, biocomposites, bionanocomposites thermo-mechanical attributes emerging implementations. Journal of Fibers and Polymer Composites, 3(2), 119–157. https://journals.gesociety.org/index.php/jfpc/article/view/136
Parikvaš, A. ir Janulevičius, A. (2021). Autotransporto triukšmo lygio tyrimas Karmėlavos miestelyje. Agroinžinerija ir energetika, 26, 125–130. https://www.vdu.lt/cris/entities/publication/6637e5be-7631-4c4f-91b0-31b1b1a29656
Pelletier, M. G., Holt, G. A., Wanjura, J. D., Greetham, L., McIntyre, G., Bayer, E., & Kaplan-Bie, J. (2019). Acoustic evaluation of mycological biopolymer, an all-natural closed cell foam alternative. Industrial Crops and Products, 139, Article 111533. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111533
Strazdas, E. ir Januševičius, T. (2024). Pluoštinių kanapių spalių garso sugerties ir garso perdavimo sumažėjimo tyrimai. Iš Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“. Aplinkos apsaugos inžinerija (p. 30–36). Vilniaus Gedimino technikos universitetas. https://doi.org/10.3846/da.2024.006
Sun, W., Tajvidi, M., Howell, C., & Hunt, C. G. (2022). Insight into mycelium-lignocellulosic bio-composites: Essential factors and properties. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 161, Article 107125. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2022.107125
Sydor, M., Cofta, G., Doczekalska, B., & Bonenberg, A. (2022). Fungi in mycelium-based composites: Usage and recommendations. Materials, 15(18), Article 6283. https://doi.org/10.3390/ma15186283
Udayanga, D., & Miriyagalla, S. D. (2021). Fungal mycelium-based biocomposites: An emerging source of renewable materials. In P. Bhatt, S. Gangola, D. Udayanga, & G. Kumar (Eds.), (Eds.), Microbial technology for sustainable environment (pp. 529–550). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-3840-4_27
Vaitiekūnas, M. (2023). Eko kompozito kūrimas ir akustinių savybių tyrimas [Magistro darbas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas].
World Health Organization. (2018). Environmental noise guidelines for the European Region. https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289053563
Downloads
Paskelbta
Konferencija
Sekcija
Autorių teisės
Licencija

Šiam kūriniui suteikta „Creative Commons Priskyrimo 4.0 tarptautinė“ licencija.
