Il presente lavoro di ricerca si inserisce nell’ambito della sostenibilità e dell’economia circolare applicate ai materiali compositi avanzati, con particolare attenzione alla valorizzazione degli scarti di fibra di carbonio. La tesi esplora diverse strategie per il recupero e il riutilizzo della fibra di carbonio riciclata (rCF), in particolare attraverso l’integrazione in matrici termoplastiche per la produzione di materiali destinati alla stampa 3D. È stato analizzato l’effetto di differenti percentuali di rinforzo sulla risposta meccanica dei compositi, evidenziando criticità legate alla distribuzione dimensionale delle fibre e alla presenza di frazioni polverose dovute a processi di macinazione non ottimizzati. Parallelamente, è stata studiata una nuova resina epossidica bio-based scindibile, che consente il totale riciclo dei compositi termoindurenti in condizioni chimiche non severe, con recupero sia della matrice termoplastica che delle fibre. Il progetto si colloca in una filiera industriale reale, grazie alla collaborazione con La Sapienza Università di Roma e aziende come Carbon Task S.r.l., Angeloni Group e Sparco S.p.A., ed è volto allo sviluppo di materiali e processi innovativi per la produzione di componenti in composito ad alte prestazioni destinati al settore automotive. La sinergia tra ricerca accademica e industria ha permesso di studiare soluzioni concrete per reimmettere nel ciclo produttivo scarti derivanti da lavorazioni come il taglio e la tessitura, trasformandoli in risorse funzionali a nuove applicazioni. I risultati ottenuti offrono una base solida per futuri sviluppi nella progettazione e produzione di compositi sostenibili e completamente riciclabili.

Utilizzo di carbonio riciclato per la realizzazione di Tessuti Non Tessuti (TNT) adatti all’impregnazione con materiali termoplastici per componentistica nel settore Automotive alleggerita e riciclabile al 100%

ROSSITTI, ILARIA
2025

Abstract

Il presente lavoro di ricerca si inserisce nell’ambito della sostenibilità e dell’economia circolare applicate ai materiali compositi avanzati, con particolare attenzione alla valorizzazione degli scarti di fibra di carbonio. La tesi esplora diverse strategie per il recupero e il riutilizzo della fibra di carbonio riciclata (rCF), in particolare attraverso l’integrazione in matrici termoplastiche per la produzione di materiali destinati alla stampa 3D. È stato analizzato l’effetto di differenti percentuali di rinforzo sulla risposta meccanica dei compositi, evidenziando criticità legate alla distribuzione dimensionale delle fibre e alla presenza di frazioni polverose dovute a processi di macinazione non ottimizzati. Parallelamente, è stata studiata una nuova resina epossidica bio-based scindibile, che consente il totale riciclo dei compositi termoindurenti in condizioni chimiche non severe, con recupero sia della matrice termoplastica che delle fibre. Il progetto si colloca in una filiera industriale reale, grazie alla collaborazione con La Sapienza Università di Roma e aziende come Carbon Task S.r.l., Angeloni Group e Sparco S.p.A., ed è volto allo sviluppo di materiali e processi innovativi per la produzione di componenti in composito ad alte prestazioni destinati al settore automotive. La sinergia tra ricerca accademica e industria ha permesso di studiare soluzioni concrete per reimmettere nel ciclo produttivo scarti derivanti da lavorazioni come il taglio e la tessitura, trasformandoli in risorse funzionali a nuove applicazioni. I risultati ottenuti offrono una base solida per futuri sviluppi nella progettazione e produzione di compositi sostenibili e completamente riciclabili.
28-mag-2025
Italiano
VALENTE, Marco
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/211122
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIROMA1-211122