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朗乡林业局木材加工厂原有年产5万m~3的制材车间,采用跑车带锯为主,其它锯机为辅的一条龙式传统工艺方法。经过多年生产,设备陈旧破损严重,难以形成原生产规模;而且由于近年来天然林蓄积量减少,人工林蓄积量增加,使得原木径级减小质量下降,粗犷的传统制材工艺已经不能充分利用有限的木材资源。因此制材技术改造工程被列为中加合作朗乡林业局林业综合集约经营二期项目的重点工程,旨在引进加拿大先进的制材设备和生产工艺,形成一个既具有北美制材特点,又合乎我国制材发展方向的 相似文献
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王伟宏 《国外林产工业文摘》2003,33(11):19-22
木材-热固性树脂复合材的出现可以追述到20世纪初期。有一种被称作电木的产品使用了酚醛树脂和木粉。据报道,它的第一个商业用途是被罗尔斯罗易斯公司用作变速器的调节器(GORDON 1988)。美国生产木材-热塑性塑料复合材已经有几十年的历史,近年来这一行业得到了迅速发展。本着重介绍木材-热塑性塑料复合材。木材一热塑性塑料复合材也常被简称为木塑复合材(WPCs)。 相似文献
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采用酚醛(PF)树脂浸渍黄麻纤维毡热压制备复合材料,探讨了预浸料在不同温度(20,30,40,50和60℃)下陈放对黄麻纤维/PF复合材料力学性能的影响,并利用差示扫描量热法(DSC)、傅里叶红外光谱法(FTIR)和扫描电子显微镜(SEM)等手段分析了性能变化的原因。结果显示,陈放温度从20℃升高到40℃时,陈放时间大幅缩短,但陈放温度在40℃以上时陈放时间缩短较少。预浸料在30~50℃之间陈放时,可使复合材料的弯曲性能高于60℃陈放;在30~40℃陈放时,复合材料的冲击强度最高。DSC和FT-IR分析结果表明,陈放温度过高或时间过长会减少PF树脂内的羟甲基含量,降低固化反应程度,最终导致复合材料的力学性能下降。从微观结构观察可知,在40℃陈放时的纤维与树脂结合状况良好。综合考量力学性能和陈放时间,预浸料在40℃陈放能够制备出力学性能较好的黄麻纤维/PF复合材料。 相似文献
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木纤维增强石膏板性能研究 总被引:2,自引:0,他引:2
利用木纤维及其表面改性手段提高石膏板的强度,并探讨纤维形态和尺寸对石膏板性能的影响。在木纤维不同粒径(0.38~1.70 mm、212~380μm、160~212μm和未筛分)、不同使用比例(1%,3%,6%和10%),以及添加硅烷偶联剂表面处理因素条件下制备木纤维增强石膏板,研究上述因素水平对石膏板力学性能、密度及吸水厚度膨胀率的影响,并利用红外光谱、扫描电子显微镜和X射线衍射仪对性能改进的原因进行了分析。试验结果表明,粒径为0.38~1.70 mm的木纤维增强效果最好,当添加量为3%时,板材的弹性模量、静曲强度和内结合强度最高,与纯石膏板相比分别提高了14.24%,35.73%和57.41%。经硅烷偶联剂处理改性后,木纤维表面极性减弱,与石膏界面的结合得到改善,并提高了石膏结晶度。添加量为3%改性木纤维增强石膏板的弹性模量、静曲强度和内结合强度分别达到7 501.43,6.67和1.08 MPa,与纯石膏板相比,分别提高了25.75%,92.22%和100.67%。此外,适当添加木纤维还能减小石膏板的脆性。研究证明,对木纤维进行筛分有利于提高石膏板的增强效果,硅烷偶联剂KH550的加入可改善木纤维和石膏间的结合,提高石膏板的力学性能。 相似文献
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运用互联网、新材料等技术研究蔬菜无土栽培,设计了基于WiFi 的室内智能蔬菜无土栽培结构。该结构由管道式无土栽培结构、喷雾培结构和环境因子结构组成。管道式无土栽培结构主要由栽培管、支架和定植杯等组成;喷雾培结构主要由营养液栽培桶、自动定时供水器、营养液进液管和回流管、气泵、喷头等组成;环境因子结构由温度、湿度、CO2和光照系统构成。结构内的温度、湿度、CO2浓度和光照等是影响蔬菜生长发育的重要因子。通过WiFi 的控制,可以使这些环境因子之间的关系处于最佳状态,从而有利于蔬菜的生长发育。 相似文献