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51.
广泛宣传,使每个公民皆知森林的巨大环境效能,此为思想基础;分类经营,科学规划,明晰产权,此为科学基础;重刑护林,完善森林保护法规,此为法律基础。广泛宣传、分类经营、重刑护林,是确保森林作为人类生态环境之王的三大对策。  相似文献   
52.
中密度纤维板纤维气流干燥的模拟计算   总被引:2,自引:0,他引:2  
管道气流干燥是中密度纤维板生产中主要的纤维干燥方式,广泛应用于我国的人造板生产中,采用数学方法并建立合理的数学模型对其分析研究是解决生产实际问题和系统设计的经济有效的方法之一。在借鉴国外研究成果的基础上,作者提出了可对该系统进行模拟的数学模型,并与实际生产系统进行了验证对比。  相似文献   
53.
本文通过对机液伺服振动台的理论分析与试验研究,揭示了其性能与系统参数之间的关系,为该类振动台的应用及设计、研制提供了有益的依据。  相似文献   
54.
研究了用酚醛树脂浸渍薄型硬质纤维板作表板生产新型混凝土模板制备工艺。试验结果表明经酚醛树脂浸渍的薄型硬质纤维板具有良好的耐水性和机械加工性能,用这种板材作表板的新型模板的性能达到国家标准的要求。采用新型模板有利于提高木材利用率。  相似文献   
55.
为了增强植物纤维发泡材料的抗压强度,采用响应面法对溶胶—凝胶法增强植物纤维发泡材料工艺进行优化,并对影响材料抗压强度的pH值、二氧化硅浓度和水玻璃添加量3个因素进行探讨。结果表明:(1)各因素间均具有较强的交互作用,且对抗压强度影响的主次顺序为水玻璃添加量>二氧化硅浓度>pH值;(2)优化工艺条件:二氧化硅浓度为0.7mol.L-1,水玻璃凝胶添加量为55%,pH值为6,且在此条件下得到材料的抗压强度为50.1 kPa;(3)抗压强度与各因素的关系模型可表示为:Y=46.61+4.17A-0.30B+2.78C-0.60AB-0.73AC-0.72BC-2.57A2-0.89B2-0.77C2,R2=0.998 7,该模型拟合程度较好。  相似文献   
56.
为考察硅铝无机防腐处理对竹材表面颜色的影响,以毛竹为材料,采用不同热处理溶液浓度(0、25%、50%、100%)、处理温度(140、160、180℃)和处理时间(1、2h)分别对其进行处理。依照标准色度系统指定表征防腐处理前后竹材表面颜色,通过颜色总色差、明度、红绿色指数、蓝黄色指数的变化,探讨防腐处理工艺参数对竹材表面颜色的影响。通过傅里叶红外光谱和X衍射光谱分析防腐液与竹材结合方式,并使用场发射扫描电子显微镜观察对比处理前后防腐液在竹细胞腔内的分布情况。结果表明,防腐液浓度对竹材色差变化影响较大,随着浓度的增大,竹材色差也随之增大。热处理工艺的处理温度与处理时间对竹材表面颜色的影响也符合传统木材热处理色差变化规律。微观检测发现,防腐剂不仅与纤维有化学键结合,也通过物理吸附以分子团聚形式附着填充在细胞腔内部。  相似文献   
57.
MDF纤维中脲醛胶含量的定量分析   总被引:5,自引:1,他引:5  
谢拥群  Martin  FENG  James  DENG 《福建林学院学报》2005,25(4):289-293
脲醛树脂胶是中密度纤维板生产的常用胶种,它的用量直接关系到产品的生产成本和产品质量及性能.本文利用在X-射线的照射下,不同的金属离子具有对应的波长衍射,含量的多少反映为衍射强度的原理,应用X-射线衍射仪(WDXRF)对MDF所含的脲醛树脂胶(UF)的含量进行定量分析.分析中采用与胶料固含量2.4%的比例将硫酸铜(CuSO45H2O)与脲醛树脂胶均匀混合和并按照生产工艺的施胶要求加入到纤维的方法,使铜离子成为UF胶料的分布标记.并通过实验室的标准含量的样品和衍射强度之间关系进行标定,从而实现对UF树脂胶料的定量测量.结果表明,Cu离子的波段位置清晰,X-射线的衍射强度和金属含量之间存在良好相关性,并以此建立了中密度纤维板中UF树脂胶含量和X-射线衍射强度之间的线性关系式.经验表明这一关系是精确可靠的.  相似文献   
58.
利用垂直—倾斜半环对撞流干燥方法,对木质纤维进行初含水率、气流流量、气流温度和带载率等操作参数进行研究,探讨木质纤维的干燥特性规律.研究结果表明,在实验范围内,初含水率、气流温度、气流流量的增大有利于干燥效果的提高,带载率的大小要根据物料降水率的要求来选择.  相似文献   
59.
以马尾松化学浆打浆度为响应值,应用Box-Behnken Design(响应面优化)对磨浆次数、磨浆浓度和盘磨间隙3个因素进行响应面分析,确定了磨浆的最佳工艺条件为:盘磨间隙30 um、磨浆次数2次、磨浆浓度8%。在此条件下,马尾松的打浆度可以达到45.2°SR,与预测值吻合。  相似文献   
60.
利用动态热重法,对阻燃剂施加量分别为0、30%、40%的超低密度植物纤维发泡材料的TG-DSC-T曲线进行分析。结果表明,热解过程可分为5个阶段,其中爆燃阶段是控制火灾蔓延的关键,阻燃剂施加量达到40%才有理想的阻燃效果。通过预设热解反应的反应级数,对TG数据线性拟合,根据线性相关度选择合理的反应级数,建立热解各阶段的反应动力学模型,结果显示热解过程中的反应速率越稳定,则反应级数越小。  相似文献   
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