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1.
表面光电子能谱(XPS)及其在木材科学与技术领域的应用   总被引:16,自引:1,他引:15  
杜官本 《木材工业》1999,13(3):17-20,29
表面光电子能谱分析是固体木材及纤维表面化学组成分析最有效及最灵敏的工具之一。本文简要介绍表面光电子能谱的基本原理、分析方法、木材表面化学组成基本特征以及表面光电子能谱在木材科学与技术领域的应用。  相似文献
2.
近红外光谱技术及其在木材科学中的应用   总被引:15,自引:1,他引:14  
近红外光谱技术是一项新的木材无损评价方法,能够迅速、准确地对生长锥、固体木材或木粉等试样的性质进行全面无损评价,目前已广泛应用于木材性质预测、木材加工利用等方面的研究中,并为林木的定向培育、木材的遗传改良和高效利用提供技术支持。本文介绍了近红外光谱技术的基本原理及其主要应用,重点介绍了木材的近红外光谱技术及其在木材化学组成、物理力学性质、木材加工利用和木质复合材料等方面的研究成果及应用。  相似文献
3.
分形理论在木材科学与工艺学中的应用   总被引:13,自引:1,他引:12  
费本华 《木材工业》1999,13(4):27-28
分莆是一种新兴的基础理论,将在成为木材科学研究的有效手段之一,本文阐述了分形理论的基本概念、原理和应用,着重介绍分形在木材解剖学、木材物理力学和加工过程中的应用前景。  相似文献
4.
静压作用下重组木坯料形成的力学机理和试验验证   总被引:3,自引:0,他引:3  
马岩  金维洙 《林业科学》1996,32(2):171-174
在横观各向同性假设条件下,借用弹性力学的半无限平面体边界上受力作用和圆柱体均布载荷作用的结论,导出静压作用下重组木坯料形成的受力关系式,并用试验验证了这些结论。应用这些理论,可以精确计算重组木木束形成达到临界状态时的最大应力,并可建立其强度准则。结论还可以用于重组木坯料加工设备的参数确定和丰富木材学的基础理论。  相似文献
5.
速生杨木改性材力学及胶合性能的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用氨溶季胺铜防腐剂(ACQ-D)和自制低分子酚醛树脂预聚体(PF),通过满细胞真空浸渍的方法对速生杨木进行了防腐和增强化学改性处理.对改性前后材料的基本力学强度性能,以及素材、增强改性材、防腐改性材和防腐增强改性材任两种材料的胶合强度进行了测试和分析.结果表明,试验范围内,防腐处理对材料的力学性能影响不大;PF增强改性材的抗弯弹性模量、抗弯强度、顺纹抗压强度、顺纹抗拉强度分别提高了97.11、83.36、125.53%、37.01%,防腐后增强改性材对应指标值分别提高了101.34、75.05、111.83%、32.60%,符合日本JAS标准中E类指标结构用材要求.PF增强改性材与其它材料进行胶合,压缩剪切胶合强度均大于11 MPa,木破率大于90%,能够满足日本集成材JAS标准的规定.  相似文献
6.
火炬松纸浆材化学成分及其在树干高度上的变异规律   总被引:1,自引:1,他引:1  
对18年生人工林火炬松纸浆材的化学成分含量进行了系统地测试,分析和讨论了火炬松化学成分含量在树干高度方向上的变异规律.结果表明:1、火炬松纸浆材的灰分、冷水、热水、苯醇和1%N aOH抽提物含量,纤维素、戊聚糖和木质素含量平均值分别为0.33%、1.59%、3.21%、2.32%和13.66%、47.98%、15.10%、29.66%;2、沿树干高度方向,火炬松木材灰分含量和纤维素含量变化不明显;热水和苯醇抽提物含量逐渐减小;冷水抽提物和木质素含量表现出先增加后减小或者逐渐减小的趋势;1%N aOH抽提物含量则表现出先减小后增加的趋势;戊聚糖含量表现出逐渐增加或减小的趋势.方差分析表明,火炬松木材各化学成分含量在沿树干高度方向的变化不显著.  相似文献
7.
数字图像相关技术及其在木材科学研究中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
数字图像相关方法(DIC)作为一种先进的光学形变(位移和应变)检测方法,已逐渐成为木材科学领域中一种重要的测试手段。文中概括了DIC的特点与基本原理;综述了其在木材科学领域中的应用,主要包括力学性能检测、木材干燥形变测量及其他木质基材料等的相关性能研究;最后,对其在木材科学领域研究中遇到的机遇与挑战进行了展望。  相似文献
8.
纳米科技与纳米木材学的发展方向   总被引:1,自引:1,他引:0  
纳米科技是21世纪知识创新和技术创新的源泉,纳米木材学是纳米科技与木材科学交叉融合的必然产物.提出了纳米木材学的研究领域和发展方向.  相似文献
9.
回顾了中国林科院木材科学与技术研究50年的发展历程,总结了50年木材科学与技术研究的辉煌业绩,展望了木材科学与技术未来的研究与发展方向。  相似文献
10.
对竹碎料/木纤维复合板在外力作用下的挠度、应力变化进行了测量和分析.结果表明:随着载荷的增加.板材的挠度呈非线性变化.载荷越大,单位载荷引起试件的挠度也越大;载荷与试件挠度之间关系的数学模型为yd=444 475.326 23×e~(x/11 615 826.256 82)+0.009 61×e~(x/157.389.76)-44 475.293 15;板材应力则随外力增加呈线性变化,应力与载荷之间关系的数学模型为y_s=0.000 49_x-0.001 7.这两个数学模型的计算值与实测值之间的误差都很小,并都与实测值有很高的拟合度.  相似文献
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