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相似文献
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1.
通过大型逆向工程常用软件UG探讨逆向工程在产品设计中的应用,测量符合要求的工业产品并模拟出零件和模具的CAD模型,这样可大大提高产品及模具的生产效率,降低生产成本。  相似文献   

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透明木材是一种新型工程复合材料,具有良好的光学特性和优异的机械性能。根据所填充聚合物类型的不同,可将透明木材应用于透明建筑节能材料、电子器件、阻燃、光学等领域。本文从机理、制备工艺、透明木材改性与应用等方面归纳分析了近年来透明木材的相关研究成果,着重分析并总结了透明木材的光学合成机理,及其功能化改良,论述了透明木材在功能化材料等方面的应用。最后,对透明木材现存问题进行了讨论,以期对透明木材未来的研究提供理论基础。  相似文献   

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4.
透明木材是一种节能环保型木质基复合材料,因其具有透光率高、质地轻、隔热性好和成本低等优良特性,发展前景广阔。然而,透明木材内木模板与浸渍聚合物间的界面缺陷是导致该复合材料光学性能和力学性能降低的主要因素之一。为了更好地制备与使用透明木材,笔者围绕透明木材界面的基础性研究与应用现状展开详细论述。首先以讨论透明木材的制备方法及透光原理为切入点,依次介绍了透明木材界面的形成原理、研究意义和测试方法;随后通过文献研究法、对比法与数据归纳法总结出目前对于透明木材界面优化的相关方案,包括木模板改性、树脂改性和整体工艺的创新。目前这类研究大多聚焦在对木模板与树脂间界面空隙的缩小,以增强样品的结构与性能,少数研究也朝着界面选择性设计调控、界面可逆形变等方向发展。最后论述了透明木材界面研究成果在节能建筑、智能窗口、光电器件与家居设计等领域的相关应用。通过对透明木材界面的基础研究与应用的归纳梳理,可为今后更好地研究透明木材的界面特性并拓展透明木材的功能运用提供参考。  相似文献   

5.
壳聚糖是一种来源广泛、安全无毒的天然高分子碱性多糖,独特的化学结构使其具有许多优异的特性,在生物医学、服装纺织、农业等领域都有不错的应用。目前,有关壳聚糖在木材保护上的利用也取得一定的研究成果。文中介绍了壳聚糖的性能及其在木材工业上的基本应用,重点阐述归纳了壳聚糖在木材防腐、木材阻燃、木材胶黏以及木材固色4个方面的研究现状,展望了壳聚糖在木材工业领域应用中的发展趋势,旨在进一步推动壳聚糖在木材工业中的应用研究。  相似文献   

6.
透明木材现有的制造工艺技术只能制备出小尺寸样品,距离产业化应用较远。本研究以桦木(Betula sp.)单板为原料,采用漂白工艺制备大幅面脱色木单板,在真空条件下浸渍环氧树脂,固化后可制得长度达1 m的透明木单板。研究结果表明,透明木单板具有良好的透光性能,其平均透光率约为76.7%,雾度为81.4%;因环氧树脂浸入木材细胞中,透明木单板纵、横向的拉伸强度均大于处理前单板的强度;最后对米级透明木单板的制备工艺及成本进行分析。透明木材可应用于建筑天井、汽车天窗、办公室和卫生间的门窗、隔断等隐蔽空间,研究成果可为透明木材的工业化应用奠定理论基础。  相似文献   

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硅烷偶联剂改性对透明木材性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴佳敏  吴燕  黄琼涛  周季纯  韩岩 《林产工业》2019,46(8):22-25,29
添加硅烷偶联剂(KH570)对椴木薄片进行改性,再将树脂填充至改性椴木模板中,合成透明木材。同时将未经偶联剂改性的木模板浸渍处理后合成的透明木材作为对比样,采用紫外可见分光光度计、微机控制电子万能力学试验机、傅里叶变换红外光谱仪、扫描电子显微镜研究偶联剂改性对透明木材光学性能、力学性能、微观结构的影响。结果表明:偶联剂成功与椴木模板和树脂发生偶联,适量的偶联剂可提高界面相容性;当偶联剂质量分数为5%时,透明木材在800nm波长处具有最大的透光率,为16.8%,且具有最大的拉伸强度,达181.1MPa。  相似文献   

8.
以巴尔沙木为原料,脱除木质素后,浸渍丙烯酸溶液并固化得到透明木材,进一步浸渍FeCl3溶液得到FeCl3/聚丙烯酸透明导电木材。采用傅里叶红外光谱(FT-IR)、扫描电镜(SEM)等方法对材料进行表征,结果表明:透明木材在质量分数为0.75%的FeCl3溶液中浸泡60~70 min时,其电导率(0.017 S/m)最佳;经0.5 mol/L FeCl3溶液浸泡后的透明木材,其拉伸强度可达6.03 MPa,相比未浸泡的透明木材(0.55 MPa)提高了近10倍。透明木材对人体不同动作表现出特征性电学变化,具有电阻传感性能,在导电薄膜、人体传感器等领域有潜在的应用价值。  相似文献   

9.
浅谈传统竹材在产品设计中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
竹制品是我国历史上使用时间较久范围较广的典型民间器物,竹制品的发展伴随着历史文化的发展。在当今慢慢淡化文化符号的现代设计时代,竹制品的传统美和绿色经济逐渐被退出历史的舞台。通过对竹材在产品设计应用分类归纳,强调竹材产品设计立足点应在形式上的遵循自然和在文化符号上的延伸,为竹材料的产品设计提供参考和建议,寻找新的设计方向,开拓竹材利用的空间。  相似文献   

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采用非等温示差扫描量热法(DSC)研究了环氧-聚酯低温透明粉末涂料体系的固化反应动力学。利用DSC数据,结合Kissinger、Doyle-Ozawa和Crane经验方程建立了该粉末涂料固化的动力学模型。结果表明:①该体系的凝胶温度、固化温度和后固化温度分别为95℃、145℃和175℃。②固化反应的平均表观活化能Ea为67.82 kJ·mol^-1,频率因子A为2.92×10^7,反应级数0.92。③该涂料的分解温度为302℃。  相似文献   

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红外技术在木材干燥中的应用(157000)牡丹江第二轻工机械厂马瑞文MYZ—l型远红外干燥机,是我厂近年研制的产品。经过生产实践证明,应用红外辐射技术干燥木材,与普通的对流加热方式干燥相比,具有高效、节能、质量好的特点。干燥效率一般可提高3~5倍;能...  相似文献   

12.
高新技术在木材工业中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
高新技术是指在一定时间里产生的新发明、新发现、新创造的技术。而高技术是指那些基本原理建立在最新科学成就基础上,并能形成较高经济效益,具有较高增值作用,能向经济、社会各领域广泛渗透的技术;新技术是相对原有老技术而言,新技术  相似文献   

13.
随着时代发展,设计思维也跟随新的趋势改变,木质漆艺产品的文化内涵也随之变化,高科技产品的应用让漆艺产品充满全新的创意思维模式。3D打印这一技术作为新时代的产物,传统漆器设计思维模式从此被打破了,运用3D打印胎体这一个全新的生产技术让漆艺产品设计产生新的可能性,对未来漆艺产品设计的走向会有很大的影响。本文主要研究的是3D打印技术与漆艺产品设计的应用相结合,打破以传统的木胎、脱胎制造漆艺胎体的生产方式,打造一个与众不同的漆艺文化创意产品。  相似文献   

14.
袋式除尘器及其在木材工业中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴靖 《木材工业》1993,7(2):37-40
随着木材加工、家具制造和人造板生产的日益发展,木材粉粒性碎料的处理工作也随之剧增。为保护大气环境,特别是人口稠密的城市,国家对粉尘排放的规定会愈来愈严格。我国木材工业过去使用较多的旋风分离器因 本身性能的限制,已很难独立完成木粉的除尘工作。根据国内外应用的实际情况看,袋式除尘器具有良好的处理效果。本文着重从袋式除尘器的捕尘机理、影响压损的因素及其在木材工业中的应用特点等方面进行探讨。  相似文献   

15.
采用ClO2脱木质素法对杨木脱色,同时调控其结构,在保证杨木板材形态完整的情况下,探究了ClO2处理时间对杨木结构和化学组分的影响,并对脱色杨木进行了聚甲基丙烯酸树脂(PMMA)浸渍改性。研究发现:杨木经ClO2处理3 h后白度达到83.2%,且脱色均匀、板材形态保持完整,孔隙率由原木的11.8%提升至31.4%,有效地提升了杨木的孔隙通道。脱色杨木经过聚甲基丙烯酸树脂浸渍改性后,不仅拥有美丽的外观和良好的尺寸稳定性,而且其质量增加率、密度和强度分别由原木的32.1%、0.40 g/cm3和32.8 MPa增加至80.5%、1.48 g/cm3和87.4 MPa,均超过原木的2.5倍。  相似文献   

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17.
计算机技术在木材干燥中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了计算机技术在木材干燥中的必要性和优势,着重介绍了我国木材干燥采用计算机控制技术的发展情况.  相似文献   

18.
松香在木材防腐中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
从松香降低木材吸湿性、对水基木材防腐剂的固着以及抑木腐菌松香衍生物的制备3个方面讲述了松香在木材防腐中的应用现状.较高浓度的松香乳液处理对提高木材的耐腐性能有一定帮助,较低浓度的松香乳液处理就表现出对易流失的铜盐类防腐剂较好的固定作用.以松香为原料合成的松香胺类、季铵盐等衍生物能够赋予木材较好的耐腐性能,咪唑啉等其它活...  相似文献   

19.
浅谈竹材在现代产品设计中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
该文简单回顾了竹材的传统应用和竹制品衰落的历史,分析了新千年竹产品的价值。强调竹产品必须和现代设计相结合,并通过例子解释了现代产品设计中运用竹材的一些方式。  相似文献   

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在木材加工技术中,木材干燥理论包括木材平衡含水率理论、木材传热理论、木材水分扩散理论以及木材干燥应力与应变理论。以上几大理论涉及到木材的干燥处理、加工、维护以及强度设计。木材干燥理论在木材加工中具有十分重大的意义。  相似文献   

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