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木材资源的多元化利用符合可持续发展国家战略方针。但木材在使用过程中会由于内部或外界因素产生变色,造成木材性能劣化,直接影响木材及其制品的质量。因此,研究木材变色机理以缓解木材缺陷具有现实意义。目前已有大量研究集中于木材随环境因子的变色规律,但仍存在环境条件考虑单一、化学结构变化规律不明确等问题。文中将变色木材的主体分为活立木和木材加工产品2类,分别对其变色的内因和外因进行总结;分析目前研究中存在的问题和未来研究方向,以期通过总结已知环境因子对木材变色的作用,服务于各因子协同作用下木材变色结果的研究,为减少木材变色缺陷和定向调控木材颜色提供研究思路,并为提高木材综合性能、拓展木材及其制品的应用范围提供参考。 相似文献
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适于木材种类识别颜色空间的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
为了确定适合木材种类识别的颜色空间,分别在RGB、HSV、L^*a^*b^*、I1I2I3和归一化T五个常用颜色空间中,获取了木材样本的颜色直方图和颜色矩特征,并进行了识别试验。结果表明,HSV是最适合木材种类识别的颜色空间。 相似文献
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MarkBowers(UCM):到2016年,如果做得不好,我们将陷入困境;但是如果我们努力改进了,就能适应。我们的产品包含着很大的价值,而这些价值至今还没有被充分地认识到。 相似文献
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基于直方图和颜色矩方法的木材表面颜色特征的表达 总被引:2,自引:0,他引:2
简述了彩色图像处理中颜色空间的选择,分别用直方图和颜色矩方法表达木材表面的颜色特征。从H分量直方图可知,H分量在色彩上有较好的分类性,反映出木材彩色特征的变化。用颜色矩特征值作为BP神经网络的输入,对东北常见树种按颜色进行了分类,分级正确率达到了96.7%。 相似文献
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通过化学试剂与木材中木质素、抽提物等成分发生反应,可以改变木材的颜色,从而达到对木材表面修饰的目的。以氯化亚铁(FeCl2)为变色剂,通过浸渍的方式获得了变色麻栎(Quercus acutissima)单板。利用正交试验研究了亚铁离子的质量分数、处理温度、处理时间以及干燥温度对麻栎单板变色的影响,获得了最佳处理工艺;利用色差仪对麻栎表面的色度系数进行了测试,并通过紫外漫反射光谱和红外光谱对麻栎变色的原因进行了探究。实验结果表明:经氯化亚铁溶液处理后,麻栎单板表面变为蓝黑色,颜色均匀,纹理清晰;影响麻栎单板变色的各因素主次顺序为氯化亚铁质量分数>干燥温度>处理温度>处理时间。氯化亚铁对麻栎进行化学变色处理的优化工艺参数为:氯化亚铁质量分数为1.0%、处理时间为10 min、处理温度为80℃、干燥温度为40℃。碱抽提可以去除麻栎单板表面大部分可以与铁离子发生变色反应的木质素或酚类物质,碱抽提后的麻栎不再发生明显的变色反应;麻栎与铁离子的变色反应,主要发生在木材的酚羟基和芳香环取代基上,木材中的酚类物质与铁离子络合反应是其变色的主要原因。 相似文献
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介绍了木材诱发变色的变色机理, 从光变色和热变色2个方面分析了木材变色是内因在外因的诱导下发生的自身化学成份的变化, 探讨了材色的评价方法、诱发变色及变色的防护方法, 并指出木材诱发变色的研究方向。 相似文献
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概述近年来先进的自动化技术,包括非线性控制、自适应控制、鲁棒跟踪控制、人工智能控制、模糊控制、神经元网络控制、数据库,以及基于Web的ASP等技术,在木材工业领域中的最新应用和成就,并对今后发展作展望分析. 相似文献
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高温热处理对木材颜色变化影响综述 总被引:1,自引:2,他引:1
通过总结热处理对木材颜色变化的研究结果,分析热处理方式、热处理工艺参数包括温度和时间、树种与化学成分对热处理材颜色变化的影响,颜色变化与化学成分以及物理力学性能的相互关系,以及热处理材颜色光稳定性能。对今后研究提出几点建议。 相似文献