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相似文献
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1.
杜浩佳    刘强强    吕文华   《西北林学院学报》2021,36(5):197-201
生物矿化是指由生物体通过生物大分子调控生成无机矿物的过程,生物成因矿物具有有序排列和优异性能,是宏观性能和微观结构的有机统一,它为木材仿生功能性改良提供了新的思路和途径。综述了木材天然矿物成分的种类、分布、矿化机理,以及仿生木质复合材料如趋磁性木材、超疏水木材、仿生硅化木材等的最新研究进展,建议加强木材生物矿化机理、生物矿化工艺和仿生矿化功能等研究,实现木材的高效高值利用。  相似文献   

2.
木材是与人类生活密不可分的天然生物材料,其优良的美学特性被广泛地应用在家具以及建筑内外装饰领域。木材特有的颜色与纹理等外观特征将引起注目者的视觉刺激,进而引起心理和生理的响应过程。在木材的视觉刺激表征,以及心理生理响应的试验测定与科学评价方面,研究多采用主观的问卷或评价量表来表达,近年来通过运用先进技术监测人体心理和生理指标为量化研究提供了新的视角与方法。本文为了进一步梳理木材视觉刺激引起的心理和生理响应活动,聚焦木材视觉特性研究领域,系统地归纳了国内外木材视觉刺激的表征方法,总结了由木材视觉刺激引起的人体心理和生理响应方面的主要研究内容及进展。在综合分析基础上,凝炼出该研究领域亟待解决的3个科学问题:木材视觉刺激引起人体心理生理响应过程的精准评价,多感官通道交互与协同作用机制,木质居住环境对人体心理生理健康的影响。旨在为木制品视觉设计或木质室内空间舒适感营造提供理论基础,并为今后开展木质环境学,尤其木材视觉特性领域的研究与应用提供技术性参照路径。   相似文献   

3.
家具与环境     
论述了台湾家具工业的发展现状,促进家具业发展的主要因素和未来的发展方向,指出家具和木质材料构建人类生活学习和工作空间的重要组成部分,木材具有其它任何材料无法比拟的木质环境学特性,显示了有益人类健康,提高生活质量和工作效率之神奇力量。  相似文献   

4.
废弃木质材料的循环利用技术及我国未来的研究重点   总被引:7,自引:0,他引:7  
废弃木质材料是一种潜在可再生资源。我国木材资源紧缺,加强资源节约和回收利用是解决我国木材供需紧张矛盾的重要措施之一。本文介绍了废弃木质材料的种类,论述了充分利用废弃木质材料资源的重要性及其循环利用技术,指出了我国废弃木质材料未来的研究重点。  相似文献   

5.
木材流变学研究综述   总被引:5,自引:0,他引:5  
在恒定及变化的湿度、温度、载荷等条件下,木材以及木质复合材料依赖于时间的行为特性被广泛地研究、总结和概括.在普通蠕变和松弛的基础上,提出了木材及木质复合材料流变学、机械吸附蠕变等概念.分析了木材流变学在国内外的研究现状、发展趋势和应用前景,为木质材料的加工、利用提供理论依据.  相似文献   

6.
无损检测木材或木质材料的物理力学性质,利用当今的物理方法和手段快速测量出木材及木质材料的尺寸、规格、表面形状和基本物理力学性。本文中主要介绍了木材无损检测的主要方法。  相似文献   

7.
木材与室内环境特性的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过居室木质装饰材料对室内调温、调湿特性及对人的视觉、触觉、听觉、嗅觉等感觉特性的评价与分析,表明木质装饰材料具有其它材料无可比拟的室内环境特性,是一种能够创造舒适自然居住环境的优良室内装修及家具材料.  相似文献   

8.
油松是我国的主要树种,在林业中占比重较大,在陕西、山西、河北分布较广,油松由于生长缓慢、耐寒,所以造就了其优良的木质,在工农业生产中都有广泛的应用,所以大力发展油松,种植油松,为林业发展提供优质木材原料具有十分重要的意义。  相似文献   

9.
X射线光电子能谱(XPS)在木质材料研究领域中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
近年来,X射线电子能谱(XPS)不断出现在木材表面及界面研究中,成为木材研究领域中重要的分析手段。为深化对XPS在木质材料研究领域应用的认识,扩展其在该领域的应用空间,对XPS在木质材料研究领域的成果结合实例进行阐述,说明XPS在木质材料研究领域尤其是表面及界面的研究中的应用现状。XPS的利用将提高木材及木质结构单元的质量及使用寿命,提高对短缺的木材资源的利用效率。  相似文献   

10.
木基陶瓷材料制造技术的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
木材具有多层次、纤维状胞管结构和各向异性等结构特征。正是这种高气孔率结构特征造就了木材较好的刚性、强度和韧性,以可再生资源木材等木质材料为基础模板,借助物理的、化学的、冶金的方法进行陶瓷化转变,获得一系列结构功能一体化的木基陶瓷材料,为材料的结构与功能设计提供了新思路.木基陶瓷材料制造技术的研究正如日中天、与时俱进,通过木质材料的陶瓷化转变不仅可以制备无机改性“陶木”、高温烧成C/C型木基陶瓷、高温反应性渗入复合Si/SiC型木基陶瓷,更可制备具有网络互穿结构的金属化木基陶瓷材料等,具有广阔的发展空间和应用前景.  相似文献   

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