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干燥花是指人为地利用植物器官,进行适当的化学方法、物理方法或艺术染色法等处理手段,使得器官在较长时间内不变色,并借助于各种干燥条件得以长久保存。干燥花由于具有持久的观赏性和独特的艺术魅力,成为当今的时髦装饰品。干燥花卉把鲜艳自然美的姿态长时间保存下来,它可以 相似文献
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红色康乃馨干燥保色方法研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以红色康乃馨为材料,采用不同的有机酸、Mg2+及蔗糖的浓度梯度设置对红色康乃馨花瓣进行处理,经过干燥、破坏性试验后比较、选择确定出最佳干燥花保色方法。实验结果表明,有机酸对红色康乃馨干燥花保色效果较为显著,其中保色效果较好的酸的先后顺序为:酒石酸〉柠檬酸〉苹果酸,并筛选出保色效果较好的处理方法为:7.5%酒石酸浸泡处理15h;10%酒石酸处理10h或15h。金属离子Mg2+与蔗糖处理对红色康乃馨干燥花保色无显著效果。 相似文献
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<正> 近年来许多阔叶树材制材厂生产厂家已在考虑提高其加工能力的可能性,以尽可能地增加其效益,最具有吸引力的选择之一是增加窑干设备。根据新伐材或气干材比之窑干材之间的销售价的重大差别,很多工厂对干燥方法感到兴趣。对于中小规模的阔叶树材制材厂(年干燥木材能力在4720m~3以下),最有吸引力的干燥方法是除湿干燥,除湿干燥所以吸引人,因为除湿干燥器(与蒸汽窑相比较)不需要锅炉, 相似文献
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采用两种改进的多孔固体材料水分扩散偏微分方程分析求解方法,即Dincer方法与Crank方法,分析并计算落叶松干燥过程的水分扩散系数(D)与水分传递系数(k)。使用扩散型微分方程对落叶松干燥过程进行数学模拟,木材试件被理想化为无限大平板状材料,假定木材内部水分的扩散过程是一维的。实验测定了不同干燥介质条件下木材干燥动力曲线。基于取得的实验数据,通过Dincer方法计算了木材水分扩散系数(D)与水分传递系数(k);使用传统的Crank方法分析计算了木材动态水分扩散系数(D)。研究表明,使用Dincer方法计算的木材水分扩散系数(D)均大于相应实验条件下Crank方法计算数值,接近1个数量级。这种结论应该是由于两种分析求解方法间的差异以及水分扩散与热量传递数学求解间的差异。因此相关的水分扩散微分方程的分析求解方法有待改进。随干燥介质温度的升高,木材水分扩散系数(D)与水分传递系数k均显著增大,可以采用Arrhenius方程与木材结合水传递理论来分析解释实验条件下的扩散系数(D)与干燥介质温度(T)间的变化趋势。图2表3参6。 相似文献
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竹木地板坯料的干燥方法及干燥设备的选择是十分重要的 ,它直接关系到产品的质量与企业的经济效益。作者提出了地板坯料的干燥方法及干燥设备的选择。 相似文献
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出水木质文物蕴涵丰富的考古学信息,由于受到复杂埋藏环境影响,其性质发生不同程度改变,进而呈现不同的保存状况。基于饱水考古木材保存状况,针对性筛选加固材料和干燥方法,开展饱水考古木材脱水定型研究,是实现出水木质文物科学保护和稳定保存的重要途径。本文总结饱水考古木材保存状况评估方法、加固材料和干燥方法研究进展,并展望饱水考古木材脱水定型研究的发展趋势,以期为出水木质文物保护提供科学依据。 相似文献
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采用非稳态法测定龙竹竹材热压干燥过程中的水分扩散系数,并探讨了温度对水分扩散系数的影响.结果表明:干燥温度越高,干燥各阶段水分扩散系数及平均水分扩散系数也越大;初始高含水率阶段,随含水率逐渐降低,水分扩散系数呈逐步增加趋势,在纤维饱和点附近时达最大值;随后,随含水率逐渐降低呈逐步减少趋势. 相似文献
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目前,我国木材干燥窑使用的风机电机都是异步电机,电机转速是按最大风量要求设计的,一般选转速为14O0rtw,每台电机功率在3kw左右。虽然每个干燥窑使用的数量不等,但一般有几台电机同时运行。以中板材干燥为例,每个干燥周期约在匕天左右,多台电机连续运行这么长时间,其耗电量是很大的。因此,风机电机节电具有十分显著的经济效益。下面具体介绍几种节电方法,供参考。l降低风机转速木材干燥工艺理论研究和实践证明,在木材干燥的后期大约占整个干燥周期的1/2时间内,如能降低窑内风速,即降低风机电机转速,对木材干燥质量是有益的… 相似文献
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木材干燥应力的研究对丰富和完善木材干燥理论、建立和完善干燥工艺、提高干燥质量和经济效益具有重要意义,许多研究者从不同角度对木材干燥应力应变进行了试验测定及数值计算.本文对其中的主要研究方法进行了较详细的归纳,并对今后的研究提出了看法和建议. 相似文献
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木材微波干燥内部压力对水分移动的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
在微波干燥过程中,能量是以电磁波的形式直接渗透到木材的内部,并通过微波电磁场与水分子及木材中极化分子(羟基)的相互作用而迅速产生大量的热,导致木材内水分移动机理与常规干燥很大的不同。实验结果表明:微波干燥过程中,存在内高外低的压力场,内中蒸汽压力是水分移动的驱动力。 相似文献