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开展了松萎蔫病疫木(枯死木、包装板)不同温度、时间保湿培养,以真菌为培养基培养松材线虫分散型3龄幼虫对松材线虫鉴定率影响的研究。结果表明:随着培养温度提高、时间的延长,松材线虫鉴定率随之升高。疫木保湿培养,48 h之前,鉴定率呈缓慢上升趋势,48 h之后鉴定率快速上升;疫木保湿30℃培养72 h或25℃培养96 h,真菌30℃培养72 h或20-25℃培养96 h,松材线虫分散型3龄幼虫样本的松材线虫鉴定率达100%,2种培养方法均适宜在松萎蔫病疫木松材线虫鉴定中应用。 相似文献
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为了评价42%威百亩水剂对松材线虫疫木的熏蒸效果,采用室内试验和林间试验相结合的方法,研究不同浓度施药量、不同温度和不同处理时间对威百亩熏蒸防治松材线虫病的作用效果。室内熏蒸试验结果表明:42%威百亩水剂对松褐天牛幼虫的致死率随着药剂浓度的增加和熏蒸时间延长而增加,在0.25 L·m-3时7 d的病死率达93.3%,在1.0 L·m-3时5 d的死亡率达100%;相同药剂浓度下,温度越高对松褐天牛幼虫的致死率越高,在5?℃时10 d的死亡率为96.0%;在10?℃时10 d的死亡率高达100%。林间熏蒸试验结果表明:42%威百亩水剂对松材线虫疫木里的天牛幼虫和松材线虫都表现出良好的熏杀作用,在0.5 L·m-3剂量30d和0.75 L·m-3剂量15 d天牛幼虫死亡率达100%,且30 d疫木内松材线虫病死率为100%;熏杀效果显著优于常用磷化铝。 相似文献
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处理松材线虫病疫木的木腐真菌筛选 总被引:1,自引:0,他引:1
《林业科学》2021,57(6)
【目的】通过室内和田间试验筛选能在有效降解松材线虫病疫木的同时,还能够抑制松材线虫在疫木内生活移动的木腐真菌,为研发松材线虫病疫木高效环保除治新途径提供依据。【方法】利用选择培养基从腐朽松木样本中初筛出19个木腐真菌。在不同种类木腐真菌平板上接入2 000条松材线虫共培养,从中筛选出能抑制松材线虫生长繁殖的菌株。通过测定受木腐菌侵染的黑松试样的失重率,判定木腐真菌对松木的腐解能力。选择能有效抑制松材线虫繁殖且降解松木能力强的菌株进行田间试验。采用液体摇瓶培养菌丝接种田间疫木,处理4个月后均匀钻孔取样,分析整段疫木内松材线虫数量变化。5—6月,收集天牛蛹室周围木样(0.5~1 cm),分析蛹室周围木样内松材线虫数量,同期在钢丝网罩中定期捕捉羽化的天牛,分析羽化天牛携带线虫的数量。【结果】室内筛选出7株能抑制松材线虫繁殖且降解木材能力强的木腐真菌,其中在菌株J5-2的平板上培养8天后,每皿仅分离出(18±10)条线虫,在硫磺菌和糙皮侧耳的平板上则完全分离不到松材线虫。在供试菌株中,硫磺菌对松木的降解能力最强,侵染黑松木材4个月后,试样失重率达到22.82%,其次是菌株S4,造成木块重质损失了21.68%。田间试验表明,7种木腐真菌接种4个月后,均能使疫木内松材线虫种群数量减少,其中菌株J5-2、硫磺菌、S4可使蛹室线虫数量减少65%以上,天牛携带线虫数量低于每头200条。菌株J5-2除害效果最佳,使疫木蛹室线虫数量减少72%,每只天牛携带松材线虫仅(15±4)条,最高携带量仅为60条。经鉴定菌株J5-2为Ceriporia sp.。【结论】菌株J5-2、硫磺菌和糙皮侧耳等木腐菌对松材线虫的抑制作用明显,硫磺菌和菌株S4降解木材的能力强,菌株J5-2、硫磺菌、S4在田间处理疫木的效果最好,可使疫木中线虫数量减低65%以上。利用木腐真菌就地处理松材线虫病疫木是一种高效环保新方法。 相似文献
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比较了保护剂平衡时间、解冻温度、线虫浓度及线虫发育期对低温冷冻松材线虫存活的影响.结果表明,平衡时间对冷冻保存有较大影响,以20%甘油为保护剂,在4℃下平衡12h后转入-80℃超低温冰箱,1d后线虫存活率为(41.7±4.9)%;冻存存活率与线虫发育期有一定关系,幼虫显著高于成虫,幼虫、雌成虫和雄成虫的存活率分别为(31.5±7.4)%,(7.9%±3.5)%,(6.6±2.8)%.在所选择的解冻温度(30 ~45℃)和线虫浓度(10 500 条/mL~8 4000条/mL)范围内,解冻温度及线虫浓度对存活率影响差异不明显. 相似文献
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以3株6年生浙江桂幼龄材为试材,研究了其生物量、材积、基本物理力学性能及生长轮的宽度、纤维长度、宽度、微纤丝角和结晶度的径向变异规律。结果表明,浙江桂幼龄材单株平均总生物量27.93 kg,平均材积0.0124 m3,生长轮平均宽度9.15 mm(3.12~10.57 mm),基本密度为0.414 g/ cm3,除髓心外其余各生长轮宽度和密度无明显差异,反映浙江桂生长较为稳定;顺纹抗压强度、抗弯强度和弹性模量等物理力学综合性能中上等;纤维长度为830.6μm(581~1043μm),纤维宽度为23.6μm(21~24μm),结晶度为38.46%~58.43%,微纤丝角为13.6°~24.6°;纤维长度、宽度和结晶度自髓心向外逐渐增加,微纤丝角自髓心向外逐渐减小,结晶度与纤维长度、宽度间相关性极显著。 相似文献
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通过适当的化学改性反应如酯化、醚化等,可以使木材转化为热塑性高分子材料。这些热塑性材料可单独或与合成高聚物按比例混合热压加工成型为各种板材或其他成型产品,这对扩大木材的加工利用途径、充分利用木材加工剩余物、提高木材利用率等都具有十分重要的意义。本文介绍了酯化、醚化木材的主要方法,产品的特点,以及今后木材及纤维素酯化、醚化的发展方向。 相似文献
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Causes of color changes in wood during drying 总被引:3,自引:0,他引:3
The forest industry operates in a dynamic and global market where change and competition are the rule rather than the 相似文献
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《Scandinavian Journal of Forest Research》2012,27(6):534-538
Abstract The recent finding of a new way to assemble two pieces of wood by mechanically induced wood welding opens a new and challenging perspective for producing more environmentally friendly wooden products, i.e. without glue. This process, recently applied to solid wood, needs to be better understood to investigate the dependence of the variability of wood properties on the welding parameters. The two applications presented are the linear vibration welding and direct rotational friction welding. In each case different wood species were tested. In the most favourable cases the wood joints yielded structural grade strength. The resulting bond densification was analysed by the mean of wood density maps for oak, beech, spruce and pine. If this technique proves successful, it could change significantly the future of the furniture industry. The objectives of this article are to present the main results obtained so far and to suggest different research areas needed to improve this new way of jointing solid wood. 相似文献
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木材耐久性超疏水表面构建研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
木材作为一种天然可再生材料,富含亲水性基团且孔隙结构发达,因而具有很强的吸湿/水能力,易发生变形、开裂、腐朽等问题。基于“荷叶效应”原理,仿生构建木材超疏水表面是有效隔离木材与水分接触,赋予木材防水、防污、自清洁等优良特性的木材功能性改良新途径。然而超疏水木材在实际应用中不可避免地要受到刮擦磨损、阳光辐射、化学腐蚀等外界因素的影响,容易造成表面微/纳米粗糙结构的破坏或低表面能物质的降解,从而导致超疏水性能的降低或丧失,限制了超疏水木材的实际应用,因此设法提高木材表面超疏水涂层的机械稳定性和耐久性是亟待解决的关键问题。笔者首先分析了木材超疏水表面耐久性差的主要原因,介绍了木材超疏水表面耐久性能的测试方法,重点综述了木材耐久性超疏水表面的构建策略及其最新研究进展,最后对超疏水木材研究中存在的一些问题及发展趋势进行了总结和展望。 相似文献
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《Scandinavian Journal of Forest Research》2012,27(3):234-240
Proanthocyanidins (PAs), which are common phenolic compounds in plants, are considered to be mainly defensive compounds against different kinds of stress, e.g. herbivory. In addition to increasing after stress, they may condense and/or oxidize to form coloured compounds when cells die, which may affect both the resistance of xylem to rot and its colour. This is important in the mechanical wood industry. The effects of some biological factors (growing site, sampling date, wood location in the trunk) on the concentration of soluble PAs (sPAs) were studied in fresh and dried birch wood. Those factors that affected sPA concentration most were sampling date and radial location. Drying method also had a great effect on the sPA concentration, which in turn correlated with the colour of the wood. 相似文献