首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
在栲胶生产中,栲胶渣的数量很大,约占原料的80%左右。云南省年产栲胶渣约2万t,全国约15~20万t。国外栲胶渣主要用来制造各种人造板,热解法制渗碳剂、活性炭,水解法制糠醛、半纤维减水剂,碱性蒸煮法制木素磺酸钠、活化木素、纸和纸板等;国内栲胶渣大部分被用作燃料、改良土壤和栽培食用菌等。  相似文献   

2.
花棒材的构造、纤维形态及化学成分研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
本文研究了花棒材的构造、测定了花棒材的纤维形态及化学成分,并与已研究可利用生产纸浆,纤维板、刨花板的灌木原料柠条材、沙柳材及针、阔叶材乔木、秸秆类棉杆的木纤维结构、化学成分进行了比较,结果表明,花棒材质均匀,细胞的构造简单,纤维形态好,纤维素含量高,是生产纸浆、纤维板、刨花板的优质原料。  相似文献   

3.
李星 《世界农业》2002,(4):31-32,48
16.45万hm2,占生产林地的0.8%,其中人工更新57%(包括松树25%、云杉22%、桦树及乡土树种10%),天然更新28%,人工播种15%。二、林产工业芬兰的主要林产工业产品包括造纸、纸浆、纸板、锯材、胶合板、刨花板和纤维板等,除纸浆和刨花板外,其他产品绝大部分用于出口。林产工业每年消耗5800万m3原木,为弥补加工材的不足,1998年从俄罗斯等国进口木材1100万m3。为保持林产品国际市场的竞争能力,芬兰十分注重新产品的开发和提高质量,几乎所有企业每年都拿出一定经费用于研究开发新产品,确保产…  相似文献   

4.
新型复合结构材——重组木复合刨花板   总被引:3,自引:0,他引:3  
对重组木及刨花板、刨花板复合材的发展现状、产品性能及存在的问题进行了分析。根据我国目前人工林的生产和经营状况及前景,提出开发研制重组木复合刨花板是今后人造板行业的主要产品之一。重组木复合刨花板综合了重组木和刨花板两种材料的优点,是一种在强度、成本、适用性、可加工性、表面质量等方面均具有一定优点的新型人造板材。  相似文献   

5.
为了更好地把握未来全球木材生产的发展趋势,为中国政策方针的制定调整提供依据,使用联合国粮农组织(FAO)对各国的调查数据进行了统计,分析了近期全球工业原木的生产状况及主要终端产品结构的变化。结果表明,全球工业原木产量有增速放缓的趋势,终端产品中的人造板、纸和纸板高速增长,木材生产逐渐从发达国家向发展中国家转移。工业原木和主要终端产品的产量在该阶段的消长,主要受到了森林资源、市场需求、政策法规、工业技术及自然灾害多方面的影响。为了应对未来全球的需求增长,减少中国对进口木材的依赖,我们需要加强森林培育管理以提高森林质量,并重视提高木材利用率和推广循环代用技术。图2表3参12  相似文献   

6.
传统的竹碎料板和刨花板采用的是单一材料,由于其原料形态、尺寸和材性等方面的原因,使其性能受到了一定限制。木纤维比表面积大,柔韧性好,具有良好的交织缠绕性。木纤维按一定比例与竹碎料混合,可以改善产品的内部结构,增加与竹碎料的交织缠绕结合,有利于改善人造板的性能。  相似文献   

7.
内蒙古河套地区新疆杨的木材构造和材性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文对内蒙古河套地区产新疆杨的木材宏、微观构造,纤维形态进行了观测,并对新疆杨木材的pH值,物理力学性质进行了研究,结果表明:新疆杨生长迅速,树干通直,其木材纹理直,心边材区分不明显,质软,结构中而均匀,侵填体丰富,天然耐久性好,木纤维中韧性纤维丰富;纤维平均长1232.5μm,长宽比52.40,柔性系数0.64,壁腔比0.28,纤维形态在杨属木材中居上;木材呈弱酸性;木材密度小,干缩性中等;材性在杨属木材中属较好者,木材强度属中等等级,新疆杨木材质量品质系数属高品质系数木材类,适于作为纸浆及人造板生产原料等工业性开发。  相似文献   

8.
竹柳Salix discolor作为一种速生木材在人造板的应用方面具有较大的潜力。运用扫描电子显微镜、红外吸收光谱仪对竹柳枝丫材的纤维形态、化学成分、胶接界面进行了分析, 并测定了竹柳枝丫材的接触角。结果表明:竹柳纤维的平均长度为0.781 mm, 壁腔比小于1, 是很好的纤维原料, 总纤维素含量高, 润湿性较好。在此基础上研究了重组木的密度和酚醛树脂胶黏剂的浸胶时间对板材性能的影响。结果表明:竹柳枝丫材重组木的密度为0.9 g·cm-3, 浸胶时间为20 s时制得的板材的性能最佳。  相似文献   

9.
人造板工业是高效利用木材或其他植物纤维资源、缓解木材供需矛盾的重要产业,是实现林业可持续发展战略的重要手段,也是世界林产工业的支柱产业。在当前世界可采森林资源日渐短缺的情况下,充分利用林业"剩余物"、"次小薪材"和人工速生丰产商品林等资源,发展人造板以替代大径级木材产品,对保护天然林资源、保护环境、满足经济建设和社会发展对林木产品的不同需求,有着不可替代的作用。  相似文献   

10.
桉树是世界上最有价值的速生常绿阔叶树之一。桉树属多数树种,树干通直,纤维细长,厂泛用于纸浆、建筑、桥梁、人造板、家具、医药等。近两年在河南省进行桉树北移引种试验表现较好,是一个具观赏、用材、环保、药用于一体的优良树种。桉树北移对于调整优化林业品种结构,改变黄淮乃至华北地区速生丰产树种单一的状况,具有重要的意义。  相似文献   

11.
依据2001-2018年中国与俄罗斯之间木质林产品贸易数据,运用复合方式分析中国与俄罗斯之间木质林产品整体贸易变化、贸易结构变化特征,运用显性比较优势指数、标准显性比较优势指数、贸易互补性指数、贸易互补性分析中国与俄罗斯之间木质林产品贸易优势变化特征,运用拓展引力模型对中国与俄罗斯之间木质林产品贸易潜力演变进行测度。结果表明:中国与俄罗斯之间木质林产品贸易优势均处于上升趋势。其中,中国的人造板、木家具、木制品,俄罗斯的原木、锯材、木浆,在对方市场具有比较优势;中国与俄罗斯木质林产品进出口贸易的互补性较强,且持续提升;俄罗斯出口与中国进口的木质林产品贸易互补性,常年高于中国出口与俄罗斯进口的木质林产品贸易互补性,原木、锯材、木浆互补性明显;中国与俄罗斯之间木质林产品贸易潜力较大,仍有广阔的拓展空间。  相似文献   

12.
中国种子生产程序的革新及种子质量标准新体系的构建   总被引:17,自引:1,他引:17  
 中国是世界上最大的种子生产国与消费国之一,但中国种业的发展远落后于农业经济的其它部门,必须加大改革力度。本文对中国加入WTO后种子生产程序的革新及种子质量标准新体系的构建提出了建议。指出:中国应逐步放弃"三圃制",推行四级种子生产程序;育种家种子的保存,应建立"株系(行)循环法"和低温低湿库双重保存制度。种子质量标准新体系的构建,应与"四级程序"配套,与国际通用标准接轨。提出了几种作物种子质量标准构建方案。  相似文献   

13.
俄罗斯杨(P.Russkii Jabl.)夏季扦插造林技术研究初报   总被引:4,自引:3,他引:1  
大面积扦插造林在我国研究实用较少,美国在营造杨树纸浆工业原材料上,研究应用非常广泛,而夏季大面积扦插造林国内外未见报道.在克拉玛依"林纸一体化"项目上,短期内为了栽植6.67×104hm2(100万亩)纸浆工业原料林,新疆林科院开展了在特殊地区(风大、风多、干旱)全年造林技术研究与示范:2000年秋季造林66.67hm2,2001年春季造林800 hm2,5月下旬至7月上旬用营养钵造林1 333hm2,在6~8月用俄罗斯杨扦插造林368.7hm2,在土壤和灌溉条件较好的情况下,扦插造林成活率达73;~90;,效果很好,造林成本低、速度快,具有广泛的推广应用前景.  相似文献   

14.
中国转基因植物产业化的研究进展及存在问题   总被引:4,自引:0,他引:4  
综合分析了全球与中国转基因植物的产业化现状,结果表明中国转基因植物产业化已取得重大成果,在某些作物上已达到国际先进水平,转基因作物的种植面积居全球第5位。但总体看尚处于发展阶段,与发达国家相比还有一定差距。本文分析了中国转基因植物研究中存在的不足及其产业化进程滞后的原因,并对中国今后的转基因植物产业化发展提出了建议。  相似文献   

15.
高温蒸气处理制造"自胶结"人造板技术的研究与发展   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了高温蒸气密闭处理制造“自胶结”人造板技术的发展,阐明了它对有效利用低质木材,“三剩物”及提高木材综合利用率的作用。同时,就这一技术对我国环境保护产生的影响进行了展望。  相似文献   

16.
长白落叶松纸浆材造纸性能及工艺成熟期的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
通过长白落叶松8a,15a,20a,25a种年龄木材物理性能和形态,化学分析及纸浆造纸性能的研究,认为该树种木材纤维素含量高,纤维长,粗浆得率高,而且制浆容易,成本低,纸浆造纸性能好,是良好的造纸用材树种。确定出长白落叶松浆材工艺成熟期为15~20a。  相似文献   

17.
Turkey has been the biggest common hazelnut(Corylus avellana L.) production country in the world. The country is an unquestionable leader in this area. The average area of production is within 500 to 800 thousand ha every year, whereas the second biggest country-Italy-has only about 125 thousand ha every year. The paper gives information about the biggest hazelnut producing countries in the world as well as the world's biggest exporters and importers. It also shows where in Turkey are the main areas of hazelnut production. It also describes the most important cultivars in its production. Moreover, it shows how the bush plant is propagated, grown, managed and fertilized and the nuts are harvested. It also points out two main insects to be the biggest problem nowadays on the Turkish plantations. Finally, it makes comments on the state's subsidization to the production, research and the newest trials with the use of mechanical harvesters on the plantations.  相似文献   

18.
畜牧业生产带来的生态环境问题分析   总被引:8,自引:0,他引:8  
中国自1980年以来畜牧业生产发展很快,其发展速度超过了农业中的其他产业。到2000年,中国的畜产品产量已达9200万t,这一产量位居世界第一。畜牧业生产现在已成为中国农业中最重要的生产部门。但是规模化的畜牧业生产污染了畜牧场的周边环境,而且这一问题显得越来越严重。笔者以畜牧业对环境的污染为题进行了调查和研究,详尽分析了畜牧业生产过程中产生环境污染的各类污染源。  相似文献   

19.
本项试验对尤金杨等九种引种杨树木材的纤维长度、宽度、纤维细胞壁厚度及胞腔直径进行了足够数量的测定,并由此四项均值计算出纤维的长宽比、壁厚腔径比,以及纤维长度、宽度的分布和频率。此外还测量了各树种木材分子的组织比量。根据实测结果和统计计算,就九种杨树木材纤维对制浆造纸的适宜性作了对比和分析。分析结果认为九种杨树的纤维长度,除箭河小杨属短级外,其余皆为中级长度。而纤维宽度差异并不显著,平均在20.68~25.71微米之间,最大差异仅为5.03微米。纤维长度、宽度的分布和频率,显示其最大分布和最大频率基本一致。文章根据各树种木材纤维的长度和宽度计算出的长宽比表明,九种杨树的长宽比为40.29~52.70,皆大于制浆造纸生产过程中为保证纤维能良好地交织在一起所要求的35~45比值。纤维细胞壁厚腔径比(2w/1)亦皆小于1,属朗克尔第一级。各树种木材的纤维含量在68.6%~73.7%之间,远远大于50%。纵观九种杨树木材纤维形态值,虽均合乎制浆造纸要求,然结合其生长速度、木材性质综合考虑,作者认为尤金杨、健杨、德国158号杨、欧美杨、合作杨及撒尔红杨等六种杨树,更适宜于作为制浆造纸原料的树种。  相似文献   

20.
为了解异氰酸酯胶定向刨花板VOCs的释放情况,以异氰酸酯胶定向刨花板为试验材料,采用1 m3气候箱法,测试异氰酸酯胶定向刨花板在28 d内VOCs释放量的变化,运用非线性回归分析方法建立VOCs释放量随时间变化的回归方程,对比分析了异氰酸酯胶定向刨花板和其他种类人造板VOCs的组成成分异同。结果表明:异氰酸酯胶定向刨花板VOCs释放量随测试时间的增加而减少,VOCs释放量在测试的第1~7天下降甚快,为急速释放期;第8~14天下降较快,为快速释放期;第15~28天下降平缓,为释放平衡期。异氰酸酯胶定向刨花板VOCs释放量的非线性回归方程为y=ab × ln(x + c),回归方程相关度(R2)大于0.98。异氰酸酯胶定向刨花板VOCs的组成成分占比由高至低依次为芳香烃类、烯烃类、酯类、烷烃类、醛酮类、醇类、其他类。人造板VOCs的芳香烃类占比最大,约为实木制品的4~8倍。实木制品VOCs的醛酮类占比最大,约为人造板的3 ~ 28倍。异氰酸酯胶定向刨花板VOCs的芳香烃类占比低于脲醛胶人造板,约为脲醛胶人造板的17% ~ 28%。异氰酸酯胶定向刨花板VOCs的烷烃类占比低于脲醛胶人造板,约为脲醛胶人造板的7%~18%。异氰酸酯胶定向刨花板VOCs的主要单体是对二氯苯,而脲醛胶人造板VOCs的主要单体是对二甲苯。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号