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41.
采用通过帚化技术去青后的慈竹竹束单板,制备了28 mm厚的竹束单板层积材,探讨了竹束去青程度对竹束单板层积材的尺寸稳定性、静曲强度、弹性模量和水平剪切强度的影响。研究结果表明:随竹束去青程度的提高,竹束表面的明度L倡呈上升趋势,红绿轴色度指数a倡和黄蓝轴色度指数b 倡增加,色差ΔE倡增大;竹束去青程度越高,竹束表面的静态接触角越小,对应制得的竹束单板层积材的尺寸稳定性越好,干态静曲强度、弹性模量和水平剪切强度变化不大或稍有减小,但经过28 h处理后的强度均表现出更小的削减;不去青对竹束单板层积材强度降低的影响是最大的;针对水平剪切强度, A、B、C、D组板材均符合GBT/20241—2006《单板层积材》标准要求,A、B、C组达到《重组竹》(报批稿)规定的9V-12H级别。  相似文献   
42.
[目的]深入研究微波对烟叶组织结构的影响。[方法]采用扫描电子显微镜技术,比较不同功率微波处理后烟叶微观结构的细致变化。[结果]微波处理可以使烟叶内部组织结构发生有效的膨胀;当微波功率0.6 W/g时烟叶膨胀率随微波功率的增加而增大,当微波功率0.6 W/g时烟叶膨胀率趋于稳定;微波处理还对烟叶的导管纤维束等内部组织带来不同程度地破坏,从而影响烟叶的燃烧等化学性能。[结论]该研究为微波工艺在烟草应用中的工艺和加工条件优化等方面提供了参考。  相似文献   
43.
采用均匀设计方法,以稻壳和木质剩余物为主要原料制备复合板,并进行2h吸水厚度膨胀率的测试。对测试结果进行逐步回归分析,讨论密度、芯层比例、表层施胶量、芯层施胶量、固化剂用量、热压温度、热压压力和热压时间对复合板2 h吸水厚度膨胀率的影响。在实验研究范围内,除热压时间外,其他因素对复合板2h吸水厚度膨胀率都有不同程度的影响。通过择优选择制备工艺,可在低成本的条件下,降低复合板的2h吸水厚度膨胀率。  相似文献   
44.
用二次回归正交组合设计法安排试验,采用二次回归数学模型分别拟合中纤板的内结合强度、静曲强度、吸水厚度膨胀率与热压温度、热压压力、热压周期以及(T1/T)×100%四个变化因素间的关系。本次试验回归所得Y1B的二次方程在水平α=0.001下显著;Ymor在水平α=0.01下显著;Y吸(吸水厚度膨胀率)在水平α=0.005下显著。  相似文献   
45.
循环水养殖旋转式生物流化床生物过滤功能   总被引:2,自引:0,他引:2  
生物过滤是循环水养殖水处理的关键,生物过滤功能启动以及操作条件直接影响到生物过滤的效果。该文以实验室规模旋转式生物流化床为研究对象,采用自然挂膜法研究海水和淡水生物过滤功能的启动;设置了3个膨胀率50%、75%、100%和4个C/N0、0.5、1.0、2.0,研究其对旋转式生物流化床处理养殖污水效率的影响。结果表明:1)以氨氮和亚硝态氮浓度降低并稳定为判断标准,淡水和海水系统旋转式生物流化床生物过滤功能启动完成分别需要47和60 d;2)污水处理效率随膨胀率增大而提高,该研究膨胀率为100%时处理效率最高,总氨氮转换率高达881 g/(m3·d);3)C/N增大,抑制生物膜的硝化功能,污水处理效果变差,C/N大于2.0时污水处理效果显著变差。该研究可为旋转式生物流化床在应用过程中生物过滤功能的启动和日常操作管理提供技术指导。  相似文献   
46.
针对强化复合木地板吸水变形问题进行研究。通过实验观察、测量并描述了强化复合木地板吸水膨胀、变形特征,并对其变形机理作出分析。同时评价了现有强化复合木地板吸水厚度膨胀率国际检测方法,指出其不足之处并提出新的检测方法。为改善强化复合木地板防水性能,提出一种简便而行之有效的企口全封闭方法。  相似文献   
47.
根据国内中高密度纤维板市场需求的变化和发展,我们结合吉林森工红石中密度纤维板厂生产线设备实际情况,以及中高密度纤维板生产所使用的原材料及胶黏剂种类等具体情况,通过不断地对中高密度纤维板制板工艺进行改进与研究,逐步解决了生产过程中存在的各种质量问题,产品性能和档次得到了有  相似文献   
48.
利用正交试验方法研究了磷酸酯淀粉、海藻酸钠、羧甲基纤维素钠(CMC-Na)及明胶4种增稠稳定剂在冰淇淋生产中增稠及稳定作用的效果。结果表明:磷酸酯淀粉的最佳用量为3.5%,并筛选出海藻酸钠、CMC—Na及明胶的最适用量分别为0.05%、0.15%、0.10%。利用该配方生产出的冰淇淋产品比传统配方生产的冰淇淋具有口感好、膨胀率理想、抗融性好等特点。  相似文献   
49.
通过对4种厚度规格、5种含水率的刨花板与其吸水厚度膨胀率的关系进行研究,结果表明:刨花板的厚度越大,含水率越高,其吸水厚度膨胀率越小,板厚对吸水厚度膨胀率的影响大于含水率;对吸水厚度膨胀率与厚度、含水率建立了显著的二元线性回归方程,经过检测拟合度较高.  相似文献   
50.
李彬  石兰翠  孟祥鹏  黄在华 《林业科技》2013,38(3):48-49,59
木材不仅具有可再生性,而且可循环利用。刨花板是木材资源高效利用的重要方式,是木材工业中高附加值、高技术含量的主要产业之一。循环利用废弃木材生产刨花板,是资源的再生利用、节约资源,缓解原材料紧缺矛盾,实现可持续发展的一个重要途径。  相似文献   
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