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1.
我国木质吸音材料的发展现状分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍我国主要木质吸音材料的研究与应用现状,指出存在的问题,并提出应对措施及木质吸音板今后的发展方向,以促进我国木质吸音材料产业健康发展。  相似文献   
2.
实木复合地板是我国重要的木地板产品之一,近年来发展迅速,产品种类不断增多、结构不断创新.为了适应我国实木复合地板产业的发展,对我国现有实木复合地板标准GB/T 18103-2000《实木复合地板》进行修订十分必要.在调研和分析我国实木复合地板行业的发展现状,以及国内外实木复合地板标准差异的基础上,对我国实木复合地板标准的修订提出建议.  相似文献   
3.
采用正交试验优选氯氧镁胶黏剂的原料配比和胶合板制备工艺,分析优化工艺合成的氯氧镁胶黏剂及其制备胶合板的性能。结果表明:优选的氯氧镁胶黏剂可以作为一种木材胶黏剂,能够通过杨木单板孔隙渗透到木材内部孔隙中,形成机械粘接结构,但胶合板的湿态胶合强度未达到GB/T 9846—2015《普通胶合板》Ⅲ类胶合板≥0.7 MPa的要求。分析结果证明518相晶体的含量决定氯氧镁胶黏剂的强度和耐水性,胶黏剂内部结构较为疏松。518相晶体状态是重要影响因素,需通过518相晶体状态的改变或者堵塞水分子通道来阻止其与水分子接触的方法,提高氯氧镁胶黏剂的各项性能,促进工业化应用。  相似文献   
4.
采用浸胶玻璃纤维布强化方法制造杨木胶合板模板.以杨木胶合板模板的弹性模量为指标,分析玻璃纤维布浸胶量、偶联剂用量、玻璃纤维布上下面单板涂胶量等的影响.在试验确定的优化工艺条件下,模板的纵、横向弹性模量和纵、横向静曲强度分别提高23.6%、35.4%、24.5%和65.3%.  相似文献   
5.
通过对木-橡胶静音地板技术特性的分析,基于权责发生制与收付实现制,应用技术经济学分析方法对该静音地板带来的经济效益进行了较为深入的计算分析,并由此得出结论:静音地板的附加值能提高到102.2%,可给社会带来较大总效益。对于企业,该项目的盈利能力较强,可成为企业新的经济增长点;对于行业,该项目不但为木基功能材料的应用提供了一个新的研究方向,而且推进了木材综合利用工程的发展;对于社会,该项目的投产开辟了一个新的产业领域,创造了大量的就业机会,对缓解目前金融危机形势下就业难的问题起到了积极作用。  相似文献   
6.
对静音地板进行价值工程分析,从产品功能的角度,分析评价其成本功能优化程度。在明确静音地板的功能系统的基础上,首先采用0~1评分法,确定其功能评价系数及成本系数;然后应用最合适区域法进行成本评价。结果表明:静音地板的资源消耗水平较低,其实现功能的成本在原有结构基础上已达较优状态。  相似文献   
7.
介绍我国主要木质吸音材料的研究与应用现状,指出存在的问题,并提出应对措施及木质吸音板今后的发展方向,以促进我国木质吸音材料产业健康发展。  相似文献   
8.
人造板所产生的总挥发性有机化合物(TVOC)常被认为是造成室内空气品质下降的主要因素,因此,目前生产厂家和研究人员多聚焦于优化生产工艺,降低人造板从原料加工到产品使用过程中的TVOC含量,以及制定高质量的执行标准。然而不是所有的挥发性化合物都是有害的,目前人造板生产对增加有益挥发性化合物的研究较少。本研究将芳香类中药添加到刨花板中制备出释香型刨花板,对其物理力学性能、甲醛释放量、气味分级、挥发性物质成分和抗菌性能进行表征,分析释香型刨花板性能的影响因素。结果表明,尺寸2 440 mm×1 220 mm×18 mm、密度0.70 g/cm3的刨花板表层添加1 kg中草药粉末,芯层添加0.3 kg艾叶时,综合物理力学性能最好,其弹性模量为2 636 MPa,静曲强度为12.4 MPa,内结合强度为0.45 MPa,表面胶合强度为1.26 MPa, 2 h吸水厚度膨胀率为1.71%,板面握螺钉力为1 368.3 N,板边握螺钉力为854.2 N,物理力学性能均满足国家标准要求,同时中草药的添加对复合板材的物理力学性能影响不显著。甲醛释放量为0.041 mg/m...  相似文献   
9.
集成材胶合工艺的研究   总被引:4,自引:2,他引:2  
以水曲柳、核桃楸和长白鱼鳞云杉为试验用材,采用水性高分子聚合物异氰酸酯作胶黏剂,以单位压力、加压时间和涂胶量为试验因子进行集成材的胶合试验,并对其胶合性能进行检验。通过试验结果分析,得出较优的胶合工艺条件为:单位压力2.0MPa(水曲柳、核桃楸)、1.5MPa(长白鱼鳞云杉),加压时间为60min.涂胶量为250g/m^2。  相似文献   
10.
实木的吸声性能与其微观构造有着紧密的联系,研究实木的吸声性能有着重要的现实意义。本实验利用阻抗管,研究了柳杉木材吸声性能与其纹理方向、厚度、心边材、木材含水率之间的关系。结果表明在纹理方向上横切面的吸声性能最好,边材略高于心材。在1 500~2 500 Hz内,随木材厚度的增加吸声系数不断增加,并且随厚度的增加吸收峰会向低频方向移动,随厚度增加高频的吸声系数会降低,纤维饱和点以下木材吸声性能明显高于纤维饱和点以上的。  相似文献   
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