杨木高温热处理有机挥发物成分及利用研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·木材高温热处理有机挥发物释放的研究意义 | 第8-9页 |
| ·木材高温热处理的机理 | 第9页 |
| ·高温热处理工艺发展现状 | 第9-11页 |
| ·气相热处理 | 第9-10页 |
| ·水热处理 | 第10页 |
| ·油热处理 | 第10页 |
| ·国内热处理工艺研究 | 第10-11页 |
| ·高温热处理材的性能研究 | 第11-13页 |
| ·处理材的吸湿性 | 第11页 |
| ·处理材的尺寸稳定性 | 第11页 |
| ·处理材的机械性能 | 第11-12页 |
| ·处理材残余挥发物 | 第12-13页 |
| ·高温热处理过程中挥发性气体研究方法 | 第13-14页 |
| ·本文研究的主要目的、内容及意义 | 第14-16页 |
| 2 温度对高温热处理杨木主要物理化学性能的影响 | 第16-22页 |
| ·引言 | 第16-17页 |
| ·实验材料与方法 | 第17-19页 |
| ·试验材料与设备 | 第17-18页 |
| ·杨木高温热处理 | 第18页 |
| ·苯醇抽提物含量测定 | 第18页 |
| ·综纤维素含量测定 | 第18-19页 |
| ·酸不溶木质素含量测定 | 第19页 |
| ·高温热处理杨木近红外测试 | 第19页 |
| ·结果与分析 | 第19-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 3 温度对高温热处理杨木残余有机挥发物成分的影响 | 第22-30页 |
| ·引言 | 第22页 |
| ·实验材料与方法 | 第22-23页 |
| ·试验材料与设备 | 第22-23页 |
| ·试验方法 | 第23页 |
| ·结果与分析 | 第23-28页 |
| ·本章小结 | 第28-30页 |
| 4 杨木高温热处理过程中有机挥发物释放的研究 | 第30-42页 |
| ·引言 | 第30-31页 |
| ·实验材料与方法 | 第31-32页 |
| ·试验材料与设备 | 第31页 |
| ·试验方法 | 第31-32页 |
| ·高温热处理 | 第31-32页 |
| ·气相色谱-质谱分析 | 第32页 |
| ·热重分析 | 第32页 |
| ·结果与讨论 | 第32-41页 |
| ·杨木热处理失重率 | 第32-33页 |
| ·热处理过程中VOCs释放 | 第33-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 5 杨木高温热处理冷凝液性能及应用研究 | 第42-50页 |
| ·引言 | 第42页 |
| ·实验材料与方法 | 第42-44页 |
| ·试验材料与设备 | 第42-43页 |
| ·热处理冷凝液收集 | 第43页 |
| ·冷凝液含水率试验 | 第43页 |
| ·气相色谱质谱试验 | 第43-44页 |
| ·冷凝液促进植物生长试验 | 第44页 |
| ·实验结果与分析 | 第44-48页 |
| ·杨木热处理冷凝液的含水量 | 第44-45页 |
| ·杨木热处理冷凝液成分分析 | 第45-47页 |
| ·杨木热处理冷凝液促进植物生长试验 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 6 结论、创新点与建议 | 第50-52页 |
| ·结论 | 第50页 |
| ·创新点 | 第50页 |
| ·建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 导师简介 | 第56-57页 |
| 个人简介 | 第57-58页 |
| 获得成果目录 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |