中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-8页 |
1. 前言 | 第8-9页 |
2. 文献综述 | 第9-20页 |
2.1 云杉的特征、性能 | 第9页 |
2.1.1 云杉木材的粗视构造特征 | 第9页 |
2.1.2 云杉木材的性能 | 第9页 |
2.2 热处理与木材组分的关系 | 第9-11页 |
2.3 木材热处理技术的发展 | 第11-13页 |
2.4 欧洲热处理木材商业化现状及趋势 | 第13-17页 |
2.4.1 欧洲热处理木材商业化现状 | 第13-16页 |
2.4.2 欧洲热处理木材发展之趋势 | 第16-17页 |
2.5 热处理材的性能及用途 | 第17-18页 |
2.5.1 热处理材的性能 | 第17-18页 |
2.5.2 热处理材的用途 | 第18页 |
2.6 本论文实验内容,目的及方法概要 | 第18-20页 |
3. 试验材料和方法 | 第20-28页 |
3.1 试验材料 | 第20-22页 |
3.1.1 树种 | 第20页 |
3.1.2 来源 | 第20页 |
3.1.3 试件的加工 | 第20-21页 |
3.1.4 试件含水率和密度的测定 | 第21-22页 |
3.2 试验仪器 | 第22页 |
3.3 试验步骤 | 第22-24页 |
3.4 试验参数选择的依据及确定 | 第24-25页 |
3.5 试验方法设计 | 第25-26页 |
3.5.1 设计原则 | 第25页 |
3.5.2 试验方法的确定 | 第25-26页 |
3.6 处理工艺中指标参数的控制 | 第26-28页 |
3.6.1 温度曲线 | 第26-27页 |
3.6.2 媒质压力曲线 | 第27-28页 |
4. 各试验参数对热处理木材基本性能的影响 | 第28-33页 |
4.1 失重率的测试方法 | 第28页 |
4.2 结果与讨论 | 第28-31页 |
4.2.1 温度对失重率的影响 | 第28-29页 |
4.2.2 时间对失重率的影响 | 第29-30页 |
4.2.3 含水率对失重率的影响 | 第30页 |
4.2.4 媒质压力对失重率的影响 | 第30-31页 |
4.3 小结 | 第31-33页 |
5. 热处理材物理性能 | 第33-41页 |
5.1 细胞壁物质密度分布 | 第33-35页 |
5.1.1 测试方法与试件制备 | 第33页 |
5.1.2 结论与分析 | 第33-35页 |
5.2 表面颜色 | 第35-38页 |
5.2.1 木材表面颜色 | 第35页 |
5.2.2 颜色表征方法 | 第35页 |
5.2.3 测定仪器及试件的制备 | 第35页 |
5.2.4 结果与讨论 | 第35-38页 |
5.3 尺寸稳定性 | 第38-40页 |
5.3.1 测试方法 | 第38-39页 |
5.3.2 结果与讨论 | 第39-40页 |
5.4 小结 | 第40-41页 |
6. 热处理材的力学性能 | 第41-46页 |
6.1 抗弯弹性模量、抗弯强度和最大荷载 | 第41-44页 |
6.1.1 测试方法 | 第41页 |
6.1.2 结果与讨论 | 第41-44页 |
6.2 抗压强度 | 第44-45页 |
6.2.1 测试方法 | 第44页 |
6.2.2 结果与讨论 | 第44-45页 |
6.3 小结 | 第45-46页 |
7. 热处理材的机理分析 | 第46-53页 |
7.1 热处理材的pH值分析 | 第46-47页 |
7.1.1 方法 | 第46页 |
7.1.2 试样制备 | 第46页 |
7.1.3 结果与讨论 | 第46-47页 |
7.2 FTIR光谱分析 | 第47-51页 |
7.2.1 傅立叶变换红外光谱仪原理 | 第47页 |
7.2.2 样品及方法 | 第47-48页 |
7.2.3 结果与分析 | 第48-51页 |
7.3 机理分析 | 第51-53页 |
7.3.1 尺寸稳定性改善原因 | 第51-52页 |
7.3.2 耐腐性能提高的原因 | 第52页 |
7.3.3 热处理过程中处理材成分的物理、化学变化 | 第52-53页 |
8. 结论与展望 | 第53-55页 |
8.1 结论 | 第53页 |
8.1.1 云杉材的适宜热处理工艺 | 第53页 |
8.1.2 云杉处理材的性能 | 第53页 |
8.1.3 热处理云杉材的机理 | 第53页 |
8.2 展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-57页 |
致 谢 | 第57页 |