基于超疏水和热改性技术的杨木尺寸稳定化研究
中文摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
1 引言 | 第10-20页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 木材尺寸稳定化研究进展 | 第11-18页 |
1.2.1 超疏水处理技术研究进展 | 第11-14页 |
1.2.2 高温热改性技术研究进展 | 第14-16页 |
1.2.3 木材浸渍处理技术研究进展 | 第16-17页 |
1.2.4 木材乙酰化处理技术研究进展 | 第17-18页 |
1.3 研究目的及意义 | 第18页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第18-20页 |
1.4.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.4.2 技术路线 | 第19-20页 |
2 材料与方法 | 第20-29页 |
2.1 超疏水技术处理 | 第20-22页 |
2.1.1 试验材料 | 第20-21页 |
2.1.2 试验仪器 | 第21页 |
2.1.3 试验方法 | 第21-22页 |
2.2 真空热改性技术处理 | 第22-24页 |
2.2.1 实验材料 | 第23页 |
2.2.2 实验仪器 | 第23页 |
2.2.3 实验方法 | 第23-24页 |
2.3 优选技术对压缩木的改性处理 | 第24-25页 |
2.3.1 试验材料 | 第24-25页 |
2.3.2 试验仪器 | 第25页 |
2.3.3 试验方法 | 第25页 |
2.4 测试方法 | 第25-29页 |
2.4.1 物理性能测试方法 | 第25-28页 |
2.4.2 化学组分测试方法 | 第28-29页 |
3 结果与分析 | 第29-62页 |
3.1 超疏水处理测试结果及分析 | 第29-36页 |
3.1.1 超疏水乳液测试结果及分析 | 第29-31页 |
3.1.2 超疏水杨木测试结果及分析 | 第31-36页 |
3.2 真空热改性杨木测试结果及分析 | 第36-54页 |
3.2.1 物理性能测试结果及分析 | 第36-50页 |
3.2.2 化学组分测试结果及分析 | 第50-54页 |
3.3 优选技术处理压缩木测试结果及分析 | 第54-62页 |
3.3.1 物理新能测试结果及分析 | 第54-59页 |
3.3.2 化学组分测试结果及分析 | 第59-62页 |
4 讨论 | 第62-63页 |
4.1 超疏水技术研究 | 第62页 |
4.2 真空热改性技术研究 | 第62页 |
4.3 真空热改性压缩木研究 | 第62-63页 |
5 结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
致谢 | 第66页 |