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稻草的热力学性能及稻草刨花板的吸湿特征

第一部分 研究背景与研究内容第1-26页
 1. 研究和开发农业纤维人造板的意义第12-16页
  1.1 木材资源供不应求第12-13页
  1.2 木材人造板原料紧缺第13-14页
  1.3 农业纤维闲置待用第14-16页
 2. 农业纤维人造板研究与开发的历史与现状第16-20页
  2.1 研究进展第16-18页
  2.2 工业化现状及前景第18-20页
  2.3 有待深入的研究领域第20页
 3. 研究目的与内容第20-21页
 4. 参考文献第21-26页
第二部分 稻草的综合性能及热处理的影响第26-59页
 第一章 热处理对稻草纵向抗拉性能的影响第26-37页
  1. 前言第26-28页
   1.1 意义第26-27页
   1.2 关于力学测试第27-28页
  2. 材料与方法第28-30页
   2.1 稻草采集第28页
   2.2 试件初制作第28页
   2.3 试件处理第28页
   2.4 试件成型第28-29页
   2.5 木材试件制作第29页
   2.6 抗拉实验第29页
   2.7 数据分析第29-30页
  3. 结果与讨论第30-35页
   3.1 取样部位对抗拉强度的影响第30-32页
   3.2 处理条件对抗拉强度的影响第32-34页
   3.3 稻草与木材的比较第34-35页
  4. 结论第35-36页
  5. 参考文献第36-37页
 第二章 热处理对稻秸化学性能的影响第37-44页
  1. 前言第37页
  2. 材料与方法第37-39页
   2.1 稻草采集第37-38页
   2.2 稻草处理第38页
   2.3 测试仪器及工作原理第38-39页
  3. 结果与讨论第39-42页
   3.1 稻草各层面的红外光谱研究第39-40页
   3.2 稻草经不同条件处理后,表面的红外光谱研究第40-42页
    3.2.1 热水处理后稻草表面的红外光谱研究第40-41页
    3.2.2 用 NaOH处理后稻草表面的红外光谱研究第41-42页
  4. 结论第42-43页
  5. 参考文献第43-44页
 第三章 热处理对稻秸热反应性能的影响第44-55页
  1. 前言第44-45页
  2. 材料与方法第45-48页
   2.1 材料第45页
    2.1.1 稻草第45页
    2.1.2 胶粘剂第45页
    2.1.3 石蜡第45页
    2.1.4 仪器第45页
   2.2 方法第45-48页
    2.2.1 实验设计第45-46页
    2.2.2 稻草试件制备第46页
    2.2.3 木材试件制备第46页
    2.2.4 石蜡制备第46-47页
    2.2.5 DSC实验第47-48页
  3. 结果与讨论第48-53页
   3.1 热处理对秸秆热反应性能的影响第48-49页
   3.2 不同层面秸秆与 MDI树脂第49-50页
   3.3 不同层面秸秆与 UF树脂第50-51页
   3.4 木材与 MDI树脂第51页
   3.5 石蜡与 MDI树脂第51-53页
  4. 结论第53页
  5. 参考文献第53-55页
 第四章 热处理对稻秸机械加工性能的影响第55-59页
  1. 前言第55页
  2. 材料与方法第55-56页
   2.1 稻草收集与初加工第55页
   2.2 稻草热处理第55-56页
   2.3 稻草刨花制备第56页
  3. 结果与讨论第56-57页
  4. 结论第57-58页
  5. 参考文献第58-59页
第三部分 稻草刨花板制造工艺及综合性能第59-109页
 第一章 稻草刨花板的基本物理力学性能第59-77页
  1. 前言第59-60页
  2. 材料与方法第60-63页
   2.1 材料第60页
   2.2 方法第60-63页
    2.2.1 稻草刨花制备第60-61页
    2.2.2 刨花板压制第61-62页
    2.2.3 刨花板性能测试第62-63页
  3. 结果与讨论第63-74页
   3.1 端面密度分布第63-64页
   3.2 静曲强度和弹性模量第64-69页
   3.3 内结合强度第69页
   3.4 面内抗拉强度和模量第69-73页
   3.5 稻草刨花板与其他刨花板力学性能的比较第73-74页
  4. 结论与建议第74-75页
  5. 参考文献第75-77页
 第二章 稻草刨花板基本湿性能第77-92页
  1. 前言第77-78页
  2. 材料与方法第78-80页
   2.1 实验室制板第78页
   2.2 性能测试第78页
   2.3 数据分析第78-80页
  3. 结果与讨论第80-90页
   3.1 线性膨胀第80页
   3.2 厚度膨胀第80-85页
    3.2.1 24小时厚度膨胀第80-83页
    3.2.2 饱和厚度膨胀第83-84页
    3.2.3 长期湿性能与短期湿性能的关系第84-85页
   3.3 稻草刨花板吸着饱和点第85-87页
   3.4 平面位置对吸湿性的影响第87-88页
   3.5 可逆变形与不可逆变形第88-89页
   3.6 湿性能与力学性能的关系第89-90页
  4. 结论第90页
  5. 参考文献第90-92页
 第三章 稻草刨花板吸着等温线第92-109页
  1. 前言第92-94页
   1.1 平衡含水率第92-93页
   1.2 吸着等温线第93页
   1.3 吸着滞后现象第93页
   1.4 关于吸着等温线的理论基础和数学模型第93-94页
  2. 材料与方法第94-99页
   2.1 相对湿度系列准备第94-95页
   2.2 稻草刨花板试件准备第95页
   2.3 数据处理第95-99页
    2.3.1 Nelson方程简介第95-98页
    2.3.2 吸着滞后比第98-99页
  3. 结果与分析第99-107页
   3.1 总论第99-101页
   3.2 密度、施胶量和石蜡施加量对稻草刨花板吸着等温线的影响第101-103页
   3.3 稻草刨花板的吸着滞后现象第103-104页
   3.4 模型拟合第104-107页
    3.4.1 总体评价第104页
    3.4.2 参数 A第104-106页
    3.4.3 参数 M_v第106页
    3.4.4 吸着滞后比r第106-107页
  4. 结论第107页
  5. 参考文献第107-109页
第四部分 总结论第109-110页

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