致谢 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 研究背景 | 第10-27页 |
·热处理木材及材性 | 第12-14页 |
·热处理木材树种 | 第12页 |
·热处理材材性 | 第12-14页 |
·木材热处理的装置与工艺 | 第14-18页 |
·Thermowood 热处理法 | 第15-16页 |
·PLATO 热处理法 | 第16-17页 |
·Retification 与Le Bois Perdure 工艺 | 第17页 |
·Hot Oil Treatment 工艺 | 第17-18页 |
·压力蒸汽热处理 | 第18-22页 |
·研究的内容与意义 | 第22-24页 |
·研究内容 | 第22-23页 |
·研究的意义和创新点 | 第23-24页 |
参考文献 | 第24-27页 |
2 试材的热处理及热处理材的基本材性 | 第27-37页 |
·试材的选择 | 第27-28页 |
·热处理装置 | 第28-29页 |
·热处理工艺 | 第29-31页 |
·热处理材基本材性 | 第31-35页 |
·材色 | 第31-32页 |
·密度 | 第32页 |
·微观结构 | 第32-35页 |
·本章小结 | 第35页 |
参考文献 | 第35-37页 |
3 不同热处理对木材化学组分影响的比较 | 第37-49页 |
·木材的化学结构 | 第37-40页 |
·碳水化合物 | 第37-39页 |
·木素 | 第39-40页 |
·抽提物 | 第40页 |
·热处理对木材化学结构的影响 | 第40-47页 |
·试验方法 | 第40-41页 |
·试验结果与分析 | 第41-47页 |
·本章小结 | 第47页 |
参考文献 | 第47-49页 |
4 不同热处理材的红外光谱分析 | 第49-62页 |
·光谱分析技术基础 | 第49-54页 |
·电磁辐射与物质的相互作用 | 第49-50页 |
·分子振动与红外辐射 | 第50-51页 |
·FTIR 在结构分析上的应用 | 第51-54页 |
·试验方法与步骤 | 第54-55页 |
·结果及分析 | 第55-60页 |
·本章小结 | 第60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
5 木材热解机理的热重-红外联用分析 | 第62-71页 |
·试验方法 | 第63页 |
·结果与分析 | 第63-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-71页 |
6 不同热处理材力学性能的比较研究 | 第71-82页 |
·试验装置与方法 | 第72-73页 |
·试验结果与分析 | 第73-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
7 不同热处理材尺寸稳定性的比较研究 | 第82-91页 |
·水分与木材的尺寸稳定性 | 第82页 |
·试验方法 | 第82-84页 |
·试验结果与分析 | 第84-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-91页 |
8 不同热处理材机械加工性能的比较研究 | 第91-102页 |
·试验仪器与方法 | 第92-94页 |
·刀具温度与木材表面粗糙度 | 第92-94页 |
·粉尘排放 | 第94页 |
·结果与讨论 | 第94-100页 |
·刀具温度 | 第94-96页 |
·木材表面粗糙度 | 第96-97页 |
·粉尘排放 | 第97-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-102页 |
9 结论 | 第102-106页 |
·热处理材的化学组分变化 | 第102页 |
·热处理材的材性 | 第102-103页 |
·力学性能 | 第102-103页 |
·吸湿性与尺寸稳定性 | 第103页 |
·机械加工性能 | 第103页 |
·压力蒸汽的作用 | 第103-104页 |
·研究创新点与不足 | 第104-106页 |
附表1:试材各力学性能测量结果 | 第106-107页 |
附表2:试材尺寸稳定性试验测量结果 | 第107-108页 |
附件3:本文研究已发表部分 | 第108-109页 |
详细摘要 | 第109-117页 |