微波细胞爆破法改性落叶松木材的脱脂技术
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
·前言 | 第9页 |
·落叶松资源及落叶松木材加工利用现状 | 第9-10页 |
·落叶松木材的构造特征及材性 | 第10-12页 |
·落叶松木材的构造特征 | 第10-11页 |
·落叶松木材的材性 | 第11页 |
·落叶松木材难干易裂的原因分析 | 第11-12页 |
·落叶松木材的渗透性及微波技术的应用 | 第12-15页 |
·落叶松木材的渗透性 | 第12-14页 |
·微波技术在木材中的应用 | 第14-15页 |
·落叶松木材脱脂技术 | 第15-17页 |
·关于落叶松树脂 | 第15-16页 |
·落叶松木材脱脂研究现状 | 第16-17页 |
·本文研究目的和主要内容 | 第17-18页 |
2 落叶松木材微波改性脱脂工艺 | 第18-23页 |
·实验材料 | 第18页 |
·实验仪器和设备 | 第18-20页 |
·微波辐照实验设备 | 第18-19页 |
·汽蒸脱脂设备 | 第19页 |
·试件加工设备 | 第19-20页 |
·试件的制作及测试方法 | 第20-21页 |
·试件的制作 | 第20页 |
·初含水率的测定 | 第20-21页 |
·微波处理工艺 | 第21页 |
·试件初含水率 | 第21页 |
·微波功率和时间的选择 | 第21页 |
·落叶松脱脂处理工艺 | 第21-23页 |
3 微波处理对落叶松木材渗透性的影响 | 第23-27页 |
·实验设备 | 第23页 |
·实验方法 | 第23-24页 |
·结果与讨论 | 第24-27页 |
·微波功率及汽蒸时间的不同与渗透性关系 | 第24-25页 |
·微波处理时间与处理材渗透性的关系 | 第25-27页 |
4 微波脱脂处理对木材石油醚抽出物的影响 | 第27-31页 |
·实验材料及仪器 | 第27页 |
·实验方法 | 第27页 |
·结果与讨论 | 第27-31页 |
·微波处理时间与脱脂率的关系 | 第27-28页 |
·微波功率与脱脂率的关系 | 第28-29页 |
·汽蒸时间与脱脂率的关系 | 第29-31页 |
5 微波脱脂处理木材的水抽出物的变化 | 第31-33页 |
·实验材料及仪器 | 第31页 |
·实验方法 | 第31页 |
·结果与讨论 | 第31-33页 |
6 微波脱脂处理对落叶松木材材色的影响 | 第33-38页 |
·实验仪器 | 第33页 |
·实验方法 | 第33页 |
·结果与讨论 | 第33-38页 |
·微波功率对落叶松木材材色的影响 | 第33-35页 |
·汽蒸时间对落叶松木材材色的影响 | 第35-38页 |
7 微波脱脂处理对落叶松木材超微构造的影响 | 第38-43页 |
·实验仪器 | 第38页 |
·实验方法 | 第38页 |
·结果与讨论 | 第38-43页 |
·微波处理与落叶松木材超微结构的变化 | 第38-40页 |
·汽蒸处理与落叶松木材超微结构的变化 | 第40-43页 |
8 微波脱脂处理对木材力学性质的影响 | 第43-46页 |
·抗弯强度和弹性模量 | 第43-44页 |
·抗弯强度和弹性模量的测试方法 | 第43页 |
·结果与讨论 | 第43-44页 |
·冲击韧性 | 第44-46页 |
·冲击韧性的测试方法 | 第44-45页 |
·结果与讨论 | 第45-46页 |
9 微波脱脂处理对木材吸湿性和尺寸稳定性的影响 | 第46-51页 |
·试验材料 | 第46页 |
·实验方法及设备 | 第46页 |
·结果与讨论 | 第46-51页 |
·吸湿性的实验结果 | 第46-47页 |
·尺寸稳定性结果与讨论 | 第47-51页 |
10 微波脱脂处理材的FTIR分析 | 第51-54页 |
·傅立叶红外光谱仪(FTIR)原理 | 第51页 |
·实验仪器 | 第51页 |
·样品制作及实验方法 | 第51页 |
·结果与讨论 | 第51-54页 |
11 落叶松脱脂处理材的 DMA分析 | 第54-58页 |
·动态热机械分析技术 | 第54页 |
·实验仪器 | 第54页 |
·实验方法 | 第54-55页 |
·结果与讨论 | 第55-58页 |
12 微波脱脂处理材的阻燃处理及阻燃性能评价 | 第58-62页 |
·实验仪器 | 第58页 |
·实验材料及方法 | 第58页 |
·结果与讨论 | 第58-62页 |
·处理材及未处理材药液浸注 | 第58-59页 |
·FRW阻燃处理木材的CONE分析 | 第59-62页 |
结论与展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |