高温热处理杉木木材的工艺及性能研究
致谢 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
·研究背景及意义 | 第10页 |
·我国杉木资源及其利用 | 第10-11页 |
·杉木的特征与性能 | 第10页 |
·杉木的构造特征 | 第10-11页 |
·杉木材性与利用情况研究 | 第11页 |
·木材改性技术的发展 | 第11-15页 |
·颜色处理 | 第11-12页 |
·木材尺寸稳定性处理 | 第12页 |
·木材强化处理 | 第12-13页 |
·浸渍处理 | 第12页 |
·压缩处理 | 第12-13页 |
·木材防腐处理 | 第13-14页 |
·国内研究概况 | 第13页 |
·国外研究概况 | 第13-14页 |
·树脂浸渍处理 | 第13页 |
·乙酰化处理 | 第13-14页 |
·其他化学改性处理 | 第14页 |
·小结 | 第14-15页 |
·热处理技术的发展 | 第15-17页 |
·芬兰(Thermowood) | 第15页 |
·法国(Retification) | 第15-16页 |
·荷兰(Plato wood) | 第16页 |
·德国(Oil treatment) | 第16-17页 |
·热处理木材的材性 | 第17-18页 |
·热处理材的用途 | 第18页 |
·课题研究的目的、内容和方法 | 第18-19页 |
2 试验材料、试验参数的选择及试验方法设计 | 第19-24页 |
·预备试验 | 第19页 |
·试验材料 | 第19-20页 |
·树种 | 第19页 |
·树种来源及立地条件 | 第19页 |
·试材的加工 | 第19-20页 |
·试验设备 | 第20-21页 |
·实验步骤 | 第21页 |
·试验方法的设计 | 第21-24页 |
·设计原则 | 第21页 |
·试验方法的确定 | 第21-24页 |
3 热处理材的力学性能研究 | 第24-32页 |
·试件的制作 | 第24页 |
·测试方法 | 第24页 |
·结果与分析 | 第24-29页 |
·抗弯弹性模量、抗弯强度、最大弯曲力 | 第24-27页 |
·抗弯弹性模量 | 第25页 |
·抗弯强度 | 第25-26页 |
·最大弯曲力 | 第26-27页 |
·冲击韧性 | 第27-29页 |
·顺纹抗压强度 | 第29页 |
·热处理温度、时间和木材力学性质的关系 | 第29-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
4 热处理材的物理性能 | 第32-54页 |
·木材密度 | 第32-35页 |
·木材密度的测定和试件的准备 | 第32页 |
·结果与分析 | 第32-34页 |
·热处理温度以及时间与密度和力学性质的关系 | 第34-35页 |
·回归分析 | 第35页 |
·木材的吸水性 | 第35-36页 |
·木材尺寸稳定性 | 第36-46页 |
·木材尺寸稳定性的测定和试件的准备 | 第36-37页 |
·木材的干缩性的结果与分析 | 第37-42页 |
·木材的气干干缩性 | 第37-40页 |
·木材的全干干缩性 | 第40-42页 |
·木材的湿涨性的结果与分析 | 第42-46页 |
·木材的气干湿涨性 | 第42-44页 |
·木材的吸水湿涨性 | 第44-46页 |
·表面颜色 | 第46-50页 |
·试件的准备 | 第46页 |
·颜色测量基础 | 第46-48页 |
·结果与分析 | 第48-49页 |
·颜色回归分析 | 第49-50页 |
·数据统计 | 第50-52页 |
·热处理温度和木材物理性质的关系 | 第50-52页 |
·回归分析 | 第52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
5 热处理材的室内耐腐性 | 第54-57页 |
·试验材料与试验方法 | 第54页 |
·试验材料 | 第54页 |
·试验方法 | 第54页 |
·结果与分析 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
6 机理分析 | 第57-59页 |
·热处理材的红外光谱分析 | 第57-58页 |
·样品制备 | 第57-58页 |
·红外光谱提供的主要信息 | 第58页 |
·结果分析 | 第58页 |
·小结 | 第58-59页 |
7 总结论 | 第59-61页 |
·结论 | 第59页 |
·建议 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
附表 | 第65-66页 |