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东北主要树种落叶松、桦木和柞木胶接性能的研究

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-9页
1. 文献综述第9-19页
 1.1 国内木材供给紧缺的状况第9-10页
 1.2 世界缓解木材供需紧张的方法第10页
 1.3 东北主要树种落叶松、桦木和柞木的蓄积情况第10-11页
 1.4 国内外在木材胶接性能方面的研究第11-12页
  1.4.1 国内外对木材胶接性能的研究第11-12页
  1.4.2 国内外对影响胶接性能相关因子的研究第12页
 1.5 国内外在改善难胶合材胶合性能方面的研究第12-14页
 1.6 水性高分子异氰酸酯胶粘剂(API)第14-18页
 1.7 本论文的研究思路第18-19页
2. 三种木材的材质材性和解剖特点第19-24页
 2.1 落叶松第19-20页
 2.2 桦木第20-21页
 2.3 柞木第21-23页
 2.4 落叶松、桦木和柞木的主要化学组成第23-24页
3. 试验中所采用的主要检测方法第24-29页
 3.1 扫描电镜(SEM)第24页
 3.2 化学分析光电子能谱(ESCA)第24-26页
 3.3 傅立叶变换红外光谱(FTIR)第26-28页
 3.4 差示扫描量热法(DSC)第28-29页
4. 落叶松、桦木和柞木木材的剖切方向对胶接性能的影响第29-62页
 4.1 试验材料第29-31页
 4.2 试验方法与设备第31-33页
  4.2.1 常态压缩剪切胶合强度的检测方法第31-32页
  4.2.2 反复煮沸压缩剪切强度的检测方法第32页
  4.2.3 试验设备第32-33页
 4.3 试验结果第33-46页
 4.4 试验讨论第46-50页
  4.4.1 落叶松木材切面的剖切方向对胶接性能的影响第46-47页
  4.4.2 桦木木材切面的剖切方向对胶接性能的影响第47-49页
  4.4.3 柞木木材的剖切方向对胶接性能的影响第49-50页
 4.5 影响落叶松、桦木和柞木弦径面压缩剪切强度差异的主要原因第50-62页
  4.5.1 木材弦径面顺纹抗剪强度第50-57页
   4.5.1.1 木材弦径面顺纹抗剪强度的测定方法第50-53页
   4.5.1.2 剪切强度率第53-57页
  4.5.2 木材的表面性状与粗糙度第57-59页
  4.5.3 木材表面的润湿性第59-62页
5. 三种木材的胶接性能第62-65页
 5.1 落叶松、桦木和柞木常态压缩剪切强度第62-63页
 5.2 落叶松、桦木和柞木木材的剥离率第63-65页
  5.2.1 浸泡剥离试验第63页
  5.2.2 煮沸剥离试验第63-65页
6. 三种木材表面特性及落叶松木材襄面改性的研究第65-84页
 6.1 落叶松、桦木和柞木木材表面润湿性的研究第65-71页
  6.1.1 接触角第65-68页
  6.1.2 表面自由能第68-71页
 6.2 落叶松、桦木和柞木的红外吸收光谱第71-74页
 6.3 落叶松木材表面的钝化第74-78页
  6.3.1 木材钝化的机理第74-76页
  6.3.2 落叶松木材表面的钝化情况第76-78页
 6.4 落叶松木材的表面处理第78-84页
  6.4.1 用H_2O_2溶液对落叶松表面的处理第79页
  6.4.2 用H_2O_2溶液处理后的落叶松木材的显微傅立叶红外光谱分析第79-83页
  6.4.3 用H_2O_2溶液处理的落叶松表面的润湿性第83-84页
7. 木材和API胶粘剂胶接机理的研究第84-104页
 7.1 用FTIR研究木材和API胶粘剂的界面化学反应第84-86页
 7.2 用ESCA研究木材和API胶粘剂的界面反应第86-91页
  7.2.1 试验方法第86页
  7.2.1 试验设备及测试条件第86页
  7.2.3 测试结果第86-91页
 7.3 用差示扫描量热法(DSC)研究木材和API胶粘剂间的反应第91-98页
  7.3.1 试验方法和步骤第91页
  7.3.2 试验设备第91页
  7.3.3 DSC图谱第91-94页
  7.3.4 DSC图谱中反应动力学的研究第94-98页
 7.4 水性高分子异氰酸酯胶粘剂(API)对木构渗透性的研究第98-104页
  7.4.1 试验步骤第98-99页
  7.4.2 试验设备第99页
  7.4.3 试验结果第99-104页
结论第104-106页
参考文献第106-112页
致谢第112-113页

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