摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 国内外研究概况 | 第9-16页 |
1.2.1 木材热处理工艺的研究 | 第9-10页 |
1.2.2 热处理木材的尺寸稳定性 | 第10-11页 |
1.2.3 热处理木材物理力学性能研究 | 第11-13页 |
1.2.4 热处理木材耐久性研究 | 第13-14页 |
1.2.5 热处理木材颜色变化研究 | 第14-15页 |
1.2.6 热处理木材结构变化机理研究 | 第15-16页 |
1.3 研究的主要目的和意义 | 第16-17页 |
1.4 研究的主要内容和技术路线 | 第17-19页 |
1.4.1 研究的主要内容 | 第17-18页 |
1.4.2 研究路线 | 第18-19页 |
2 不同热处理温度的缅甸花梨木主化学成分含量分析 | 第19-27页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 热处理材料与工艺 | 第19-20页 |
2.3 实验材料和测定方法 | 第20-22页 |
2.3.1 实验材料的制备 | 第20页 |
2.3.2 测定方法 | 第20-22页 |
2.4 结果与讨论 | 第22-24页 |
2.4.1 缅甸花梨木综纤维素和纤维素含量变化 | 第22-23页 |
2.4.2 木质素含量变化 | 第23-24页 |
2.4.3 抽提物含量变化 | 第24页 |
2.5 本章小结 | 第24-27页 |
3 不同热处理温度的缅甸花梨木及三大素红外光谱分析 | 第27-41页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 实验材料和研究方法 | 第27-28页 |
3.2.1 实验材料 | 第27页 |
3.2.2 研究方法 | 第27-28页 |
3.3 结果与讨论 | 第28-39页 |
3.3.1 缅甸花梨木及其主要组分的红外光谱分析 | 第28-29页 |
3.3.2 不同热处理温度的缅甸花梨木的红外光谱分析 | 第29-32页 |
3.3.3 不同热处理温度的缅甸花梨木综纤维素和纤维素的红外光谱分析 | 第32-37页 |
3.3.4 不同热处理温度的缅甸花梨木木质素的红外光谱分析 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
4 不同热处理温度的缅甸花梨木及三大素二维相关光谱分析 | 第41-53页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 实验材料与研究方法 | 第41-42页 |
4.2.1 实验材料 | 第41页 |
4.2.2 研究方法 | 第41-42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-50页 |
4.3.1 不同热处理温度的缅甸花梨木的二维相关光谱分析 | 第42-44页 |
4.3.2 不同热处理温度的缅甸花梨木综纤维素和纤维素二维相关光谱分析 | 第44-48页 |
4.3.3 不同热处理温度的缅甸花梨木木质素的二维相关光谱分析 | 第48-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-53页 |
5 不同温度热处理缅甸花梨木抽提物分析 | 第53-65页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 实验材料与研究方法 | 第53-54页 |
5.2.1 实验材料 | 第53页 |
5.2.2 研究方法 | 第53-54页 |
5.3 结果与分析 | 第54-62页 |
5.3.1 不同温度热处理缅甸花梨木抽提物红外光谱分析 | 第54-55页 |
5.3.2 不同温度热处理缅甸花梨木抽提物二维相关光谱分析 | 第55-57页 |
5.3.3 不同温度热处理缅甸花梨木抽提物核磁共振~1H谱分析 | 第57-60页 |
5.3.4 不同温度热处理缅甸花梨木抽提物Gc/Ms分析 | 第60-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-65页 |
6 结论、创新点和建议 | 第65-67页 |
6.1 结论 | 第65-66页 |
6.2 创新点 | 第66页 |
6.3 建议 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
个人简介 | 第73-75页 |
导师简介 | 第75-77页 |
获得成果目录和参加的科研项目 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |