摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第17-30页 |
1.1 引言 | 第17-18页 |
1.2 国内外研究现状及评述 | 第18-26页 |
1.2.1 微观构造 | 第18-19页 |
1.2.2 细胞壁孔隙结构 | 第19-21页 |
1.2.3 化学成分 | 第21-22页 |
1.2.4 纤维素晶体结构 | 第22-24页 |
1.2.5 尺寸稳定性 | 第24-25页 |
1.2.6 细胞壁力学性能 | 第25-26页 |
1.3 研究目标和主要研究内容 | 第26-29页 |
1.3.1 研究目标 | 第26-27页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第27-29页 |
1.4 研究技术路线 | 第29-30页 |
第二章 湿热-压缩处理杉木细胞壁微观构造变化 | 第30-42页 |
2.1 材料与方法 | 第30-33页 |
2.1.1 材料 | 第30-31页 |
2.1.2 湿热-压缩处理工艺 | 第31-32页 |
2.1.3 测试方法 | 第32-33页 |
2.2 结果与讨论 | 第33-40页 |
2.2.1 湿热-压缩处理木材宏观特征变化 | 第33-35页 |
2.2.2 湿热-压缩处理木材细胞壁变形 | 第35-38页 |
2.2.3 湿热-压缩处理木材细胞壁具缘纹孔结构变化 | 第38-39页 |
2.2.4 湿热-压缩处理木材细胞壁壁层及孔隙变化 | 第39-40页 |
2.3 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 湿热-压缩处理杉木细胞壁孔隙结构变化 | 第42-55页 |
3.1 材料与方法 | 第43-45页 |
3.1.1 材料 | 第43-44页 |
3.1.2 测试方法 | 第44-45页 |
3.2 结果与讨论 | 第45-54页 |
3.2.1 超临界干燥对木材细胞壁孔隙的影响 | 第45-47页 |
3.2.2 湿热-压缩处理对细胞壁孔隙结构的影响 | 第47-54页 |
3.3 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 湿热-压缩处理杉木细胞壁化学成分变化 | 第55-76页 |
4.1 材料与方法 | 第56-58页 |
4.1.1 材料 | 第56页 |
4.1.2 测试方法 | 第56-58页 |
4.2 结果与讨论 | 第58-75页 |
4.2.1 半纤维素 | 第58-64页 |
4.2.2 纤维素 | 第64-71页 |
4.2.3 木质素 | 第71-75页 |
4.3 本章小结 | 第75-76页 |
第五章 湿热-压缩处理杉木纤维素晶体结构变化 | 第76-85页 |
5.1 材料与方法 | 第76-78页 |
5.1.1 材料 | 第76-77页 |
5.1.2 制样 | 第77页 |
5.1.3 XRD测试 | 第77-78页 |
5.2 结果与讨论 | 第78-83页 |
5.2.1 微纤丝角 | 第78-79页 |
5.2.2 晶体结构 | 第79-83页 |
5.3 本章小结 | 第83-85页 |
第六章 湿热-压缩处理杉木细胞壁吸湿性能变化 | 第85-96页 |
6.1 材料与方法 | 第86-87页 |
6.1.1 材料 | 第86页 |
6.1.2 制样 | 第86-87页 |
6.1.3 吸湿性能测试 | 第87页 |
6.2 结果与讨论 | 第87-95页 |
6.2.1 蒸汽处理温度对湿热-压缩处理杉木细胞壁吸湿性的影响 | 第87-89页 |
6.2.2 压缩率对湿热-压缩处理杉木细胞壁吸湿性的影响 | 第89-90页 |
6.2.3 湿热-压缩共同作用对细胞壁吸湿性能的影响 | 第90-95页 |
6.3 本章小结 | 第95-96页 |
第七章 湿热-压缩处理杉木细胞壁力学性能变化 | 第96-104页 |
7.1 材料与方法 | 第96-98页 |
7.1.1 材料 | 第96-97页 |
7.1.2 制样 | 第97页 |
7.1.3 试验方法 | 第97-98页 |
7.2 结果与讨论 | 第98-103页 |
7.2.1 硬度 | 第99-100页 |
7.2.2 弹性模量 | 第100-101页 |
7.2.3 湿热-压缩共同作用对细胞壁力学性能的影响 | 第101-103页 |
7.3 本章小结 | 第103-104页 |
第八章 结论与展望 | 第104-108页 |
8.1 结论 | 第104-106页 |
8.2 创新点 | 第106页 |
8.3 展望与建议 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-119页 |
导师简介 | 第119-120页 |
在读期间学术研究 | 第120-122页 |
致谢 | 第122-123页 |