更新日期: 2025-04-22

強(qiáng)化楊木單板的傅立葉紅外光譜分析

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強(qiáng)化楊木單板的傅立葉紅外光譜分析 4.6

通過熱壓聚合方法,利用苯乙烯和甲基丙烯酸甲酯對楊木進(jìn)行強(qiáng)化試驗,結(jié)果表明:聚合溫度是主要影響因素,而聚合時間和引發(fā)劑、促聚劑的添加數(shù)量等因素是次要影響因素;聚合溫度x與單體轉(zhuǎn)化率y高度線性相關(guān),線性回歸方程為y=0.107x-0.036 7;最優(yōu)制備工藝為:聚合溫度80℃,聚合時間6h,環(huán)烷酸鈷、氯化鋅以及引發(fā)劑AIBN所占混合樹脂掖比分別為2%、6%、3%;最大轉(zhuǎn)化率為64.50%。傅立葉變換紅外光譜分析結(jié)果表明,強(qiáng)化楊木單板中含有大量的苯環(huán)聚合物,羰基官能團(tuán)大量增加。

通用橡膠材料紅外光譜分析(一) 通用橡膠材料紅外光譜分析(一) 通用橡膠材料紅外光譜分析(一)

通用橡膠材料紅外光譜分析(一)

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紅外光譜分析方法是高聚物的表征及結(jié)構(gòu)-性能研究的基本手段之一。但這項技術(shù)在大多數(shù)橡膠分析實驗室還未得到充分利用,筆者認(rèn)為主要原因為:(1)伴隨著彈性體材料的日益發(fā)展,出現(xiàn)了如氫化丁腈橡膠、氯醇橡膠、氟橡膠和abs、sbs、pu等多種新型熱彈

紅外光譜分析木質(zhì)素在漆酶酶法改性中的反應(yīng)性 紅外光譜分析木質(zhì)素在漆酶酶法改性中的反應(yīng)性 紅外光譜分析木質(zhì)素在漆酶酶法改性中的反應(yīng)性

紅外光譜分析木質(zhì)素在漆酶酶法改性中的反應(yīng)性

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隨著非水酶學(xué)的發(fā)展,木質(zhì)素的酶法催化改性得到日益廣泛的運用。文章主要考察了漆酶酶法改性反相微乳液體系中云杉堿木質(zhì)素、乙醇水溶液中乙醇木質(zhì)素、緩沖液體系中木質(zhì)素磺酸鹽、以及堿溶液中汽爆麥草堿木質(zhì)素的反應(yīng)。通過紅外光譜對各反應(yīng)體系中,漆酶催化改性后的木質(zhì)素結(jié)構(gòu)特點進(jìn)行分析,結(jié)合凝膠色譜法考察木質(zhì)素的分子量及其分布,結(jié)果表明經(jīng)過yy-5漆酶處理后各種木質(zhì)素的分子量分布均趨向于高分子區(qū)域,且分子量分散性降低,各種木質(zhì)素的紅外光譜結(jié)構(gòu)也發(fā)生了明顯的變化。初步確定了木質(zhì)素在漆酶催化改性中存在的反應(yīng)位點,主要是酚羥基、苯環(huán)側(cè)鏈取代基、羰基等。在四種木質(zhì)素中,漆酶對堿木質(zhì)素的改性反應(yīng)性要高于其他類型的木質(zhì)素,這可能與堿性溶液體系中漆酶的活性較高有關(guān)。

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楊木單板及其染色后的光變色研究 楊木單板及其染色后的光變色研究 楊木單板及其染色后的光變色研究

楊木單板及其染色后的光變色研究

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楊木單板及其染色后的光變色研究 4.4

以楊木單板及其染色單板為試材,使用氙光衰減儀進(jìn)行輻射試驗,分析這兩種單板的光變色規(guī)律及影響因素,并進(jìn)行耐光性能評價。結(jié)果表明:楊木單板的光變色是木材本身;染色楊木單板的光變色是染料和木材共同作用的結(jié)果,影響其光變色的主要因素是染料的品種和結(jié)構(gòu)。因此,楊木單板的光變色小于染色楊木單板,而染色楊木單板中酸性藍(lán)染色單板光變色最顯著。

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基于固定光柵和CCD技術(shù)的近紅外光譜分析系統(tǒng)設(shè)計 基于固定光柵和CCD技術(shù)的近紅外光譜分析系統(tǒng)設(shè)計 基于固定光柵和CCD技術(shù)的近紅外光譜分析系統(tǒng)設(shè)計

基于固定光柵和CCD技術(shù)的近紅外光譜分析系統(tǒng)設(shè)計

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基于固定光柵和CCD技術(shù)的近紅外光譜分析系統(tǒng)設(shè)計 4.6

該文設(shè)計了一種基于線陣電荷耦合器件和固定光柵的近紅外光譜分析系統(tǒng)。主要設(shè)計了電荷耦合器件的驅(qū)動電路、光譜信號采集電路、固定光柵光學(xué)系統(tǒng)、光源控制系統(tǒng)、電荷耦合器件溫度控制系統(tǒng)及樣品旋轉(zhuǎn)臺的控制系統(tǒng)。并利用mpa光譜儀驗證了近紅外光譜分析方法用于谷物品質(zhì)檢測的可行性,運用多種預(yù)處理方法進(jìn)行了優(yōu)化,其中采取一階導(dǎo)數(shù)與附加散射校正結(jié)合的預(yù)處理效果較優(yōu)。利用ca-06光柵光譜分析儀建立了小麥水分、蛋白的偏最小二乘法模型,驗證了儀器性能的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。

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強(qiáng)化楊木單板傅立葉紅外光譜分析熱門文檔

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傅立葉變換紅外光譜儀采購招標(biāo)文件

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傅立葉變換紅外光譜儀采購招標(biāo)文件 3

傅立葉變換紅外光譜儀采購招標(biāo)文件——項目名稱傅立葉變換紅外光譜儀  項目編號xxx  招標(biāo)方式邀請招標(biāo)  交貨、安裝、調(diào)試日期負(fù)責(zé)免費安裝、調(diào)試、培訓(xùn),各投標(biāo)方提供最早的交貨日期?! ?/p>

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一種搜尋輻射制冷材料的紅外光譜分析方法

一種搜尋輻射制冷材料的紅外光譜分析方法

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一種搜尋輻射制冷材料的紅外光譜分析方法 3

一種搜尋輻射制冷材料的紅外光譜分析方法——根據(jù)輻射制冷材料的光譜選擇性吸收的特性,探索性地提出了采用紅外光譜分析方法篩選輻射制冷材料,并對其中某些材料(caso4、bas04、ptfe,有機(jī)硅)的吸收比/法向發(fā)射比以及輻射制冷效果進(jìn)行測定,證實了采用紅外光譜...

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球墨鑄鐵中碳硫的紅外光譜分析法的改進(jìn) 球墨鑄鐵中碳硫的紅外光譜分析法的改進(jìn) 球墨鑄鐵中碳硫的紅外光譜分析法的改進(jìn)

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球墨鑄鐵中碳硫的紅外光譜分析法的改進(jìn) 4.3

采用紅外線吸收法測定球墨鑄鐵中碳硫含量,分析了高頻加熱的特點,對取樣方法進(jìn)行了改進(jìn),并對分析注意事項進(jìn)行了總結(jié)。

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同株夾竹桃雙色花紅外光譜分析研究 同株夾竹桃雙色花紅外光譜分析研究 同株夾竹桃雙色花紅外光譜分析研究

同株夾竹桃雙色花紅外光譜分析研究

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同株夾竹桃雙色花紅外光譜分析研究 4.4

首次利用傅里葉紅外光譜儀測定了同株夾竹桃雙色花的紅外光譜圖,分析比較了雙顏色的花在紅外光譜上的差異程度。結(jié)果表明,由于不同顏色的花所含的化學(xué)成分和相對含量的差異,其紅外光譜吸收峰的位置和強(qiáng)度均有不同。通過對紅外光譜圖的主要特征峰的峰位、峰強(qiáng)的分析,推斷出它們可能含有甙類等物質(zhì)。此結(jié)果,為今后對夾竹桃的進(jìn)一步開發(fā)利用提供了依據(jù)。

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溫致變色楊木單板浸漬工藝 溫致變色楊木單板浸漬工藝 溫致變色楊木單板浸漬工藝

溫致變色楊木單板浸漬工藝

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溫致變色楊木單板浸漬工藝 4.8

以楊木單板為基體,以熱敏染料、顯色劑、十四醇、增感劑為木材溫致變色劑,利用超聲波浸漬注入木材的方法制備可逆溫致變色楊木單板,研究可逆溫致變色楊木單板的浸漬工藝。結(jié)果表明:影響試件變色色差(δe*)的主要試驗因子為超聲波功率,方差分析其在0.01水平下對試件δe*影響顯著;其次為浸漬時間和浸漬溫度,方差分析二者在0.01水平下對試件δe*影響不顯著。最佳浸漬工藝為浸漬溫度75.0℃、浸漬時間4.0h、超聲波功率120.0w。研制成可逆溫致變色楊木單板新產(chǎn)品,楊木單板起始變色溫度為26℃,終止變色溫度為32℃;溫度由26℃升至32℃時,試件由藍(lán)色變成木材本色;溫度由32℃降至26℃時,試件由木材本色變成藍(lán)色,達(dá)到室溫可逆變色的效果。

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強(qiáng)化楊木單板傅立葉紅外光譜分析精華文檔

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楊木單板軟化技術(shù)的初步研究 楊木單板軟化技術(shù)的初步研究 楊木單板軟化技術(shù)的初步研究

楊木單板軟化技術(shù)的初步研究

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楊木單板軟化技術(shù)的初步研究 4.6

文章采用物理化學(xué)的方法,進(jìn)行了三倍體毛白楊單板軟化處理的實驗研究。結(jié)果表明:軟化劑的種類、軟化時間和軟化溫度對軟化效果都有一定的影響;本實驗的最佳軟化條件為:軟化劑為乙二胺,軟化溫度為60℃,軟化時間為60min。

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活性染料浸染楊木單板光變色的研究 活性染料浸染楊木單板光變色的研究 活性染料浸染楊木單板光變色的研究

活性染料浸染楊木單板光變色的研究

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活性染料浸染楊木單板光變色的研究 4.7

選用活性艷紅kd-8b和活性黃k-rn2種染料配制的染液在不同工藝條件下對東北人工林大青楊單板進(jìn)行染色,通過測定染色單板在氙光衰減儀內(nèi)不同時間點下光照射表面材色的l*、a*、b*值,分析染色工藝對單板表面材色指數(shù)的影響。結(jié)果表明,染液濃度是影響活性艷紅染色單板材色指數(shù)的主要影響因素,染色溫度是影響活性黃染色單板材色指數(shù)的主要影響因素。

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油漆涂層對板材紅外光譜特性影響分析 油漆涂層對板材紅外光譜特性影響分析 油漆涂層對板材紅外光譜特性影響分析

油漆涂層對板材紅外光譜特性影響分析

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油漆涂層對板材紅外光譜特性影響分析 4.5

通過對不同油漆涂層覆蓋下板材的光譜特性進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)板材的光譜特性隨油漆顏色和厚度的不同呈規(guī)律性變化,并提出了用于探測油漆覆蓋下板材的短波紅外“窗口波段”.最后,本文對試驗的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行了系統(tǒng)的誤差分析,討論了進(jìn)一步開展相關(guān)試驗所應(yīng)注意的幾個問題.此項研究可以為城市建筑材料和軍事偽裝材料的探測技術(shù)研究提供重要的理論依據(jù)和參考.

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快掃描傅立葉變換紅外光聲光譜對SBS/PET雙層復(fù)合材料的研究 快掃描傅立葉變換紅外光聲光譜對SBS/PET雙層復(fù)合材料的研究 快掃描傅立葉變換紅外光聲光譜對SBS/PET雙層復(fù)合材料的研究

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快掃描傅立葉變換紅外光聲光譜對SBS/PET雙層復(fù)合材料的研究 4.4

采用快掃描傅立葉變換紅外光聲光譜研究了苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物/聚對苯二甲酸乙二醇酯(sbs/pet)雙層復(fù)合材料。以碳黑膜作參比,氦氣作吹掃氣體,分辨率設(shè)定為8cm-1,通過調(diào)節(jié)干涉儀動鏡速率,獲得了不同實驗條件下的紅外光聲光譜圖。比較了相同和不同速率時單一樣品以及樣品間的光譜變化。對3種不同表層厚度的樣品,在同一動鏡速率下,表層sbs越薄,其光譜信息越小,通過對特征吸收峰強(qiáng)度的對比,有效比較了其樣品表層的厚度。隨著動鏡速率的逐漸增大,表層光譜特征被相對加強(qiáng),同時底層光譜特征相對減弱。研究表明,采用快掃描紅外光聲光譜,在不破壞、不接觸雙層樣品的情況下,通過改變動鏡速率即可對表層和底層材料進(jìn)行分析,并對表層sbs膜厚度進(jìn)行區(qū)分。

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不同厚度楊木單板連續(xù)漂白工藝技術(shù)研究 不同厚度楊木單板連續(xù)漂白工藝技術(shù)研究 不同厚度楊木單板連續(xù)漂白工藝技術(shù)研究

不同厚度楊木單板連續(xù)漂白工藝技術(shù)研究

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不同厚度楊木單板連續(xù)漂白工藝技術(shù)研究 4.4

分析了在不同單板厚度、不同漂白時間、連續(xù)漂白不補(bǔ)充漂白劑、連續(xù)漂白補(bǔ)充漂白劑等條件下楊木單板的漂白效果,結(jié)果表明:單板厚度對漂白效果有一定的影響;漂白時間延長,漂白效果更好,但漂白時間不宜過長;連續(xù)漂白時,需要補(bǔ)充一定量的漂白劑。

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紅外光譜實驗報告

紅外光譜實驗報告

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紅外光譜實驗報告 4.5

一、實驗?zāi)康?1、掌握溴化鉀壓片法制備固體樣品的方法; 2、學(xué)習(xí)并掌握美國尼高立ir-6700型紅外光譜儀的使用方法; 3、初步學(xué)會對紅外吸收光譜圖的解析。 二、實驗原理 紅外光是一種波長介于可見光區(qū)和微波區(qū)之間的電磁波譜。波長在0.75~1000μm。通常又把這個波段分成三 個區(qū)域,即近紅外區(qū):波長在0.75~2.5μm(波數(shù)在13300~4000cm-1),又稱泛頻區(qū);中紅外區(qū):波長在2.5~50 μm(波數(shù)在4000~200cm-1),又稱振動區(qū);遠(yuǎn)紅外區(qū):波長在50~1000μm(波數(shù)在200~10cm-1),又稱轉(zhuǎn) 動區(qū)。其中中紅外區(qū)是研究、應(yīng)用最多的區(qū)域。 紅外區(qū)的光譜除用波長λ表征外,更常用波數(shù)σ表征。波數(shù)是波長的倒數(shù),表示單位厘米波長內(nèi)所含波的數(shù)目。 其關(guān)系式為: 三、儀器和試劑 1、儀器:美國尼高立ir-6700 2、試劑:溴化鉀,聚乙烯,

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傅里葉紅外光譜測量人造石英晶體的紅外質(zhì)量指標(biāo) 傅里葉紅外光譜測量人造石英晶體的紅外質(zhì)量指標(biāo) 傅里葉紅外光譜測量人造石英晶體的紅外質(zhì)量指標(biāo)

傅里葉紅外光譜測量人造石英晶體的紅外質(zhì)量指標(biāo)

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傅里葉紅外光譜測量人造石英晶體的紅外質(zhì)量指標(biāo) 4.3

紅外質(zhì)量指標(biāo)α值逐步代替q值成為人工石英晶體的一項重要的測試項目,其測試方法廣為關(guān)注。文章按照gb/t3352-94的測試方法和技術(shù)指標(biāo)[1],使用傅里葉紅外光譜儀,并采用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)處理方式,探索了一種人造石英晶體α值的測量方法。

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兩種方法染色處理速生楊木單板 兩種方法染色處理速生楊木單板 兩種方法染色處理速生楊木單板

兩種方法染色處理速生楊木單板

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兩種方法染色處理速生楊木單板 4.3

采用熱浸法和冷壓法對速生楊木單板進(jìn)行染色處理,利用紫外可見分光光度計研究染液質(zhì)量分?jǐn)?shù)、染色時間、染色溫度及助劑等因素對速生楊木單板染色效果的影響。結(jié)果表明:兩種方式對速生楊木單板進(jìn)行染色處理都取得了較好的上染率,而熱浸法的染色效果較冷壓法要好。

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楊木單板順紋拉伸性能研究 楊木單板順紋拉伸性能研究 楊木單板順紋拉伸性能研究

楊木單板順紋拉伸性能研究

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楊木單板順紋拉伸性能研究 4.7

楊木單板是木竹復(fù)合層合板的組分材料之一,其力學(xué)性能直接影響木竹復(fù)合層合板的力學(xué)性能。因此,研究其力學(xué)性能對木竹復(fù)合層合板的結(jié)構(gòu)設(shè)計和優(yōu)化有重要的意義。常態(tài)下楊木單板在不同壓力下的順紋拉伸彈性性能試驗結(jié)果表明:壓力相同時,隨著板厚的增大,單板拉伸彈性模量呈現(xiàn)增大趨勢;隨著壓力的增大,楊木單板的拉伸彈性模量和抗拉強(qiáng)度增大。

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BL-阻燃劑處理后楊木單板變色規(guī)律的研究 BL-阻燃劑處理后楊木單板變色規(guī)律的研究 BL-阻燃劑處理后楊木單板變色規(guī)律的研究

BL-阻燃劑處理后楊木單板變色規(guī)律的研究

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BL-阻燃劑處理后楊木單板變色規(guī)律的研究 4.6

采用bl-阻燃劑溶液浸漬處理楊木單板,通過改變浸漬溫度、濃度、時間和干燥溫度、含水率等工藝因素,分析阻燃材變色的原因以及影響因素。結(jié)果表明,阻燃處理后楊木單板顏色變黃,變深;磷酸與木質(zhì)素發(fā)生縮聚反應(yīng)是變色的主要原因。單板顏色和氧指數(shù)受阻燃處理液濃度影響較大,處理溫度和處理時間影響較小。含水率和干燥溫度對阻燃材變色有一定影響,含水率越低單板變色越明顯,含水率高于4%時,干燥溫度對變色影響較小;含水率低于4%時,干燥溫度越高,變色越嚴(yán)重。

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基于近紅外光譜分析的多模型建模方法研究 基于近紅外光譜分析的多模型建模方法研究 基于近紅外光譜分析的多模型建模方法研究

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基于近紅外光譜分析的多模型建模方法研究 4.4

以相思樹的α-纖維素含量為研究對象,用一種多模型方法建立了相思樹α-纖維素含量的近紅外光譜分析模型。模型預(yù)測值的平均相對誤差為0.97%,實驗值與預(yù)測值之間的相關(guān)系數(shù)為0.9631,模型的擬合優(yōu)度為0.9245。研究結(jié)果表明,使用的光譜數(shù)據(jù)量越大,模型的預(yù)測效果一般會越好。此外還發(fā)現(xiàn)了子模型中待定常數(shù)的個數(shù)與所使用光譜數(shù)據(jù)量之間的關(guān)系:建模時使用的光譜數(shù)據(jù)量越大,每個子模型中待定常數(shù)的個數(shù)一般應(yīng)該越小。該結(jié)果有助于今后使用該方法建立其它近紅外光譜分析模型。所建模型可用于快速測定相思樹的α-纖維素含量,并有望用于其它樹種某些化學(xué)成分含量的預(yù)測。

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電力電纜非金屬外護(hù)套材料的傅立葉紅外光譜鑒別法 電力電纜非金屬外護(hù)套材料的傅立葉紅外光譜鑒別法 電力電纜非金屬外護(hù)套材料的傅立葉紅外光譜鑒別法

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電力電纜非金屬外護(hù)套材料的傅立葉紅外光譜鑒別法 4.5

對于兩種常用的電力電纜非金屬外護(hù)套材料pe、pvc,從外觀上很難鑒別。利用傅立葉紅外光譜(atr)法對電力電纜非金屬外護(hù)套樣品的材料種類進(jìn)行鑒別。結(jié)果表明,atr法對于分析電力電纜非金屬外護(hù)套樣品材料種類,具有樣品需求量少、不消耗檢材、分析速度快、實驗結(jié)果準(zhǔn)確可靠等優(yōu)點。

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速生楊木單板染色技術(shù)的研究 速生楊木單板染色技術(shù)的研究 速生楊木單板染色技術(shù)的研究

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速生楊木單板染色技術(shù)的研究 4.7

主要研究速生楊木染色技術(shù),對速生楊木單板進(jìn)行木材染色處理試驗,通過正交方法分析主要影響因素對染色楊木單板色差的影響。研究表明,速生楊木單板最佳染色工藝參數(shù)為氯化鈉濃度1.2%、染料濃度0.6%、乙酸濃度0.2%、滲透劑濃度0.08%、染色溫度80℃和染色時間2h。

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速生楊木單板高頻加熱層積彎曲膠合工藝研究 速生楊木單板高頻加熱層積彎曲膠合工藝研究 速生楊木單板高頻加熱層積彎曲膠合工藝研究

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速生楊木單板高頻加熱層積彎曲膠合工藝研究 4.4

利用速生楊木單板,采用高頻加熱層積彎曲膠合工藝生產(chǎn)彎曲構(gòu)件,探討速生楊木代替優(yōu)質(zhì)闊葉材生產(chǎn)曲木家具的可行性,并對影響彎曲構(gòu)件性能指標(biāo)的因素進(jìn)行分析。結(jié)果表明:速生楊木單板高頻加熱層積彎曲膠合構(gòu)件的各項性能指標(biāo)均超過了企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),完全可以代替優(yōu)質(zhì)闊葉材,用于曲木家具生產(chǎn)。方差及直觀分析結(jié)果顯示,單板含水率13%,熱壓壓力1.7mpa,熱壓時間5min,保壓冷卻時間12min,即可獲得滿意的彎曲構(gòu)件性能指標(biāo)。

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竹炭/TiO_2復(fù)合體改性楊木單板的膠合性能 竹炭/TiO_2復(fù)合體改性楊木單板的膠合性能 竹炭/TiO_2復(fù)合體改性楊木單板的膠合性能

竹炭/TiO_2復(fù)合體改性楊木單板的膠合性能

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竹炭/TiO_2復(fù)合體改性楊木單板的膠合性能 4.3

采用加壓浸漬法將負(fù)載型光催化材料——竹炭/tio2復(fù)合體滲入楊木單板中,運用正交試驗方法對納米tio2改性楊木單板的膠合性能進(jìn)行了研究,探討涂膠量、熱壓壓力與浸漬壓力等因素對材料膠合性能的影響,并結(jié)合掃描電鏡分析給出了制板的最佳工藝條件:熱壓壓力為1.2mpa,浸漬壓力為1.6mpa,涂膠量250g/m2。

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孫振峰

職位:BIM設(shè)計師

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