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71.
杉木间伐材ACQ防腐与综合强化复合改性研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在将ACQ与UF树脂调制成相容的复合改性剂对杉木间伐材进行复合改性研究的基础上,深入探索复合改性的机理与综合效果.对浸渍材与表面密实化处理相结合的优化工艺,当弦向压缩率为20%时各项力学性能指标均比素材增加51%以上;进行浸渍处理与ACQ或UF单独处理材经煮沸和抗水、酸、碱抽提的抗流失性对比试验及防腐试验,表明前者比后者有所提高;并采用铜离子跟踪法进行X-射线荧光光谱仪定量分析,测定了浸渍材复合改性剂的含量和分布情况,确认了一次性浸渍优化工艺参数的较佳效果. 相似文献
72.
以CuCl2为催化剂,松节油、邻苯二酚为原料合成了萜烯-邻苯二酚树脂(简称TCR),对产物进行了红外、紫外光谱分析以及分子质量测定,考察了反应条件对实验结果的影响,并初步探讨了聚合反应产物的性能。结果表明,在CuCl2催化剂的作用下,邻苯二酚与萜烯发生聚合反应,产物TCR的数均分子质量为536,它易溶于有机溶剂,与萜烯酚树脂和萜烯树脂相比,具有良好的成膜性能;本实验较佳的反应条件为:n(萜烯) /n(邻苯二酚)为3:1,催化剂用量为反应物质量的4.59%,温度为158℃,反应时间24h。 相似文献
73.
竹材防腐防霉处理研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文论述了三种处理方法和七种防腐剂配方处理毛竹(片材)和浙江淡竹(竹竿)。气干材用热冷槽法和常压浸渍法,生材采用竹液置换法。这些方法很适合我国的国情。热冷槽法采用1.5小时热煮,48小时冷浸;常压浸渍20天左右;竹液置换法约8天,均能达到预期的药剂吸收量和透入度。此外,还进行了防腐处理竹材的室内抗霉试验和力学强度试验。野外抗腐试验正在进行中。 相似文献
74.
75.
76.
将竹帘胶合板的"冷进冷出"工艺改造成"热进热出"工艺,关键技术是降低热压温度,而一种中温固化型的酚醛树脂是实现该技术的主要条件.选取树脂反应终点的粘度、甲醛、氢氧化钠与苯酚的摩尔比、促进剂加量4个主要因素,以每个因素三个不同水平进行正交试验,合成各种不同配方的胶粘剂,然后进行竹帘胶合板的压制.通过对制品耐沸水性和耐老化性的检验,确定适合中温固化酚醛树脂的最佳工艺参数为:胶粘剂反应终点的粘度为1.08 Pa·s,甲醛、氢氧化钠与苯酚的摩尔比分别为1.75和0.30,促进剂加量为苯酚质量的4%.按这组参数合成的酚醛树脂胶粘剂可以在105~115℃的中温条件下实现快速和完全固化. 相似文献
77.
人工林软质木材表面密实化新技术 总被引:16,自引:7,他引:16
采用一种新型木材改性处理剂,分别以改性异氰酸酯浓度5%、10%、15%、20%,对美国人工林火炬松(Pinus taeda)进行表面密实化处理。结果表明,随着树脂浓度的增加,无论是冷水浸泡还是煮沸,木材的吸水厚度膨胀率和压缩变形恢复率明显降低。表面密实化后,火炬松处理材的MOR和MOE值分别比素材提高43.9%和30.1%;水浸24h和煮沸2h后的湿状抗弯性能比素材略低,干状抗弯性能明显比素材高,MOR分别高28.0%和25.76%;MOE分别高22.55%和27.79%。改性异氰酸酯浸渍处理后的表面密实化木材,具有一定的阻燃效果;表面耐磨耗性能和表面硬度亦明显改善。 相似文献
78.
早在有史以前,人们已经利用那些易于获得的树木提取物为人类提供了许多必需品,以后,不同国家的科学家们经过长期互相协作研究,分离出其有效组分,阐明了它们的结构,作到了化学合成和生物合成,还确定了控制它们在植物中生成的某些生物因素。今天在有机化学上的许多进展都是从175年以前的这些研究中发展而来的。近年技术的发展,质量标准的提高以及价格竞争都要求有特殊性质的原料以满足特殊的需要。当今技术的迅速发展使国际间的出口局限于那些价格低廉、质量较高的基本原料,或具有不能替代的特有成分的产品。在资源日益减少的今日世界必须更重视特定地区再生资源的保护和最大限度的发展,以及生产所需产品的最有效的技术。为此目的,对树木的生理和化学还需要更深刻的认识。 相似文献
79.
应用一系列烷烃类液体和接触角技术,对挪威云杉(Picea abies L. Karst.)树脂的一些表面特征作了研究.发现该树脂的临界表面张力约为18.48 mN/m,根据Zisman的临界表面张力外推方法将液体的Hamaker常数与cos θ作图,发现该树脂有一个唯一的临界Hamaker常数约4.18×10-20 J. 相似文献
80.
FR—1、FR—2及PF树脂对木材阻燃、防腐、尺寸稳定等效果的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
功能性改良药剂FR-1、FR-2及PF树脂处理马尾松、毛白杨后对木材阻燃、防腐、尺寸稳定及MOE/MOR的研究结果表明,FR-1处理的马尾松吸药量为34.5kg/m^3时,氧指数可达61%。FR-1处理的马尾松、毛白杨达到阻燃标准时,其用药理根据板材的厚度进行了初步确定,剂量范围为30-90kg/m^3。FR-1及FR-2在达到阻燃用药量的同时,处理后的马尾松、毛白杨耐腐试验的重量损失率小于或按拉10%。FR-1处理的马尾松、毛白杨、吸药量分别为75.6及93.5kg/m^3时,吸水至饱和时,木材抗湿胀率(antiswelling ef-ficacy,ASE)分别为30%、46%;PF树脂处理的马尾松、毛白杨 、吸药量分别为79.0%、63.8kg/m^3时,ASE分别为46.2%、41.4%。各处理对抗弯弹性模具(MOE)影响为,FR-1处理的马尾松,MOE差异不明显,FR-1处理的毛白杨,MOE增加幅度为6.1%,PF树脂处理的马尾松,毛白杨、MOE增加幅度分别为10.6%及17.9%。FR-1处理的马尾松、毛白杨对抗弯强度(MOR)影响不明显。 相似文献