黄藤材生长过程中维管束形态的变异

来源 :第三届全国生物质材料科学与技术学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lifengjun001
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为提高我国棕榈藤资源培育和高附加值加工利用水平,以我国特有的黄藤为研究对象,采用生物解剖学方法,系统分析了维管束比量及形态特征与生长发育规律关系。研究结果表明:轴向上维管束比量在36.2%~42.4%范围内先上升后下降,径向由内向外大体上呈增大的变化趋势,维管束比量平均值为40.2%。轴向上维管束长径和短径分别在0.341~0.526mm和0.255~0.400mm范围内逐渐下降,径向基本由内到外逐渐下降,维管束长径、短径平均值分别为468.933μm、333.838μm。维管束密度轴向逐渐增大,径向总体上由内到外逐渐增加,平均值为5.63个·mm-2。
其他文献
采用近红外光谱分析技术,对粗皮桉木材气干密度和弹性模量进行快速预测研究。使用X射线密度计测定仪、快速傅立叶变换(FFT)分析法和常规力学测试方法测定了粗皮桉木材无疵小试样的气干密度和弹性模量,并甩近红外光谱仪采集试样的近红外漫反射光谱,对原始光谱进行二阶导数预处理并选择一定光谱段建立回归模型。以2/3的试样作为校正集建立弹性模量的偏最小二乘法校正模型,以至少38个试样作为预测集对模型进行验证。结果
近红外(NIR)光谱技术是一种快速、简便、无损的分析方法,记录的主要的是含氢基团C-H、O-H、N-H、3-H、P-H等振动的倍频和合频吸收。国内外研究学者已有用近红外光谱技术预测木材的化学性质、物理力学性质等方面的研究报道,但对粗皮桉木材力学性质的研究尚未见报道。本文利用近红外光谱技术,结合常规方法测定粗皮按木材无疵小试样的力学性能指标,建立粗皮桉木材无疵小试样力学性质的校正模型和预测模型,通过
本文用两种无损检测方法-超声波法、纵向基频共振法和静态弯曲法分别测定人工林杉木试样的抗弯弹性模量,并对两种无损检测法测得的动态抗弯弹性模量和按国标法测得的静态抗弯弹性模量进行了比较。结果表明:两种无损检测法测得的动态弹性模量都比用国标法测得的静态抗弯弹性模量大,其中纵向共振法所测定的动态抗弯弹性模量(Efr与静态抗弯弹性模量(Est)相关程度比超声波法测得的动态抗弯弹性模量(Eus)与静态抗弯弹性
经过处理或改性后的木材在室外使用时,要求能满足一定的胶接强度。木材与胶粘剂进行胶合反应时,胶粘剂在木材表面的浸润程度及其本身的交联反应对胶接强度有重要的影响。本试验使用两种防腐剂水溶性防腐剂铜铬砷(CCA)和氨溶烷基胺铜(ACQ-3)对人工林落叶松和杨树进行处理,分析处理后木材表面的接触角的变化,利用差示扫描量热仪分析处理后的木材对胶粘剂固化的影响。试验结果表明:经过CCA处理后的木材表面的接触角
以工业碱木质素(KL)为原料,采用羟甲基化反应提高木质素反应活性,利用共混工艺制备了木质素.酚醛树脂复合胶粘剂,并测定了复合胶黏剂的凝胶时间和对木材单板的湿润性及胶合强度,结果表明:研制的木质素酚醛树脂,对木材是湿润性较好,用KL替代30~50%的苯酚时,其胶合强度达到国家Ⅰ类胶合板的要求,加入30%的木质素后,加速了共混胶的凝胶。
综述了近期国内外木质素液化技术的研究状况;主要介绍了木质素的高温热解液化、催化加氢液化、共液化和超临界液化技术的发展。对今后木质素液化技术及产物应用的研究方向作了概述。
为了初步探明杉木燃烧的产烟情况,实验采用国家标准GB/T8627-2007建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法,测试了经不同处理的杉木的烟密度值,结果表明:P-N阻燃剂对木材的烟密度影响不大,钼酸钠则可有效的降低木材的烟密度,使MsD出现时间较未处理的延时20-30s。
采用正交试验分析法对磷酸活化法制备颗粒活性炭的工艺过程进行设计,选择磷酸浓度,浸渍比,捏合温度和捏合时间4个因素,3个水平的正交试验方法进行了相关的实验。实验结果表明,磷酸活化法制备颗粒活性炭工艺过程中,影响颗粒活性炭碘吸附值最大的因素是磷酸浓度,而浸渍比是影响颗粒活性炭亚甲蓝吸附值及其强度的最大因素。综合制备木质活性炭的强度和吸附性能影响因素,浸渍比是磷酸活化法制各颗粒活性炭的最重要的影响因素。
本文利用体压分布测量系统,采用主观评价与客观测试相结合的方法分析了沙发靠背高度与坐姿舒适性、及压力分布指标之间的关系,为从人体工程学的角度优化沙发靠背面的设计以及沙发舒适性的评价提供了理论依据。实验研究表明:沙发靠背面的高度较大时,坐姿总体舒适性会较高,但较高的靠背面会影响颈部的舒适性。
为提高我国棕榈藤资源培育和高附加值加工利用水平,以我国特有的黄藤为研究对象,采用生物解剖学方法,系统分析了纤维形态特征与生长发育规律关系。研究结果表明:纤维直径为12.041μm,腔径为6.350μm,长990.476μm,长宽比为86.23,双壁厚为5.691μm,壁腔比为1.05。黄藤材纤维细胞长,壁厚腔小,其部位不同大小等均有差异。藤茎外侧,纤维细胞直径最小,长度大;而中部及中央部纤维细胞直