油菜秸秆的特性及其在装饰材料中的应用

来源 :第一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:cuida3
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以粉碎的油菜秸秆为原料,研究了其热特性,采用双氨基硅烷对油菜秸秆粉进行疏水化改性,通过三因素二次正交旋转组合实验法,确定生产油菜秆装饰材料双螺杆挤出成型的最佳工艺参数。
其他文献
通过对解剖构造(显微及超微构造)特征的阐述,系统分析藤材解剖性质与培育(分类学、树液流速、抗旱性、生理发育)及加工性能关系的研究现状,这将为我国藤材优质培育及其资源的高质、高效加工利用提供理论依据。
采用北美NLGA中"轻型木框架结构用规格材"目测分等规则分别对安徽、湖南、四川、福建四个产地横截面尺寸为45mm(X)90mm的总计1577根人工林杉木规格材进行目测分等,结果表明:各产地杉木规格材分等结果略有不同,节子、钝棱、漏刨、腐朽、斜纹理是五种最主要的降等缺陷。经过分析认为人工林杉木规格材降等主要与杉木生长状况、原木锯解及规格材加工方法有关。
为探讨竹材用于纸浆造纸原料的适宜性,对广泛分布华南地区的小叶龙竹、马来巨竹、刺竹和毛藤竹和毛竹的密度、纤维形态和化学成分进行了测试和分析,结果表明:(1)五种竹材中,马来巨竹(0.8337g/cm)和小叶龙竹(0.8545g/cm)的气干密度较大,毛藤竹(0.5056g/cm)的最小。(2)五种竹材的纤维形态,除长宽比外,在径向和轴向方向变异基本呈现出相似的规律。在径向方向,纤维长度和宽度的变异为
木结构建筑中的木楼板振动经常会影响到居住者的生活。目前很少能看到有关工程木桁架搁栅楼板振动性能的技术报告和文章。为了弥补这一空白,对工程木桁架搁栅楼板振动性能进行了试验研究和主观评价。研究发现轻型工程木桁架搁栅木楼板基本自振频率在10Hz以上,而重型工程木桁架搁栅木楼板在10Hz以下;在轻型工程木桁架搁栅楼板中横撑和板条撑能显著改善了其振动性能;建议木楼板减振设计体系中采用2个或2个以上的设计指标
综合应用原子力显微镜(AFM)、场发射扫描电镜(FEG-SEM)、原位成像纳米压痕技术(Nanoindenter)、X射线衍射技术(XRD)对毛竹纤维不同壁层的微纤丝取向进行了多角度研究。AFM证实竹材纤维初生壁的微纤丝呈无序排列,而在细胞腔内壁微纤丝取向则近似与纤维长轴垂直;利用FEG-SEM观察竹纤维次生壁厚层和薄层的断裂面可以推断,次生壁厚层微纤丝的取向几乎与纤维长轴平行,而薄层微纤丝相对纤
对8个尾巨桉家系木材的S层微纤丝角和组织比量进行系统研究,结果表明:(1)S层微纤丝角自髓心向外呈缓慢的减小趋势。(2)导管组织比量径向上随生长轮的增加而增加,达到最大值后略有降低;纤维组织比量随生长轮增加而呈波动地增加或减少;木射线组织比量随树龄的增加而减小,达最小值后又呈波动性的增加;轴向薄壁组织比量径向上变动幅度较大,无一定规律。(3)家系间及家系内个体间的组织比量在个体水平上分布范围较广,
采用蔗渣纤维素、丙烯酸(AA)、丙烯酰胺(AM)、甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)为原料,通过接枝共聚反应制备出一种改性纤维素吸附剂,对制备该吸附剂的影响因子如碱化时间、碱化浓度、单体AA、AM、DMC的用量、引发剂(NaHSO、(NH)SO)用量以及温度时间等条件进行了分析研究。该纤维素吸附剂的适宜合成条件为:碱化时间为60min,NaOH浓度为30%,AA中和度为70%,相对于吸附剂整体
利用反相悬浮聚合法,将羧甲基纤维素(CMC)与丙烯酰胺(AM)和甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(MAETAC)接枝共聚,创新合成了分子中同时含有阳离子和非离子亲水基团的羧甲基纤维素改性高吸水树脂(ICAM)。对合成反应的影响因素如油水相体积比、CMC用量、反应体系pH值、引发剂(NaHSO、(NH4)SO)用量、交联剂N,N-亚甲基双丙烯酰胺(NMBA)用量等进行了探讨和研究,得出了反相悬浮聚合法制
为弄清二氧化硅/木材复合材料的动态粘弹性,通过动态热机械分析仪研究不同增重率的二氧化硅/木材复合材料的力学损耗角正切的变化。研究结果表明:二氧化硅/木材复合材料的松弛过程减少,直接溶胶-凝胶法制备的二氧化硅/木材复合材料,(a)松弛过程的转变温度向高温方向移动,T(a)=75.2(C)=76.8(C)=93.6(C);(a)松弛峰的峰值减小,tan(a)=0.043>tan(a)=0.041>ta
分别采用高温干燥、低温干燥和真空冷冻干燥方法对杉木[Cunninghamia lanceloata(Lamb.)Hook.]人工林木材进行干燥处理,然后研究了三种干燥处理材在不同含水率平衡态的动态粘弹性质。测定的温度范围为-120-40℃,频率范围为0.5-10Hz。结果表明明:1.随着含水率增加,木材的贮存模量E随温度升高而降低的程度最小。2.在温室温度范围内观察到两个力学松弛过程,较高温度域的