云杉木材与地质聚合物复合界面的构造解析与调控

来源 :北京林业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:udbjqr
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
木材与地质聚合物复合可实现节能环保、优势互补,具有广阔的应用前景,两者之间的“有机-无机”界面常为复合材料薄弱区域,解析界面构造特征对提高界面结合强度具有指导意义,但目前对界面的研究不够深入,主要停留于平面与单一层次的解析,未能充分系统地反映复合界面实际构造,对界面增强的指导有限。本文基于木材的多尺度孔隙结构与地质聚合物的多组分物质构成,以挪威云杉(Picea abies,简称“云杉”)与偏高岭土基地质聚合物(本文称“地质聚合物”)的复合界面为研究对象,对其进行多维度和多层次的构造解析:运用扫描电子显微镜-X射线能量色散谱、X射线微断层扫描、计算机三维重建等方法,研究地质聚合物在云杉立体孔隙中的多维分布,揭示复合界面二维及三维机械联锁结构;结合润湿理论、元素含量分析和显微傅里叶红外光谱,研究复合界面的物质构成及分布特征,揭示界面物质分布的分层现象;运用紫外显微分光光度法、纳米压痕、纳米划痕等方法,揭示云杉管胞细胞壁与地质聚合物间界面的微观形貌、拓扑化学、微观力学等特征,构建复合界面的结构模型;基于界面构造解析,阐明界面结合强度的影响因素,构筑不同复合结构与界面结合强度之间的“构-效”关系。主要研究结论总结如下:(1)地质聚合物与云杉木材间的复合界面具有不同层次,可分为机械联锁区、物质扩散区、壁层硬化区。机械联锁区为地质聚合物填充云杉木材中立体贯通的孔隙结构而形成的三维界面区域,物质扩散区为地质聚合物各组分在云杉木材中存在分布差异的界面区域,壁层硬化区为云杉木材细胞壁与地质聚合物间相互作用的区域。(2)从地质聚合物到云杉木材表面,形成宽度约为100μm的机械联锁区,在二维和三维上分别表现为“锚状”和“树根状”的机械联锁结构。相较于云杉晚材管胞,地质聚合物更易填充云杉早材管胞及破损木材细胞等开孔较大的结构,且随着初始成型压力的提高,地质聚合物可通过部分具缘纹孔,填充相邻两个甚至多个云杉管胞。(3)由于地质聚合物浆料中Na OH溶液与Na2Si O3溶液的润湿性差异,从机械联锁区的地质聚合物边沿到云杉木材,与木材结合的物质分布宽度约为30μm,依次呈现地质聚合物、Na2Si O3、Na OH的分层分布现象,导致界面区云杉中的部分木质素或芳香酚类化合物溶出,并迁移至地质聚合物中,使得云杉的半纤维素和木质素含量降低,宏观上呈现云杉变色。(4)地质聚合物对云杉管胞细胞壁起硬化作用,从云杉管胞细胞壁到地质聚合物,表面微观力学性能在宽度约为3μm的复合界面壁层硬化区呈现过渡趋势:表面纳米压痕硬度(H)逐渐增加,平均弹性模量(E)逐渐减小,H/E及H~3/E~2逐渐增加,脆性逐渐增大,摩擦系数逐渐减小。基于S型拟合曲线,以EDS元素分布差异定义的界面宽度比纳米划痕测试更适用于测定壁层硬化区的宽度。(5)在云杉与地质聚合物的不同复合形式中,影响界面结合强度的因素存在差异:当地质聚合物作为木材胶粘剂时,适当提高云杉表面粗糙度(Ra≈7)、初始夹持成型压力(1.0 MPa)、选择表面年轮疏密程度适中(15条≤年轮数≤25条)的云杉,均可提高复合界面结合强度;当地质聚合物作为复合材料基体时,适当提高云杉木材表面粗糙度、云杉单板嵌入深度及养护湿度,均有利于提高复合界面结合强度,但提高云杉初始含水率对界面结合强度作用较小。
其他文献
植物多倍体与二倍体相比通常具有细胞巨大性。开展杨树多倍体细胞巨大性形成分子机制研究,对于推动林木多倍体育种基础理论和技术进步具有重要意义。本论文以‘哲引3号杨’ב北京杨’[(Populus pseudo-simonii×P.nigra‘Zheyin3#’)×(P.×beijingensis)]杂交组合来源的杂种二倍体及其体细胞染色体加倍来源的四倍体,以及雌配子加倍获得的三倍体不同发育时期叶片为材
内隐学习与自闭症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder,ASD)儿童的语言、动作技能以及社会交往发展密切相关,研究ASD儿童内隐学习表现及特点有助于揭示其核心症状的发生机制。目前ASD儿童内隐学习是否存在损伤仍存在争议,且以往研究主要集中于非社会领域。情景线索任务是一种经典的内隐学习实验范式,线索类型是使用该实验范式的必要考量因素。早期研究发现,在非社会领域的情景线索任务中AS
木材制浆造纸过程中产生的大量副产物-工业木质素,目前多被低值化、粗放式利用,造成比较严重资源浪费与环境污染。木质素磺酸钠作为工业木质素的重要组成部分,含有大量羟基、磺酸根等活性官能团,具有作为吸附材料的潜力。本论文选取木质素磺酸钠作为研究对象,开展了木质素磺酸钠基复合吸附材料(SLPS)和木质素磺酸钠基活性炭(SLAC)的制备研究,重点考察了制备工艺对SLPS和SLAC吸附性能的影响,并探究了不同
摩擦发光是指固体材料受机械载荷等作用而产生的发光现象。该现象自1605年被Francis Bacon首次记录以来,受到了国内外学者们的广泛关注和大量研究。然而,由于摩擦发光易受到材料特性、摩擦条件以及周围环境等众多因素影响,使得摩擦发光现象错综复杂,其产生机理仍未十分清楚。为进一步研究摩擦发光现象及其产生机理,该论文设计并研制了一套摩擦发光探测装置,并利用该装置,对不同实验条件、不同摩擦副组合的摩
在严峻的资源压力以及日益突出的环境污染大背景下,寻找化石资源的替代资源格外重要。基于生物质炼制概念将生物质资源定向转化为能源、材料以及化学品,以替代不可再生的化石资源来进行持续性的生产,已经成为世界重大热门的研究课题。碳材料因其比表面积高、孔容大、导电性好、生物相容性好、化学惰性等特点,在化学化工、环境保护、生物医疗等领域发挥着重要的作用。因此,设计开发具有特定形貌和结构的新型功能碳材料成为了当前
单宁是广泛存在于植物体内的多酚类物质,我国单宁资源丰富,但下游应用研究匮乏,单宁的高值化利用面临巨大挑战。本研究将单宁分别与聚乳酸(PLA)、聚乙烯醇(PVA)和大豆分离蛋白(SPI)构筑可降解聚合物/单宁复合材料,初步建立了单宁与不同特性可降解高聚物构筑复合材料的基本思路和方法。使用熔融挤出法制备PLA/单宁复合材料,通过乙酰化改性单宁和过氧化二异丙苯改善PLA和单宁由于相容性差而导致性能下降问
木醋液是生物质热化学转化利用过程中的重要副产物,含有丰富有机物质,在食品、医药、农业等领域具有良好的应用前景和潜力。农业领域是木醋液主要应用领域之一。国内外学者围绕木醋液开展了广泛研究,主要集中于不同原料木醋液组分分析及其应用效果分析,而关于木醋液形成机制、预处理技术对其产物特性的影响及其组成与植物生长调节作用关系等缺乏深入研究,导致木醋液组分影响机制与植物生长调节机理不明确,进而影响其高效、综合
研究背景:主动脉夹层是最常见的急性主动脉综合征,它具有起病急、难治疗以及致死率高等特点。目前认为血管平滑肌功能障碍、细胞外基质降解以及炎症通路激活为主动脉夹层最主要的病理改变。在散发性夹层中,引起上述三种病理性改变的机制尚不完全明确。自噬作为机体中最基本的细胞生物学进程之一,其与主动脉夹层的关系还有待探索。而DNA损伤作为诱导自噬发生的最重要的因素之一,其在夹层中是否广泛存在也存在着疑问。在本论文
莲(Lotus),也称荷花、水芙蓉等,隶属莲科(Nelumbonaceae)莲属(Nelumbo Adans.),具有观赏、文化、食用、药用和生态等价值,也是植物系统进化学研究的重要材料。中国是莲分布和栽培的重要区域,种质资源丰富,除栽培品种外,也有野生资源存在。野生莲不仅含有莲的重要遗传信息,表现出植株大、花大、适应性强等特点,而且在特定活性成分含量上往往具有优势,是植物系统进化研究和莲新品种选
智慧校园大数据是指针对学校创新与管理的专业问题,有条理地搜集数据并深入分析探究,让学校能有效地进行决策和解决问题,进而提高办学绩效与未来展望,因此智能校园大数据研究的目的在于提供大学进行计划与决策的信息。近年来,智慧校园大数据逐渐为各国政府与高等教育界所重视,其原因大致可从三个方向来讨论:一是由于高等教育的扩张与市场化,社会大众对于大学效能愈加关注,而学校也必须响应社会大众对于高等教育培育人才与提