热处理木材鉴别
热处理木材的材色变化研概述
热处理木材的材色变化研概述
热处理木材的材色变化是通过将木材加热至一定温度,使木材中的木质素合成物分解碳氢键,来使得木材产生材色变化的一种方法。
此外,还可以使用不同温度不同时间来实现对木材表面涂料的重新着色,以达到改变木材材质的目的。
热处理可以提升木材的抗腐蚀性,耐磨性和抗弯曲性。
热处理木材材色变化有很多种,包括从深棕色到浅棕色的变化,以及从自然色到灰色变化。
此外,热处理还可以改变木材的光泽度。
热处理木材的材色变化不但能够改善木材的外观,还能够提高木材的耐久性和耐力。
高温热处理木材的FTIR和XRD分析
高温热处理木材的FTIR和XRD分析李贤军;刘元;高建民;吴义强;伊松林;吴志平【期刊名称】《北京林业大学学报》【年(卷),期】2009(0)S1【摘要】该文采用傅立叶变换红外光谱(FTIR)仪和X射线衍射(XRD)仪较系统地研究了高温热处理对马尾松木材FTIR和XRD特征的影响规律。
结果表明:随着热处理温度的升高和处理时间的延长,木材红外吸收光谱中羟基吸收峰的强度明显降低,羰基吸收峰的强度略呈降低趋势,有利于木材尺寸稳定性的增加;在160~220℃的热处理范围内,马尾松木材纤维素结晶度随着温度的增加呈现出先增加、后减小、再增加的变化规律;当热处理温度为200℃时,随着时间的延长,马尾松木材的结晶度整体呈现降低趋势,但处理时间为2 h时,木材的结晶度略有增加;除220℃热处理4 h 外,其他高温热处理工艺对马尾松木材纤维素结晶区宽度的影响不明显,其变化幅度均在3%以内。
【总页数】4页(P104-107)【关键词】高温热处理;木材;FTIR;XRD【作者】李贤军;刘元;高建民;吴义强;伊松林;吴志平【作者单位】中南林业科技大学材料科学与工程学院;北京林业大学材料科学与技术学院,木材科学与工程北京市重点实验室,木质材料科学与应用教育部重点实验室【正文语种】中文【中图分类】TS61【相关文献】1.高温热处理对竹束FTIR和XRD特征的影响规律 [J], 孙润鹤;李贤军;刘元;侯瑞光;乔建政2.高温炭化热处理对杉木XRD特征的影响规律 [J], 袁佳;刘元;李贤军3.高温热处理落叶松木材尺寸稳定性及结晶度分析表征 [J], 孙伟伦;李坚4.应用XRD和FTIR研究高温热水抽提工艺对竹材的影响 [J], 方巍;牛帅红;沈道海;蔡婧;庄仁爱;李延军5.高温热处理低龄桉树木材力学性能分析 [J], 卢翠香; 邓紫宇; 郭东强; 唐庆兰; 陆敏; 任世奇; 李昌荣; 陈健波因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
木材及木制品的质量标准及检验方法
木材及木制品的质量标准及检验方法木材及木制品是人类生活和建筑物构筑中重要的基础材料。
因此,确保木材及木制品的质量成为至关重要的任务。
本文将介绍木材及木制品的质量标准和检验方法。
首先,木材的质量标准主要包括尺寸、湿度、密度和物理力学性能。
尺寸是指木材的长度、宽度和厚度。
通常以实际尺寸和标称尺寸表示。
实际尺寸是实际测量得到的值,而标称尺寸是根据国家相关标准规定的值。
湿度是指木材中含水量的多少,通常以百分比表示。
湿度的测量可以通过湿度计来进行。
密度是指单位体积木材的质量,通常以克/立方厘米表示。
物理力学性能包括弹性模量、抗弯强度和抗压强度等,可以通过实验室测试来进行评估。
其次,对于木制品而言,除了上述木材的质量标准外,还有一些额外的质量要求。
比如,对于家具而言,外观质量是重要的标准之一。
外观质量包括木制品的表面是否平整、光滑,有无裂缝、缺陷等。
此外,木制品的装配结构也是一个重要的质量指标。
装配结构包括连接件的牢固程度,拼接处的紧密度等。
对于一些特殊用途的木制品,还有一些特殊的质量要求,比如防火性能、防腐性能等。
在木材及木制品的检验方法方面,主要有以下几种方法:1. 基于外观检查。
通过目测或显微镜观察木材或木制品的外观质量,包括平整度、光滑度、颜色、纹理等。
2. 基于物理力学性能的实验室测试。
通过实验室测试来评估木材或木制品的物理力学性能,比如弹性模量、抗弯强度和抗压强度等。
这些实验室测试可以通过拉伸试验机、冲击试验机等设备来进行。
3. 基于化学分析。
通过对木材或木制品进行化学分析来评估其质量。
比如,可以通过浸泡木材样品并使用化学试剂进行分析来判断防腐剂的含量。
4. 基于功能测试。
根据木制品的用途要求进行功能测试,来评估其质量。
比如,对于家具而言,可以进行负荷测试来评估其承重能力。
总之,木材及木制品的质量标准和检验方法是确保木材及木制品质量的重要手段。
通过严格遵守这些标准和方法,可以保证木材及木制品的质量,确保其能够满足人们的使用需求。
探究木材腐朽的检验策略及防腐方法
探究木材腐朽的检验策略及防腐方法木材腐朽是指木材因真菌、昆虫或微生物的作用而逐渐降解和破坏。
为了及时发现和防止木材腐朽,需要采取一些有效的检验策略和防腐方法。
本文将探究木材腐朽的检验策略和防腐方法。
一、木材腐朽的检验策略1.外观检查:通过肉眼观察木材的外观,检查是否有裂纹、鼓包或腐朽迹象。
腐朽木材通常会出现颜色变暗、表面变糙、凹凸不平等情况。
2.使用手指或钢针进行敲打:对于可见的木材表面,用手指或钢针轻敲木材,观察声音和回弹情况。
腐朽木材声音会较空洞,回弹不灵活。
3.使用专业检测设备:如检测电极、针孔电阻仪等,通过测量电阻、电导率等参数来检测木材的含水量和腐朽程度。
4.断面检查:通过切割木材的断面,观察木材内部的颜色、纹理和腐朽情况。
腐朽部分通常颜色深黑或变成灰白色。
5.使用超声波检测:利用超声波穿透木材,测量声波在木材中的传播速度,从而判断木材内部是否有腐朽。
二、木材腐朽的防腐方法1.木材防腐剂处理:常用的木材防腐剂有煤焦油、酚醛树脂、有机磷化合物等。
这些化学物质可以渗透到木材内部,抑制真菌和昆虫的生长,延长木材的使用寿命。
2.暴露处理:将木材暴露在阳光和风雨中,可使木材表面干燥,降低真菌、昆虫的生长条件,从而延缓木材的腐朽速度。
3.热处理:将木材加热到一定温度,使木材内部的水分蒸发,同时杀死真菌和昆虫。
热处理后的木材具有较高的抗腐朽能力。
4.涂刷防腐剂:在木材表面涂刷防腐剂,形成一层保护膜,防止真菌和昆虫侵入。
常用的防腐剂有沥青、蜡涂料等。
5.使用防腐木材:部分木材可经过人工处理,使其具有防腐性能。
如在木材中注入防腐剂,或使用具有抗腐朽特性的木材种类。
6.气体灭菌:将木材置于密闭的容器中,注入一定浓度的气体,如二氧化硫或一氧化碳,使真菌和昆虫死亡。
总结:木材腐朽的检验策略包括外观检查、敲打、断面检查、超声波检测等方法。
防腐方法主要包括使用木材防腐剂处理、暴露处理、热处理、涂刷防腐剂、使用防腐木材以及气体灭菌等。
木材识别鉴定三步曲
木材识别鉴定三步曲(图文)木材识别鉴定三步曲之一木材识别鉴定对于木材检验检疫、木材流通贸易、木材加工利用、木质文物考古、处理纠纷与刑事案件等工作都具有重要的意义,越来越备受相关单位和有关人员的重视。
要对木材准确识别鉴定到树种或木种,必须具备以下三个要素:一是具有先进的仪器设备与工具;二是掌握科学的制片与照片技术;三是正确使用模式木材标本或权威的木材识别工具书。
这三要素也称木材鉴定的三步曲。
现对其作简要介绍。
第一步具有先进的仪器、工具与药品1.1 木材切片用设备及器具1.1.1 切片设备:木材切片机(见图1)、磨刀机,需要向专业生产厂家或经销公司购买。
1.1.2 木材切片用器具1.取样工具木材取样工具主要有:锯、凿、刀、生长锥。
锯子主要用于原木、锯材、人造板取样,生长锥(见图2)和凿主要用于家具及工艺品取样。
2. 切片用器具木材切片器具主要有:水浴锅、电炉;小刀,单面刀片;培养皿,解剖针、镊子、毛笔,载玻片、盖玻片等。
1.2 木材识别鉴定用仪器生物显微照相系统(见图3),体视显微镜(见图4),手持显微镜,放大镜,需要向专业生产厂家或经销公司购买。
1.3 木材切片用药品木材切片用药品主要有:酒精、甘油、铁矾、蕃红、丁香油、TO液、二甲苯、中性树胶。
器具与药品在五金商店或化工商店可以买到。
木材识别鉴定三步曲之二第二步掌握科学的制片与照片技术2.1 取样方法⑴原木或锯材取样:在原木或锯材上取样时,最好从试样靠近心边材交界处,生长轮正常部位截取(见图5),一般尺寸为20 mm×20 mm×20 mm(见图6)。
⑵家具或木工艺品取样:由于家具或木制工艺品已是一件完整的产品,因此取样时在满足鉴定要求的情况下尽量的获取小试样,以保留家具或木制工艺品的完整性和美观性。
一般在家具的背面或内表面、木制工艺品的底座等地方取样(见图7、图8),尺寸为5 mm×5 mm×5 mm。
⑶人造板取样:根据鉴定目的,如果鉴定面板用材,则在面板上切取5 mm×5 mm 试样一块。
热处理改性木材的性能分析_热处理材的防霉性能
第24卷 第1期V ol 124 No 11木材工业CHINA WOOD IN D USTR Y 2010年1月January 2010收稿日期:2009210230; 修改日期:2009211214作者简介:朱昆(1984—),男,南京林业大学化学工程学院硕士研究生。
通讯作者:程康华,男,南京林业大学木材保护研究所所长,教授。
“大不同”木材保护专栏热处理改性木材的性能分析Ⅲ———热处理材的防霉性能编者按:上海大不同木业科技有限公司,是集木材防腐、阻燃、热处理等新技术、新产品研发、生产、贸易于一体的科技型企业,“大不同”木材保护专栏,系本刊与该公司于2009年共同策划推出,通过介绍我国木材保护行业现状、政策及工艺技术,旨在推进我国木材保护产品生产的标准化,完善产品质量检验体系。
2010年,本刊将继续报道行业相关科技开发成果,推动我国木材保护行业的技术创新。
朱昆1,程康华1,李惠明2,陈人望2,邵雁萍1(11南京林业大学,江苏南京210037;21上海大不同木业科技有限公司,上海200051)摘要: 检测了4种热处理材的防霉性能,以及桦木和樟子松热处理材中还原糖的含量。
结果表明,热处理材的含糖量升高,且表面部分比中间部分高。
故热处理材比其素材更易长霉,尤其是木材表面部分。
清漆处理可避免木材霉变。
关键词: 热处理木材;防霉性能;DNS 法中图分类号:S781;TS6;TU53111 文献标识码:B 文章编号:100128654(2010)0120042203Mold Inhibition of H eat 2T reated LumberZHU Kun 1,C H EN G Kang 2hua 1,L I Hui 2ming 2,C H EN Ren 2wang 2,SHAO Yan 2ping 1(11The College of Chemical Engineering of Nanjing Forestry University ,Nanjing 210037,Jiangsu ,China ;21Shanghai Dabutong Wood Industry &Technology Co 1,Ltd 1,Shanghai 200051,China )Abstract : This st udy was performed to evaluate t he mildew resistance of heat 2t reated lumber 1Dinit ro salicylic acid was used to estimate t he sugar content in heat 2t reated birch and Mongolian pine samples 1The result s showed t hat heat 2t reated lumber was more susceptible to mold growt h t han t heir unt reated cont rol samples 1Furt hermore ,t he out side layers of t he heat 2t reated samples were more p rone to mold growt h t han t he inside layers 1No mold growt h was o bserved on t he surfaces coated wit h varnish 1The sugar content of heat 2t reated samples increased wit h higher t reat ment temperat ure and t he sugar content of t he out side layers was usually higher t han t he core 1K ey w ords : heat 2t reated lumber ;mildew resistance ;DNS 木材保护处理是节约木材、合理使用和高效利用木材最重要的方式之一。
高温热处理落叶松木材尺寸稳定性及结晶度分析表征_孙伟伦
林
SCIENTIA
业
科
SILVAE
学
SINICAE
Vol. 46 , No. 12 Dec. , 2010
高温热处理落叶松木材尺寸稳定性及结晶度分析表征
孙伟伦
摘 要:
李
坚
哈尔滨 150040 )
( 东北林业大学生物质材料科学与技术教育部重点实验室
落叶松( Larix spp. ) 是我国重要的森林树种, 主 要生长在东北 、 内蒙古林区以及华北林区 、 西南高山 地区, 天然分布很 广, 具 有 生 长 适 应 性 极 强、 早期速 生、 成材快 、 木材强度大 、 耐腐性强等优点, 广泛用于 建材及其他工业用材领域 。 但由于落叶松存在着干 缩系数较大 、 易开裂 、 加工过程受生长应力及残余干 变形 严 重 、 尺 寸 稳 定 性 差、 树脂含量高 燥应力影响 、 等诸多缺陷, 严重制约了该树种木材在更广阔领域, 2006 ; 2003 ) 。 特别是家具生产领域内的应用( 李坚, 木材 热 处 理 技 术 是 高 效 利 用 木 材 、 提高木材品 质及利用范围的重 要 加 工 手 段, 热处理后的木材其
Abstract :
Байду номын сангаас
The ASE ,crystallinity and characteristic of FTIR of super heat-treated Larix spp. ( heat-treated temperature
heat-treated time was 4 h ) were determined and characterized by the research. Results ranging from 180 to 240 ℃ , showed : the value of ASE increased along with the heat temperature increasing ranging from 180 to 220 ℃ and was beyond 60% ,but when the heat-treated medium was nitrogen ,the value of ASE was lower than that of air. The spectrum of FTIR demonstrated that the stretching vibration of — OH groups at 3 380 cm
木材超高温处理及超高温处理木材的应用
木材超高温处理及超高温处理木材的应用一般的木材干燥中,温度小于100℃为常规干燥,100℃~150℃为高温干燥,大于150℃为超高温干燥.木材超高温热处理就是利用木材在接近或高于200℃的超高温低氧含量环境中,持续处理一定时间后,使木材中半纤维素降解,木材细胞壁中羟基减少,木材的吸湿性能下降,尺寸的稳定性和耐生物破坏性得到改善.现在木材作为一种重要的可再生资源之一,木材的综合利用水平关系到全球经济及社会的可持续发展.但是今年来,天然林木材资源在世界的范围内短缺,木材资源的使用专向了人工林木材,由于人工林木材不如天然林木材,例如,木材中幼龄材占的比例大,半纤维素和木素的含量高,材质较差,密度低,尺寸稳定性及耐久性差,用途受到很大的限制.对于这样木材的不足,国内外的研究人员对如何提高木材的尺寸稳定性、耐久性、吸湿的性能都做了大量的研究,用化学的方法对木材进行处理,但是对使用化学药剂处理木材的安全性提出质疑,同时在欧美也都在制定一些规定.在规定场合限制化学药剂处理木材的使用,像甲板、篱笆、风景名胜、野餐桌、操场等及儿童能接触到的场合.在各种处理技术中,非化学药剂处理的木材产品获得越来越广泛的市场空间,超高温热处理木材技术及产品受到广大的关注.【XNH系列木材高温热处理设备是南京林业大学干燥技术研究所、江苏星楠干燥设备有限公司()在对国外现有高温热处理设备认真研究并结合国内工艺改良的基础上自主研发的。
其设备合理、配件先进、性能可靠,对木材的缺陷进行功能性改良,高效利用有限的珍贵木材资源,充分拓展木材资源作为实木制品的应用范围。
XNH系列木材高温热处理设备有全铝焊接组装的窑式和碳钢-不锈钢复合的罐式两种结构可供选择。
】在上个世纪九十年代后,很多的国家对超高温热处理木材的研究与开发.木材超高温热处理工艺对于木材的影响至关重要,处理温度、处理时间、加热速率、木材树种、试件重量、尺寸、初含水率等参数,都会影响产品的最终性能.处理工艺的确定主要依据产品的使用的目的,在吸水性能改善于力学性能降低之间优化,找到可接受的平衡点.根据处理所使用介质不同,处理工艺主要分为3种.蒸汽处理工艺、惰性气体处理工艺、热油处理工艺.在这三种热处理工艺中,蒸汽处理工艺是比较成熟的,同时应用也比较广,所以在这主要介绍蒸汽处理工艺.芬兰对超高温热处理木材的研究是比较早的,经过多年的发展,生产技术已经比较成熟.处理过程中,用水蒸气来防止木材燃烧,处理环境中氧气含量控制在3%~5%以下.处理过程分为3个步骤:1)升温过程,包括预热、高温干燥及再升温阶段;2)实际热处理阶段;3)冷却及平衡阶段.经处理后的木材与未处理材相比,最显著的变化石平衡含水率的降低,与其相关的缩胀性均有所改善.试验证明,当处理温度超过200℃时,松木的耐候性和耐腐性较好,但强度有所降低;桦木和杨木处理后最大的变化是,木材含水率变化对其尺寸稳定性的影响显著改善.总体结果表明,材质较均匀的径向材处理效果较好,而含有节子或弦向处理后则缺陷较多.经超高温热处理的木材可广泛应用于建筑内装修、外装修、地板、栅栏、室内外家具等方面.如一些工厂正在尝试用热处理木材生产木地板,以代替代热带阔叶树材的使用;热处理木材优良的胀缩性、较低的吸湿速度及良好的耐久性,在桑拿房的建造中可广泛的使用;热处理后木材的颜色加深,更加的质感、柔和、古典的韵味.用其制作木制工艺品是个不错的选折.热处理木材生产门窗,可避免由于湿度变化而引起的开缝或挤紧开启不便的情况.值得注意的是,热处理木材中残留的酸性物质较多,在使用过程中容易对连接件造成腐蚀,因此,最好使用不锈钢连接件连接.超高温热处理技术,可解决木材的尺寸稳定性问题,极大地促进人工林木材的使用范围,为人工林木材发掘出更大的潜在市场机会,同时,无论是在对外贸易,还是从多人们身体健康及环境的保护,超高温处理木材产品是我们的首选,它在未来的市场将占有很大的优势!【XNH系列木材高温热处理设备是南京林业大学干燥技术研究所、江苏星楠干燥设备有限公司()在对国外现有高温热处理设备认真研究并结合国内工艺改良的基础上自主研发的。
热处理对三种松木木材疏水性能的影响
热处理对三种松木木材疏水性能的影响摘要:将欧洲赤松(Pinus sylvestris)、北美短叶松(P. banksiana)和马尾松(P. massomana)木材在水蒸气保护下进行180 ℃热处理,测量接触角和粗糙度,并采用傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)分析,考察热处理对3种松木木材疏水性能的影响。
结果表明,热处理后木材的接触角增大,粗糙度变小但与接触角无显著相关性,羟基官能团吸光度下降,羰基官能团吸光度的变化因树种和处理时间而异,热处理增强了3种松木木材的疏水性能。
关键词:热处理;疏水性;欧洲赤松(Pinus sylvestris);北美短叶松(P. banksiana);马尾松(P. massomana)松属木材约有80余种,在世界范围内分布极广,为重要的林木。
其中欧洲赤松(Pinus sylvestris)是欧洲市场上最受欢迎的木材,被广泛用于各种户外民用和工业用途,亦是我国防腐木材的主要树种;北美短叶松(P. banksiana)是美洲松中分布最广的树种;马尾松(P. massomana)是中国南部分布最广、数量最多的松属树种。
目前关于这3种松木的热处理研究十分活跃,其中欧洲赤松热处理后木材表面粗糙度下降,表面质量提高[1,2],表面润湿性能发生改变[3],心边材的疏水性能差异较大[4];北美短叶松不同加工类型(打磨、刨和锯切)的木材热处理后疏水性能增强,用180号砂纸打磨的木材表面最为疏水[5];马尾松随着热处理温度的升高和处理时间的延长,木材红外吸收光谱中羟基吸收峰的强度明显降低,羰基吸收峰的强度略呈降低趋势,亲水官能团的减少使其疏水性能增强[6]。
本研究选取3种典型的松木代表树种,研究热处理对木材疏水性能,如接触角、粗糙度指标的影响,通过傅立叶变换红外光谱仪(Fourier transform infrared spectroscopy,FTIR)分析官能团的变化,并对各变量之间的相关性进行分析,为木材的加工应用和性能改善提供参考。
高温热处理人工林杉木木材的材色和涂饰性能
第3 9卷 第 5期
21 0 0年 9月
J raoFjnAruu d o sy n e i N t aSi c di ) o nlf ua g c t a r t i rt a r e e io u i i r n F er U v sy( u l c n E tn l e
高温热处理人工林杉木木材 的材色和涂饰性能
邓邵 平 , 陈寒 娴 , 金 春 , 丽萍 林 卞
( 福建农林大学材料工程学院, 福建 福州 300 ) 50 2
摘要 : 人工林杉木试材在 10— 2 6 2 0℃下分别热 处理 3和 5h 测定并分析了热处理前 后试 材表 面颜 色、 , 光泽度 的变化 , 并采
的明度及 总体色差减小 ; 与素材漆膜 比, 热处理使 漆膜 的耐磨性 随处理 温度 的升高 、 间的延长而逐渐降低 , 时 尤其 是在 20 0 ℃以上较 长时 间处理会使漆膜耐磨 性显著 降低从 而影 响漆磨质量 , 影响的程度与涂料品种有关.
关键词 : 人工林 杉木 ; 热处理 ; 材色 ; 光泽度 ;涂饰 性
中图分类号 : 7 17 S8 .
文献标识码 : A
文章编号 :6 1 40 2 1 )50 8 - 17 - 7 (0 0 0 - 40 5 4 6
Efe t fh g t m p r t r e tt e t e n t o o nd f cs o i h e e a u e h a r a m nto he c l r a pa n i r pe te f Ch ne e fr p a ato wo d i tng p o r is o i s l nt i n o i
D ENG S a ' ig h opn ,C N Ha —in,LN i—h n,B AN L -ig HE n xa I Jn c u I i n p
木材识别与鉴定的方法
木材识别与鉴定的方法
木材是一种常见的材料,广泛应用于建筑、家具以及艺术品制作等领域。
为了
能够正确识别和鉴定木材的种类和质量,我们可以采取以下几种方法:
1. 观察外观特征:首先,我们可以通过观察木材的外观特征来初步判断其种类。
不同种类的木材在颜色、纹理、光泽等方面都具有独特的特征。
例如,柚木的颜色较为黄褐,纹理明显,而橡木的颜色较为浅黄,纹理较细腻。
2. 气味辨别:木材的气味也是区分不同种类的方法之一。
通常,各种木材都有
自己的特有气味。
例如,松木具有清香的气味,樟木散发着浓郁的香气。
但需要注意的是,这种方法在一些已经被处理过或上过漆的木材上可能不适用。
3. 密度测试:每种木材的密度都不同,因此可以通过密度测试来帮助鉴定木材
的种类。
常用的密度测试方法包括水浸法和称重法。
水浸法是将木材按照一定规格固定在水中,测量其浸液前后的重量变化。
称重法则是将木材的体积和重量测量后计算密度。
通过与已知种类的木材相对比,可以初步判断木材的种类。
4. 微观结构观察:利用显微镜观察木材的微观结构也是判断木材种类的一种方法。
不同种类的木材纤维结构和孔隙结构存在差异,通过观察这些差异可以鉴别木材的种类。
5. 化学试剂检测:某些化学试剂对不同种类的木材具有特殊反应。
例如,酚酞
试剂、碘酒试剂等可以帮助鉴定不同种类木材中特定成分的含量,从而推断木材的种类。
以上是一些常用的木材识别与鉴定的方法。
在实际应用中,鉴定木材种类和质
量时,可以结合多种方法综合判断,以提高鉴定的准确性和可靠性。
热处理改性木材的性能分析Ⅴ——热处理木材的尺寸稳定性能
Di e so a t b lt fHe tTr a e m b r m n i n lS a iiy o a — e t d Lu e
CH EN m wa Re ng, II Huir i . ~ ng, YAN ng u Ti
(S a g a D b t n o d I d sr h n h i a u o g W o n u ty& Te h oo yC . L d ,S a g a 2 0 5 。C ia c n lg o . t . h n h i 0 0 1 hn )
陈人 望 ,李 惠 明 ,严 婷
(二 上海大不同木业科技有限公 司。上海 20 5 ) 0 0 1
摘要 : 对南方松 、 桦木 的热处理材 , 化学改性 处理 材和 AC 防腐 处理材 , Q 进行木 材尺寸稳 定性测 试。结果表明 : 热
处理木材的吸湿率和体 积膨胀 ( 收缩) 率均有较大程度 的下降, 尺寸稳 定性得到 明显 的改善 。
第2 4卷
第 5期
木材工 业
CH l NA OOD NDUS W I TRY
21 0 0年 9e e 0 0
VO . No 5 I24 .
“: 1 不 同 ” 材 保 护 专 栏 , 术
热 处 理 改 性木材 的性 能 分析 V
热 处理 木材 的 尺 寸稳定 性 能
因为吸湿 而发生翘 曲、 变形 和开裂 , 使产 品降 等 、 致 性 能降低 , 使用 寿命 减 少 。 已有研 究 表 明 , 木材 热 处 理 工艺可 以降解 木材 中的半 纤维 素 , 使木 材 的吸湿性 能
木材热压干燥质量评估
木材热压干燥质量评估木材热压干燥质量评估木材热压干燥是一种常见的木材加工方法,它可以通过高温和压力减少木材中的水分含量,提高木材的质量和稳定性。
然而,为了确保木材热压干燥的质量,我们需要进行一系列的评估步骤。
第一步是选择合适的木材。
不同类型的木材在热压干燥过程中会有不同的表现,因此我们需要根据具体需求选择合适的木材种类。
一般来说,硬质木材比软质木材更适合热压干燥,因为硬质木材更稳定,并且具有更好的耐久性。
第二步是进行木材的预处理。
在热压干燥之前,木材通常需要进行预处理,以去除可能存在的杂质和污染物。
预处理包括去皮、切割和修整木材,以确保木材表面光滑和一致。
第三步是确定热压干燥的参数。
热压干燥的参数包括温度、压力和时间。
这些参数的选择取决于木材的种类和厚度。
通常情况下,较高的温度和压力可以更有效地减少木材中的水分含量,但过高的温度和压力可能会对木材造成损害。
因此,我们需要根据具体情况进行参数的调整。
第四步是进行热压干燥过程。
在热压干燥过程中,木材被放置在热压干燥设备中,接受高温和压力的处理。
这个过程需要严格控制温度和压力的变化,以确保木材的质量和稳定性。
此外,我们还需要定期检查木材的水分含量,以确保热压干燥的效果。
最后一步是进行质量评估。
在热压干燥结束后,我们需要对木材进行质量评估。
评估的指标包括木材的湿重、干重和水分含量。
湿重是指木材在热压干燥前的重量,干重是指木材在热压干燥后的重量,水分含量是指木材中的水分含量占总重量的比例。
通过对这些指标的测量和比较,我们可以评估热压干燥的效果是否达到预期,并对木材的质量进行判断。
综上所述,木材热压干燥的质量评估需要经过选择木材、预处理、确定参数、进行热压干燥和进行质量评估等多个步骤。
这些步骤的严格执行可以确保木材热压干燥的质量和稳定性,提高木材的使用价值。
热处理改性木材的性能分析Ⅲ——热处理材的防霉性能
状、 政策及 工艺技 术 , 旨在推进我 国木材保护产品生产的标准化 , 完善 产品质 量检 验体 系。2 1 00年 , 本刊 将继续
m o e p o e t l r wt h n t e i sd a e s No m o d g o h wa b e v d o h u f c s r r n o mo d g o h t a h n i e l y r . l r wt s o s r e n t e s ra e
文章编号 :0 18 5 ( 00 0 —0 20 10 —64 2 1) 10 4 —3
M o d I hi ii n o e tTr a e m b r l n b to f H a - e t d Lu e
ZH U n , CH E Ku NG n - u IIH u — n 。 CHEN n wa g , S A0 n p n Ka g h a , i mi g , Re - n H Ya - i g
c a e t a n s . Th u a o t n fh a-r ae a ls ie e sd wih hg e r am e t o td wi v r ih h e s g r c n e t o e tte t d s mp e n ra e t i h r te t n
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新型的家具用材——“热处理木材”的特点与性能
新型的家具用材——“热处理木材”的特点与性能
李坚;孙伟伦
【期刊名称】《家具》
【年(卷),期】2010(000)004
【摘要】1“热处理木材”的涵义以木材为原料.在150℃~260℃《荷兰150℃~190℃、德国180℃~260℃)温度下,用蒸汽、空气(乏氧)、氮气等气体或植物油为介质.进行加热所得到的产品为“热处理木材”。
在我国的加工企业和商业流通领域习惯称其为“炭化木”。
【总页数】4页(P82-85)
【作者】李坚;孙伟伦
【作者单位】东北林业大学
【正文语种】中文
【中图分类】TS652
【相关文献】
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3.热处理改性木材的性能分析Ⅴ——热处理木材的尺寸稳定性能 [J], 陈人望;李惠明;严婷
4.热处理改性木材的性能分析Ⅰ.热处理材的物理力学性能 [J], 李惠明;陈人望;严
婷
5.真空中温热处理对家具用材力学性能及颜色的影响 [J], 刘洪海;杨琳;吴智慧;黄琼涛
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高温热处理落叶松木材尺寸稳定性及结晶度分析表征
Abnt a dc aatr t f T R o p rh a— e tdL r p . ett ae mp rtr rs l i n h rcei i o I fs e e t rae a i sp (h a- etdt eaue ai y sc F u t x r e
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S n W eln LiJa u i u in
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( S ) 结 晶度 及 红 外 光 谱 进 行 测 定 和 表 征 。 结 果 表 明 :相 同 热 处 理 时 间 下 , 着 热 处 理 温 度 的 升 高 , 1O AE、 随 在 8
20 ℃范 围 内 , 论 热处 理介 质是 空气 或 N 2 无 时 , 叶 松 木 材 的 A E值 均 达 6 % 以 上 , 质 为 N 落 S 0 介 的 木 材 的 A E值 S 低 于 空 气 的 ;红 外 吸 收 光谱 表 明 , 30c 附近 - O 基 团 的 伸 缩 振 动 强 度 随 着 热 处 理 温 度 的 升 高 而 减 少 且 变 化 3 8 m H 显 著 , 7 0c 附 近 羰 基 随 温 度 的升 高 吸 收 强 度 降 低 , 同条 件 下 N l 3 m 相 保 护 下 羟 基 和 羰 基 吸收 峰 强 度 高 于 空 气 的 ; 落 叶 松 木 材 在 热 处 理 时 间 相 同 的情 况 下 , 过 不 同超 高 温 度 的处 理 后 , 材 结 晶 度 的 变 化 趋 势 是 先 增 加 、 减 小 、 经 木 后 再 增 加 , 晶度 可达 6 % 以上 , 等 条件 下 , 氛 围 下 木材 的结 晶度 高 于 空气 的 。 结 5 同 N 关 键 词 : 落 叶松 ;热 处 理 ; 寸 稳 定 性 ; 晶度 ;红 外 光谱 尺 结
热处理马尾松木材的防霉变处理方法预筛选
2020年8月第36卷第4期林业与环境科学Forestry and Environmental Science47热处理马尾松木材的防霉变处理方法预筛选#王剑菁1谢桂军1李腊梅1李兴伟1李晖2(1.广东省森林培育与保护利用重点实验室/广东省林业科学研究院,广东广州510520; 2.湖北省林业科学研究院,湖北武汉 430075)摘要马尾松热处理材不具备防霉变效力,且较未热处理材更易发生霉变,为了其推广应用的健康,需采用技术手段提升其防霉变效力。
马尾松热处理木材经抽提后,其霉变防治效 力均未超过75%; 5%硼化物先预处理木材,再以180、200、220 1分别热处理1、3、5 h,其获得的最 高霉变防治效力为41.7%。
预处理在一定程度能够增强马尾松热处理材的霉变防治效果。
关键词马尾松木材;热处理;防霉变中图分类号:S781.82 文献标志码:A文章编号:2096-2053 (2020 ) 04-0047-06Pre-screening of A nti-mildew Methods for Heat-treated Masson Pine Wood WANG Jianjing1XIE Guijun1LI Lamei1LI Xingwei1LI Hui2(1. Guangdong Provincial Key Laboratory of Silviculture, Protection and Utilization/Guangdong Academy of Forestry, Guangzhou,Guangdong 510520, China; 2. Hubei Academy of Forestry, Wuhan, Hubei 430075, China)Abstract Heat-treated masson pine wood does not have anti-mildew effect.In order to be beneficial in application,technical measures should be adopted to improve its mildew prevention effect.After the heat-treated masson pine wood was extracted,its mildew prevention effect was not more than75%. Wood was chemically pretreated,then treated at 180-220 XI for 1-5 h respectively,the highest anti-mildew effect was41.7%. Pre-treatment or post-treatment can enhance the mildew control effect of heat-treated masson pine wood to a certain extent.Key words masson pine;heat-treatment;anti-mildew马尾松(尸/m^似)木材经过热处理后,其霉变防治效力与未处理材相同,即不防霉[14。
金属热处理工艺
金丝楠木鉴别方法•观察纹理•闻香味•看颜色•听声音目•试重量•咨询专家录总结词:通直木纹详细描述:金丝楠木的纹理通常比较通直,很少出现弯曲或斜交的情况。
当你在观察金丝楠木的横截面时,会发现木纹的排列非常有规律,几乎都是直线或平行四边形。
这种通直的纹理可以作为鉴别金丝楠木的一个重要特征。
观察木纹是否通直,无牛毛纹观察木纹是否细腻,有油脂感细腻纹理、油脂感详细描述金丝楠木的纹理非常细腻,有时甚至需要借助放大镜才能看清楚。
同时,当你用手触摸金丝楠木的表面时,会感觉到一种油脂感,非常光滑、滋润。
这种纹理和触感也是鉴别金丝楠木的重要特征之一。
观察木纹是否有金丝浮现总结词:金丝浮现详细描述:金丝楠木的纹理中常常有金丝浮现,这些金丝是由于木材在生长过程中积累了大量树脂和其他有机物质而形成的。
当你在阳光下观察金丝楠木时,会发现这些金丝闪烁着微弱的光芒,非常美丽。
这种金丝浮现也是鉴别金丝楠木的重要特征之一。
总结词金丝楠木的香味非常清新宜人,这是由于其生长环境所决定的。
在鉴别时,如果闻到一股清新的香味,那么这很可能就是真正的金丝楠木。
详细描述金丝楠木的香味并不是单一的,而是一种独特的混合香味,类似于混合了樟树、松树、柏树等树木的香味。
这种香味清新宜人,让人感到舒适自然。
在鉴别时,可以通过闻木头的横截面或者刨削面来感受这种独特的香味。
真正的金丝楠木的香味醇厚而持久。
这种香味不会短时间内消散,而是会长时间地保持。
如果闻到这种香味,那么这很可能就是真正的金丝楠木。
详细描述金丝楠木的香味醇厚而持久,这种香味类似于高质量的香水或者香薰油,不会短时间内消散。
这种香味不仅在刚刚砍伐的时候能够闻到,在长时间存放之后也能够保持这种香味。
这种香味是金丝楠木所特有的,因此也是鉴别金丝楠木的一个重要指标。
总结词VS金丝楠木的香味不仅清新宜人,而且非常幽雅馥郁。
这种香味让人感到高贵而神秘,这也是金丝楠木的一大特点。
如果闻到这种香味,那么这很可能就是真正的金丝楠木。
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热处理木材鉴别
1 范围
本标准规定了热处理木材的术语和定义、检测方法、鉴别指标、判定和鉴别报告。
本标准适用于室内外使用的热处理木材及其制品的鉴别,不包含单板。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 1928 木材物理力学实验方法总则
GB/T 1931 木材含水率测定方法
GB/T 29894 木材鉴别方法通则
LY/T 1788 木材性质术语
3 术语和定义
L Y/T 1788 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
热处理木材heat-treated wood
炭化木heat-treated wood
指在160℃~230℃的低氧环境中,进行一定时间处理的木材。
3.2
木材颜色wood color
木材在自然光下呈现的颜色。
木材颜色采用国际照明委员会的CIE L*a*b*表色系统表征。
3.3
色差color difference
两个样品之间的颜色差,按国际照明委员会的CIE L*a*b*表色系统标定颜色并计算得到的两个色
样样品之间的颜色差值。
3.4
吸湿平衡含水率adsorption equilibrium moisture content
木材在一定温度和相对湿度的环境中吸着水分后,最终达到的稳定含水率。
4 检测方法
4.1 取样和试件制作
4.1.1 取样
送检样品尺寸应为:长度不小于350mm,宽度不小于80mm,厚度不小于10mm。
从同一块样品上,分别截取含水率测定试件3块和颜色测定试件2块。
4.1.2试件制作
4.1.2.1 试件制作
含水率和颜色测定试件取样方式如图1所示。
1- 含水率测定试件;2- 颜色测定试件
图1 含水率和颜色测定试件取样方式
4.1.2.2含水率试件的形状和尺寸
含水率试件尺寸为板宽(长)×20mm(宽)×板厚。
4.1.2.3 颜色测定试件的形状和尺寸
颜色试件的形状应为矩形板材,尺寸不小于200mm(长)×50mm(宽)×板厚。
4.1.2.4颜色测定试件的加工
先对试件的两个表面分别进行标记,之后测量试件厚度,确定厚度方向的中心位置,将其从中间剖开,并对剖开后形成的两个芯层表面分别进行标记。
将试件的芯层表面进行刨光或砂光处理。
4.2 仪器设备
4.2.1 GB/T 29894规定的试验设备。
4.2.2 GB/T 1931规定的试验设备。
4.2.3 长度测量工具,精度0.01mm;质量测量工具,精度0.001g。
4.2.4 色差仪,应按照国际照明委员会的CIE L*a*b*表色系统测定颜色,精度0.01。
4.3检测步骤
4.3.1 吸湿平衡含水率的测定
按照GB/T 1928要求进行吸湿平衡状态调整。
调整方法是将试件置于温度为(20±2)℃、相对湿度为(65±3)%的恒温恒湿箱中调整含水率,每隔24h称量1次,记录质量,至最后两次称量相差不超过试样质量的0.2%时,即认为试件达到含水率平衡。
将吸湿平衡后试件按照GB/T 1931的规定测定的含水率,按附录A格式记录。
计算3块试件的平均含水率作为该样品的吸湿平衡含水率。
4.3.2 颜色测定
将颜色测定试件按照4.3.1的方法进行调湿处理。
取出试件后,在每块试件表面和芯层表面上避开缺陷,各均匀选取6个点,且保证在表层试件和芯层试件上选定的早材测点和晚材测点的数量一致。
用色差仪测定木材的颜色值,包括明度值(L*)、红绿色品指数值(a*)和黄蓝色品指数值(b*),按附录B格式记录测定值。
4.3.4色差计算
热处理木材表面与芯层间的色差用ΔE*表示,按式(1)、(2)、(3)、(4)计算:ΔE* =[( ΔL* ) 2+ ( Δa* ) 2 + ( Δb* ) 2]1 /2 (1)
式中:
ΔL*= L s* - L c* (2)
Δa* = a s* - a c* (3)
Δb* = b s* - b c* (4)
ΔL*、Δa*、Δb*分别为表芯层的明度差、红绿色品指数差和黄蓝色品指数差;L s*、a s*、b s*分别为试件表面6个点明度、红绿色品指数值、黄蓝色品指数值的平均值;L c*、a c*、b c*分别为试件芯层6个点明度、红绿色品指数值、黄蓝色品指数值的平均值。
5 鉴别指标
热处理木材鉴别指标见表1。
表1 热处理木材鉴别指标
6 判定
样本应同时满足吸湿平衡含水率和表芯层色差2项指标,才能判定为热处理木材。
7 鉴别报告
鉴别报告包括下列内容:
——样品描述;
——样品的吸湿平衡含水率;
——样品表芯层色差;
——鉴别结果。