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农作物秸秆表面性能及胶合重组技术研究

作 者: 陈桂华
导 师: 向仕龙
学 校: 中南林业科技大学
专 业: 木材科学与技术
关键词: 农作物秸秆 表面性能 表面改性 低温等离子体改性 胶合重组技术
分类号: S38
类 型: 博士论文
年 份: 2006年
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内容摘要


我国是一个森林资源相对贫乏的国家,木材供应日趋紧张。而农作物秸秆资源十分丰富,年产近6亿吨。迄今为止,我国农作物秸秆的综合利用除少量用作造纸、饲料外,工业化利用率很低。大量秸秆资源由于无法合理、科学的利用,造成了资源浪费和环境污染。利用农作物秸秆生产人造板产品的研究,虽然取得了可喜的研究成果,但生产工艺和产品仍局限在利用麦秸和稻草生产碎料板。本研究以几种高大农作物秸秆为研究对象,通过对其纤维形态、化学成分、表面形貌及成分、表面润湿性及表面胶合性能的研究,探索秸秆表面改性的方法,结合重组木和单板条层积材的生产工艺,在基本不破坏秸秆纵向强度的条件下,探讨秸秆胶合重组工艺技术,为农作物秸秆的合理、科学利用提供理论依据。 借助于光学显微镜(OM)和扫描电子显微镜(SEM)对原料外貌和纤维形态进行观察和分析,利用化学分析方法测定了秸秆的化学组成及化学性质,秸秆纤维的纤维形态、化学组分及纤维素含量与木材纤维大致相同,但木素含量较少,接近于部分阔叶材,半纤维素含量比木材纤维多,而且灰分含量高。具有较大的酸碱缓冲容量,对常用胶粘剂胶合有不利影响。必须适当调整调胶工艺。 借助扫描电子显微镜和X射线能谱仪(SEM-EDAX)分析,秸秆表面除H外,主要由C、O、Si、K四种元素组成,高粱和玉米秸秆表面含Si量高达30%以上,葵花秆表面含Si量较少。高粱秆表面块状物和棒状物则主要由高碳化合物组成。 借助于OCA20光学接触角测定仪并根据W.A.Zisman提出的临界表面张力概念,经试验测定和理论计算,得出秸秆表面自由能分别为:高粱秆19.9mN/m,新疆葵秆30.2mN/m,贵州葵秆17.4mN/m,玉米秆29.6mN/m。秸秆的表面自由能比木材要低得多,属于低能表面固体。 接触角测定及胶合试验表明,除了异氰酸酯外,脲胶、水溶性酚胶及醇溶性酚胶对几种秸秆的表面不能形成有效的胶合,必须对秸秆表面改性和胶料改性。但秸秆分离后制成的板材可以形成一定的分布不均的胶合强度。说明分离有助于表面难粘秸秆材料的胶合,分离的单元越小即表面积越大,重组后的胶合性越好。 化学药剂对高粱秆表面的润湿性有一定改善。在本试验条件下,酸碱处理对于改善高粱秆表面润湿性的作用不明显。而表面活性剂处理对于改善高粱秆表面

全文目录


中文摘要  4-6
Abstract  6-13
1 绪论  13-33
  1.1 农作物秸秆资源及利用概况  13-17
    1.1.1 农作物秸秆资源  13
    1.1.2 农作物秸秆的传统用途  13-14
    1.1.3 秸秆人造板生产研究现状  14-17
  1.2 秸秆的表面性质与表面改性  17-20
  1.3 树脂基复合材料界面研究综述  20-25
    1.3.1 复合材料概述  20-21
    1.3.2 木质复合材料界面研究  21-23
    1.3.3 增强纤维的表面处理  23-25
  1.4 低温等离子体材料表面改性  25-29
    1.4.1 低温等离子体对材料表面改性  26-27
    1.4.2 低温等离子体技术在木质材料科学研究中的应用  27-29
  1.5 纤维平行重组材研究与生产现状  29-31
    1.5.1 重组木(Scrimber)  29-31
    1.5.2 单板条层积材(PSL)  31
  1.6 本研究的意义、主要内容与创新点  31-33
    1.6.1 研究的意义  31
    1.6.2 研究的主要内容  31-32
    1.6.3 创新点  32-33
2 秸秆原料纤维形态与化学成分分析  33-44
  2.1 试验材料及设备  33-34
    2.1.1 试验材料  33
    2.1.2 主要仪器及设备  33-34
  2.2 试验方法  34
    2.2.1 秸秆组织结构的测量  34
    2.2.2 秸秆纤维的离析  34
    2.2.3 化学成分的测定  34
    2.2.4 PH值与酸碱缓冲容量的测定  34
  2.3 试验结果与分析  34-43
    2.3.1 葵花秆  34-41
    2.3.2 玉米秆  41-42
    2.3.3 高粱秆  42-43
  2.4 小结  43-44
3 秸秆表面形貌与表面成分研究  44-49
  3.1 试验材料及方法  44-45
    3.1.1 试验材料  44
    3.1.2 试验设备  44-45
    3.1.3 试验方法  45
  3.2 试验结果及分析  45-48
    3.2.1 秸秆表面形貌分析  45-46
    3.2.2 秸秆表面成分分析  46-48
  3.3 小结  48-49
4 秸秆表面润湿性与胶合性能的研究  49-70
  4.1 试验原理  49-56
    4.1.1 润湿过程的热力学原理  50-53
    4.1.2 润湿过程动力学原理  53-54
    4.1.3 润湿性、粘附功和胶接强度  54-56
  4.2 试验材料及方法  56-58
    4.2.1 试验材料  56
    4.2.2 试验设备  56
    4.2.3 试验方法  56-58
  4.3 试验结果及分析  58-68
    4.3.1 表面润湿性分析  58-64
    4.3.2 润湿作用对界面粘合的影响  64
    4.3.3 秸秆表面的最大胶接功、胶接张力分析  64-67
    4.3.4 胶合性能分析  67-68
  4.4 小结  68-70
5 秸秆表面化学改性研究  70-75
  5.1 材料与方法  70-71
    5.1.1 试验材料  70
    5.1.2 试验仪器  70
    5.1.3 试验过程  70-71
  5.2 结果与分析  71-74
    5.2.1 高梁秆表面的润湿性能  71
    5.2.2 酸处理对高梁秆表面润湿性的影响  71-72
    5.2.3 碱处理对高梁秆表面润湿性的影响  72
    5.2.4 表面活性剂处理对高梁秆表面润湿性的影响  72-73
    5.2.5 表面化学改性后胶合性能分析  73-74
  5.3 小结  74-75
6 秸秆表面低温等离子体处理研究  75-93
  6.1 材料与方法  76-81
    6.1.1 试验材料  76
    6.1.2 试验设备  76-77
    6.1.3 试验方法  77-81
  6.2 试验结果与分析  81-92
    6.2.1 低温等离子体处理工艺对秸秆表面润湿性的影响  81-84
    6.2.2 低温等离子体处理秸秆表面 SEM-EDAX和 FT-IR分析  84-90
    6.2.3 处理后秸秆表面胶合性能分析  90-91
    6.2.4 低温等离子体处理时效性的分析  91-92
  6.3 小结  92-93
7 秸秆胶合重组技术的研究  93-109
  7.1 试验材料与设备  93-95
    7.1.1 试验材料  93-94
    7.1.2 试验设备  94-95
  7.2 试验方法  95-99
    7.2.1 试验设计  95-97
    7.2.2 试验过程  97-98
    7.2.3 性能检测  98-99
  7.3 试验结果与分析  99-108
    7.3.1 葵花秆重组材试验结果  99
    7.3.2 葵花秆重组材试验分析  99-105
    7.3.3 葵花秆重组材验证试验及其性能的对比  105
    7.3.4 高粱秆及玉米秆重组材试验结果与分析  105-107
    7.3.5 几种秸秆重组材外观构造分析  107-108
  7.4 小结  108-109
结论  109-111
参考文献  111-119
致谢  119-120
攻读学位期间的主要学术成果  120-121

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中图分类: > 农业科学 > 农学(农艺学) > 农产品的综合利用
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