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短伐期意杨解剖性质、基本密度的变异及其对MDF性能的影响

作 者: 张友华
导 师: 徐有明
学 校: 华中农业大学
专 业: 植物学
关键词: 意杨 短伐期 木材解剖 密度 变异 MDF MOE MOR 相关分析
分类号: S781
类 型: 硕士论文
年 份: 2004年
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内容摘要


本文研究了意杨的生长规律、解剖特征和木材密度,分析了短伐期意杨的材质特征和木材密度,探讨了意杨株内年轮间解剖特征与木材密度的变异规律,并依据短伐期意杨解剖特征和木材密度,探讨了短伐期意杨木材作为MDF原料的可行性和适宜性及其材性对MDF板性的影响。研究结果表明: 1、意杨树高、胸径、材积生长遵循先增后降的规律。树高连年生长量1~4a迅速增加,5a后意杨树高连年生长量逐渐降低,8a左右趋于稳定:树高平均生长量1~6a缓慢增长,6a后逐渐降低。意杨胸径连年生长量随生长轮年龄先迅速增加后缓慢减小,到一定的年龄后趋于稳定;平均胸径生长量先缓慢增加后缓慢减小,而后趋于稳定。意杨材积连年生长量1~6a迅速增长,6a后减小,8~9a后趋于平稳;平均生长量1~8a缓慢增长,9a后趋于平稳。 2、意杨纤维长度径向表现为由髓心向外逐年递增,1~7年增加迅速,7a以后增长缓慢;轴向上随着树干高度的增加而逐渐减小。纤维宽度径向上由髓心向树皮方向先逐轮增加,至7~8轮达到一个稳定值,以后逐渐平稳;纤维腔径随着年龄增长先逐渐增大,9年左右达到稳定,然后略有下降。纤维宽度轴向上由树干基部向树冠方向呈下降趋势。壁厚的径向变异总的趋势是:从髓心向外壁厚逐渐增加,到一定年龄后厚度变化趋于稳定、其变化与纤维长度、宽度的情况相类似。纤维长宽比在径向上都有增加的趋势,1~3a增加较为迅速,4~7a较为缓慢,7a后趋于平缓;纤维长宽比的轴向变异规律不太明显。纤维壁腔比从髓心向外呈递增趋势、起伏式增大,到9~10轮后变化趋于稳定。 3、意杨导管长度从髓心到树皮随年龄的增长1~7轮增加较快,随后增幅渐缓;轴向变异由树干基部向上至导管长度较快增加。导管宽度由髓心向外缓慢增大,约在9a左右达到稳定。导管壁厚在径向上变化表现较为平缓。意杨导管长宽比径向上随着年龄增加先缓慢增大,8~9a达到最大值,而后保持稳定;轴向上随着树干高度增加,导管长宽比逐渐减小。导管壁腔比径向上随着年龄的增加而逐步减小,8~9a到达最小值,然后保持稳定;轴向上随着树干高度的增加而呈波浪式增大,波动较大,最大值在树干顶端。 4、髓心处的意杨微纤丝角比较大,随着年龄的增加迅速下降、达到一定年龄后逐步趋于平稳。这种变异模式与纤维长度的变异模式正好相反。 5、意杨导管比量在径向上随着年龄的增加而增大,轴向上缓慢增加。射线比量随着树木年轮的增加而逐渐减小,随着树干高度的增大明显呈下降趋势。轴向薄壁组织在径向上变化规律不明显,轴向上随着树干高度的增加逐渐降低。纤维比量径向上随着年龄的增长逐渐降低,轴向上逐渐增加。 6、意杨纤维素的含量从髓心向外随着年轮的增加而增加,到8~10年后增加缓慢。木素的含量由髓心向外呈下降趋势。多戊糖含量从髓心向外随着年轮到增加而减少。 7、意杨基本密度值都较低(0.25一0.30眺m3),4一7a时缓慢增加,sa后趋于稳定。 8、短伐期意杨木材纤维长度、宽度、长宽比株内径向变异呈递增模式,前3年迅速增加,3年之后缓慢增加,8年之后趋于稳定;长宽比各年轮都大于36,而壁厚、壁腔比曲线呈起伏状;纤维长度与离髓心距离长度相关达到极显著。纤维形态株间变化幅度较小,差异不显著。短伐期意杨木材基本密度株内径向变异趋势为递增。木材基本密度株间变化表现出一定差异,并差异达到显著性水平。 9、MDF板材静曲强度与原料主要解剖性质指标相关程度较高,其中与纤维长度、纤维长宽比在0.01水平上正相关;与纤维壁腔比在0.01水平上负相关;与纤维壁厚相关系数为一0.2812,在0.05水平上负相关。弹性模量与纤维长度、纤维长宽比在0.01水平上正相关,与壁腔比在0.01水平上负相关,与纤维壁厚在0.05水平上负相关。抗拉强度与原料解剖性质之间的相关系数均未达到显著水平。静曲强度、弹性模量均与纤维素含量成正相关关系。

全文目录


中文摘要  5-7
Abstract  7-10
1 文献综述  10-12
2 目的与意义  12-13
3 材料与方法  13-15
  3.1 实验材料  13-14
  3.2 实验方法  14-15
4 结果与讨论  15-63
  4.1 意杨的生长规律  15-21
    4.1.1 树高生长规律  15-17
    4.1.2 生长轮和胸径生长规律  17-18
    4.1.3 材积生长规律  18-21
  4.2 意杨株内年轮间解剖特征与木材密度变异  21-50
    4.2.1 意杨纤维形态的株内变异  21-29
      4.2.1.1 纤维长度  21-23
      4.2.1.2 纤维宽度与腔径  23-24
      4.2.1.3 纤维单壁厚  24-25
      4.2.1.4 纤维长宽比  25-27
      4.2.1.5 纤维壁腔比  27-28
      4.2.1.6 纤维腔径比  28-29
    4.2.2 意杨导管形态的株内变异  29-37
      4.2.2.1 导管长度  30-31
      4.2.2.2 导管宽度与腔径  31-33
      4.2.2.3 导管单壁厚  33-34
      4.2.2.4 导管长宽比与壁腔比  34-36
      4.2.2.5 导管腔径比  36-37
    4.2.3 木材微纤丝角的变异  37-38
    4.2.4 意杨人工林木材组织比量的差异  38-44
      4.2.4.1 导管组织比量的变异  40-41
      4.2.4.2 木射线组织比量的变异  41-42
      4.2.4.3 轴向薄壁组织比量的变异  42-43
      4.2.4.4 木纤维组织比量的变异  43-44
    4.2.5 意杨人工林木材化学成分的变异  44-46
    4.2.6 意杨人工林木材基本密度的变异  46-48
      4.2.6.1 意杨人工林木材基本密度的径向变异  47-48
      4.2.6.2 意杨人工林木材基本密度的轴向变异  48
    4.2.7 影响意杨木材密度变异的因素  48-50
      4.2.7.1 纤维形态特征、导管形态特征对意杨木材密度的影响  48-50
      4.2.7.2 组织比量对意杨木材密度的影响  50
  4.3 短轮伐期意杨不同树龄材性的研究  50-55
    4.3.1 不同生长速度对短伐期意杨木材性质的影响  50-53
    4.3.2 不同年龄意杨木材材性的变化  53-55
  4.4 短轮伐期意杨材性对MDF性能的影响评价  55-63
    4.4.1 原料材性与MDF性能之间的关系  55-60
      4.4.1.1 MDF生产过程中原料化学成分的变化  55-56
      4.4.1.2 原料解剖性质与MDF性能之间的关系  56-59
      4.4.1.3 原料化学性质与MDF性能之间的关系  59-60
    4.4.2 短伐期意杨作为MDF原料的性能评价  60-63
      4.4.2.1 解剖特征对MDF性能的影响  60-61
      4.4.2.2 基本密度对MDF性能的影响  61-62
      4.4.2.3 化学成分含量对MDF性能的影响  62
      4.4.2.4 意杨作为MDF生产原料的分析  62-63
5 结果与讨论  63-65
参考文献  65-68
致谢  68

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中图分类: > 农业科学 > 林业 > 森林采运与利用 > 木材学
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