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編輯推薦: |
《后处理对ACQ-D处理材流失性影响及固着机理研究》采用热空气、热水、微波、蒸汽等四种后处理方法加速处理材中铜的固着,并考察了在不同的后处理过程中各种影响因素对ACQ-D杉木处理材的抗流失性、顺纹抗压强度及铜的化合价转变的作用效果。旨在为人工林速生材杉木在防腐市场中的广泛应用提供可靠的依据。
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內容簡介: |
《后处理对ACQ-D处理材流失性影响及固着机理研究》讲
述了:为了提高水载型木材防腐剂胺溶铜季胺盐-D型(ACQ-D)中有效成分铜的抗流失性,《后处理对ACQ-D处理材流失性影响及固着机理研
究》采用热空气、热水、微波、蒸汽等四种后处理方法加速处理材中铜的固着,并考察了在不同的后
处理过程中各种影响因素对ACQ-D杉木处理材的抗流失性、顺纹抗压强度及铜的化合价转变的作用效果。通过FTIR光谱分析
及应力松弛分析等手段考察了ACQ组分在杉木处理材中的固着机理。通过野外埋桩试验,进一步考察了后处理对ACQ-D处理
杉木及樟子松的野外耐久性的影响,旨在为人工林速生材杉木在防腐市场中的广泛应用提供可靠的依据。本研究结果归纳如下:(1)在热空气后处理过程中,温度、处理时问、相对湿度、保持量以及通风条件下的氧气含量及风速等都会对ACQ-D杉木处理材中铜的抗流失性产生重要影响。高温高湿(如70℃、相对湿度为80%)的热空气后处理可以有效提高ACQ-D杉木处理材中铜的抗流失性,在此过程中,部分二价铜转化为一价铜,并且化合价转化率随热空气温度及处理时间的增加而升高。通风条件对铜的抗流失性的影响与氧气浓度及风速有关,氧气浓度下降会增加铜的流失率,而在氧气含量充足的条件下,风
速一方面通过促进热量传递对铜的固着过程起积极作用,另一方面则由于水分的快速蒸发而使处理材的温度降低,从而不利
于铜的固着。(2)热水后处理过程也可以有效加速ACQ-D处理材中铜的固着,并且处理材中铜的化合价转化率随热水后处理温度及处理
时间的增加而升高,较高的化合价转化率与较低的铜的流失率相对应。微波及蒸汽后处理虽然可在短时间内明显降低ACQ-D杉木处理材中铜的流失率,但仍无法有效提高处理材的抗流失性。微波强度、后处理时间的增加和包膜处理是提高铜的抗流失性的有利因素。在本研究使用的蒸汽后处理条件中,蒸汽温度、处理时问对铜的抗流失性影响均较小。在微波及蒸汽后处理过程中铜的化合价转变较低,铜的流失率与ACQ-D杉木处理材中铜的化合价转化率相关性不大。本研
究中除蒸汽后处理外,其余后处理都不会明显降低处理材的顺纹抗压强度。(3)从FTIR谱图中可见,木质素及半纤维素是ACQ-D组分
在木材中进行固着反应的主要场所。处理材在不同组分、不同溶液温度条件下进行的应力松弛表明,ACQ组分与木材matrix区的
反应分两个阶段进行:在应力松弛较快的阶段I,ACQ组分主要与matrix区中的羟基形成氢键结合;在应力松弛较慢的阶段II,Cu进一步渗透到不易进入的区域(如纤维素中的准结晶区)与木材形成氢键结合。极差和方差分析表明,虽然ACQ不同组分会
竞争在处理材中的反应场所,但木材成分与Cu之间的反应仍然是处理材中的主要反应。(4)通过比较气干(AD)、高温干燥(DO)、高温高湿(HC)、热水(HW)等后处理工艺的ACQ-D处理樟子松和杉木的野外埋桩试验结果可以发现,杉木的天然耐久性优于樟子松,不同后处理的效果受树种、试验场所及试材埋桩位置等条件的影响。但是,在两个试验场地,经HC后处理的ACQ-D处理杉木及樟子松均表现出良好的耐腐及抗白蚁能力。与土壤接触的试材中铜的流失比
不接触土壤部分的高得多,广州试验场由于气候和土壤类型的影响,试材中铜的流失及腐朽等问题更为显著。另外,通过对试验
20个月后试材的顺纹抗压强度的比较可知,HC和Hw后处理材的顺纹抗压强度变化不大,而AD和DO的下降明显,尤其是对
樟子松来说下降尤为显著。因此,与樟子松相比,杉木在野外埋桩试验中表现得更好。
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目錄:
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1 绪论
1.1 引言
1.2 加速防腐剂中有效成分固着的影响因素
1.3 铜胺(氨)防腐剂与木材成分间的相互作用研究
1.4 本研究的目的和意义
1.5 本书结构
2 热空气后处理对ACQ-D杉木处理材中铜固着的加速作用
2.1 引言
2.2 材料与方法
2.3 结果与分析
2.4 小结
3 热水后处理对ACQ-D杉木处理材中铜固着的加速作用
3.1 引言
3.2 材料与方法
3.3 结果与分析
3.4 小结
4 微波后处理对ACQ-D杉木处理材中铜固着的加速作用
4.1 引言
4.2 材料与方法
4.3 结果与分析
4.4 小结
5 蒸汽后处理对ACQ-D杉木处理材中铜固着的加速作用
5.1 前言
5.2 材料与方法
5.3 结果与分析
5.4 小结
6 ACQ组分在处理材中的固着反应机理
6.1 引言
6.2 材料与方法
6.3 结果与分析
6.4 小结
7 经过不同后处理的ACQ-D处理材的野外埋桩试验
7.1 引言
7.2 材料与方法
7.3 结果与分析
7.4 小结
8 结论与建议
8.1 结论
8.2 建议
8.3 创新点
参考文献
致谢
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