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『簡體書』木材化学流变学基础与应用

書城自編碼: 2149957
分類: 簡體書→大陸圖書→農業/林業林业
作者: 赵广杰
國際書號(ISBN): 9787030388919
出版社: 科学出版社
出版日期: 2013-10-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 151/200000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 465

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內容簡介:
《木材化学流变学基础与应用》分为两篇:化学流变学基础篇和化学流变学应用篇。基础篇由五章构成,主要包括:流变学中关于变形和流动的一般理论、物理流变学和化学流变学的分类、架桥反应和永久变形、化学应力松弛的测定,以及劣化作用与化学流变学等内容;在应用篇中,首先介绍了木材的流变学特性,然后以20世纪70年代以来开展的几个标志性研究为例,对木材的化学应力松弛以及化学蠕变进行了较为系统的归纳。
《木材化学流变学基础与应用》可作为木材科学与技术学科等相关专业的研究生教材,也可作为木材科学与技术及其相关领域的科学研究工作者参考用书。
關於作者:
赵广杰,日本归国博士。北京林业大学教授、博士生导师、木材科学与技术学科带头人。多年从事木材流变学方面研究与教学工作。在Holzforschung、Wood
and Fiber
Science、《木材学会志》等期刊上发表论文200余篇,出版专著5部。主持完成了国家自然科学基金、国家科技支撑计划、国家“863”“948”计划等数十项课题研究。曾获教育部科学技术进步二等奖1项,北京市科学技术二等奖1项。马尔妮,日本归国博士。北京林业大学硕士生导师,主要从事木材物理方面的研究与教学工作。在Wood
and Fiber Science、Wood
Research等国际学术期刊发表相关论文10余篇,其中SCI收录7篇、EI收录8篇,出版专著1部。
目錄
前言
第一篇 化学流变学基础篇
第1章 绪论
1.1 变形和流动
1.2 流变学在各个领域中的应用
1.3 理想橡胶的弹性
1.3.1 单纯拉伸变形时的热力学理论
1.3.2 理想橡胶网的弹性
第2章 物理流变学和化学流变学
2.1 物性变化和分子构造
2.2 化学流变学研究的特征
2.3 物理、化学变化引起的黏弹性
第3章 架桥反应和永久变形
3.1 架桥反应定量-不连续应力松弛测定
3.1.1 Tobolsky法
3.1.2 Ore不连续应力松弛改良法
3.1.3 SMCIR法
3.2 永久变形
3.2.1 永久变形的化学反应机理
3.2.2 永久变形量
3.2.3 实验例
第4章 化学应力松弛的测定
4.1 测定仪器
4.1.1 天平式应力松弛测定仪
4.1.2 力传感器式应力松弛测定仪
4.2 测定条件
4.2.1 试片形状
4.2.2 氧气分压
4.2.3 温度
4.2.4 试片状态的调节
4.2.5 伸长率
4.3 数据处理分析方法
4.3.1 相对应力
4.3.2 初期网状链浓度
4.3.3 活化能
第5章 劣化作用与化学流变学
5.1 热劣化与化学流变学
5.2 光劣化与化学流变学
参考文献
第二篇 化学流变学应用篇
第6章 木材的黏弹性
6.1 木材的蠕变
6.2 木材的应力松弛
6.3 黏弹性的力学模型
6.3.1 Maxwell模型
6.3.2 Voigt模型
6.4 动态黏弹性
6.4.1 滞后与力学损耗
6.4.2 动态弹性模量
第7章 木材的化学应力松弛
7.1 研究进展
7.1.1 早期研究
7.1.2 化学处理过程中的化学应力松弛
7.1.3 热处理、水蒸气处理过程中的化学应力松弛
7.1.4 化学处理木材的应力松弛
7.2 热处理固定过程中压缩木材的应力松弛
7.2.1 绪言
7.2.2 材料与方法
7.2.3 结果与讨论
7.2.4 结论
7.3 热处理过程中木材的物理-化学应力松弛
7.3.1 绪言
7.3.2 材料与方法
7.3.3 结果与讨论
7.3.4 结论
7.4 温度周期变化过程中脱matrix处理木材的应力松弛
7.4.1 绪言
7.4.2 材料与实验方法
7.4.3 结果与讨论
7.4.4 结论
7.5 水浸渍过程中化学处理木材的拉伸应力松弛
7.5.1 绪言
7.5.2 材料与方法
7.5.3 结果与讨论
7.5.4 结论
7.6 温度上升或下降过程中化学处理木材的应力松弛
7.6.1 绪言
7.6.2 材料与实验方法
7.6.3 结果与讨论
7.6.4 结论
7.7 空气介质中非晶化木材在应力松弛过程中的分子构造变化
7.7.1 绪言
7.7.2 材料与方法
7.7.3 结果与讨论
7.7.4 结论
第8章 木材的化学蠕变
8.1 化学蠕变与木材细胞壁主成分的关系
8.1.1 纤维素
8.1.2 半纤维素
8.1.3 木素
8.2 热处理压缩木材的蠕变
8.2.1 绪言
8.2.2 材料与方法
8.2.3 结果与讨论
8.2.4 结论
8.3 γ射线辐射杉木压缩木材的蠕变
8.3.1 绪言
8.3.2 材料与方法
8.3.3 结果与讨论
8.3.4 结论
参考文献
內容試閱
第一篇 化学流变学基础篇
第1章 绪 论
1.1 变形和流动
众所周知,遵从胡克(Hooke)定律的物体是理想的弹性体(又称胡克弹性体),遵从牛顿(Newton)黏性定律的物体是理想的黏性体(又称牛顿流体)[1]。
前者是弹性力学的研究对象,在外力的作用下表现出弹性行为,即产生的弹性变形为瞬时响应并在外力撤销时能够恢复,且产生形变时储存能量,形变恢复时还原能量,具有弹性记忆效应;而后者是流体力学的研究对象,表现出黏性行为,即在一定时间内产生永久变形,形变不可恢复并耗散部分能量,不具有记忆效应[2]。
胡克弹性体和牛顿流体实质上是两类性质被简化的物质,二者受外力作用时的性质对比如表1.1所示。然而,许多物质的性质或行为介于胡克弹性体和牛顿流体之间,例如,人们在研究油漆、玻璃、混凝土、金属等工业材料,或是岩石、土、石油、矿物等地质材料,以及血液、肌肉、骨骼等生物材料的性质过程中,发现经典的弹性体理论和牛顿流体理论已不能说明这些材料的复杂特性,这些则属于一般变形和流动所涉及的流变学领域。
流变学的研究对象主要是流体,以及软固体或者在某些条件下可以发生流动而不是弹性形变的固体。它适用于具有复杂结构的物质,包括泥浆、污泥、悬浮液、聚合物、食品、体液和其他生物材料。这些物质的流动在固定温度下不能用单一黏度值来表征。
图1.1为英国流变学家学会对物体的一般变形和流动所进行的分类[3]。
如图1.1所示:(a)中,加载后物体的变形瞬间完成,而卸载后其变形又瞬间回复且回复完全,同时,应力与应变呈线性关系,服从胡克定律,因而为理想胡克弹性变形。(i)中,加载后物体的变形与时间线性相关,而卸载后其变形不变、不回复,同时,dεdt与应力σ 呈线性关系,服从牛顿黏性定律,因而为牛顿黏性变形。(b)中,物体的变形同样是加载后瞬间完成的,卸载后瞬间回复且回复完全,但其应力与应变呈非线性关系,不服从胡克定律,因而为理想非胡克弹性变形。(c)中,加载后物体变形非瞬间完成,而是随时间变化,即经过充分的时间得到一定的变形,卸载后变形又渐渐减少,最终完全回复,同时,应力与应变也呈非线性关系,因而为非理想完全回复弹性变形。(d)中,加载后物体变形随时间变化,即经过充分的时间得到一定的变形,卸载后变形渐渐减少,但不能完全回复,而是具有残留永久变形,即其变形中存在着流动部分,同时,dεdt与

 

 

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