更新日期: 2025-03-13

杉木無性系木材干縮性與吸水性的變異

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杉木無性系木材干縮性與吸水性的變異 4.4

以102個17年生杉木無性系為試材,對木材的干縮性與吸水性進(jìn)行測定分析發(fā)現(xiàn),木材干縮性、吸水性在杉木無性系間差異極顯著;干縮性變異幅度為3.1%~20.0%,表型變異系數(shù)達(dá)59.8%;吸水性變異幅度在214.5%~338.1%間,表型變異系數(shù)為13.2%。木材干縮性與吸水性均具有明顯的無性系方差分量,表明杉木木材干縮性與吸水性受遺傳控制。進(jìn)一步研究顯示,杉木無性系木材干縮性遺傳變異系數(shù)為38.6%,重復(fù)力為0.390,均屬中低水平;吸水性遺傳變異系數(shù)值雖較低,但重復(fù)力相對較高(0.664),屬中上水平;在不同入選率(10%、20%、30%)下,木材干縮性與吸水性隨入選率的降低其遺傳增益值(絕對值)不斷提高。研究還發(fā)現(xiàn),杉木木材干縮性與木材基本密度、心材比間為極顯著遺傳負(fù)相關(guān),與木材吸水性間則表現(xiàn)為極顯著遺傳正相關(guān);木材吸水性在遺傳水平上與胸徑、材積、心材比間呈極顯著正相關(guān),而與木材基本密度間為極顯著負(fù)相關(guān)。

杉木速生無性系選擇與材質(zhì)分析 杉木速生無性系選擇與材質(zhì)分析 杉木速生無性系選擇與材質(zhì)分析

杉木速生無性系選擇與材質(zhì)分析

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為了篩選獲得杉木速生優(yōu)良無性系,并對其材質(zhì)性狀進(jìn)行評測,進(jìn)而給無性系的推廣應(yīng)用提供依據(jù),對38個19年生杉木無性系生長性狀進(jìn)行測量、分析與篩選,同時測定速生無性系的樹皮比率、各重要材質(zhì)性狀。結(jié)果表明:樹高、胸徑、材積在無性系間差異極顯著,重復(fù)力均大于0.85;共6個無性系入選為速生無性系(c08、c17、c21、c23、c24、c35),樹皮比率均小于6.5%,木材干縮率皆小于群體均值(pm),c08、c21和c35木材基本密度在pm值之上,c17、c23與c24木材吸水率均大于pm,而c17、c21和c23心材比均大于49%;各速生無性系材積現(xiàn)實(shí)增益均大于35%,而在材質(zhì)性狀上,則增益情況有所差異。以材積為選擇指標(biāo),對無性系的速生性進(jìn)行選擇顯然有效,材質(zhì)性狀分析結(jié)果可為無性系的綜合評價與利用提供依據(jù)。

杉木無性系木材尺寸穩(wěn)定性研究 杉木無性系木材尺寸穩(wěn)定性研究 杉木無性系木材尺寸穩(wěn)定性研究

杉木無性系木材尺寸穩(wěn)定性研究

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以29個12年生杉木無性系為試材,采用隨機(jī)區(qū)組法取樣,3株小區(qū),3次重復(fù),對其進(jìn)行生長錐無損取樣分析。結(jié)果表明:杉木無性系間木材徑向全干干縮率差異顯著或極顯著;性狀遺傳力為0.20,變異系數(shù)為23.4%,遺傳變異系數(shù)為14.9%,無性系間木材徑向全干干縮率差值變動幅度為0%~2.3%。

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杉木地理種源材性變異及建筑材優(yōu)良種源評估 杉木地理種源材性變異及建筑材優(yōu)良種源評估 杉木地理種源材性變異及建筑材優(yōu)良種源評估

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杉木地理種源材性變異及建筑材優(yōu)良種源評估 4.8

對4個試驗(yàn)點(diǎn)12個杉木種源的材性測定研究表明,種源間木材物理力學(xué)性質(zhì)和纖維特征有較明顯的變異,木材化學(xué)組分的變異相對較小。從與建筑材相關(guān)的主要性質(zhì)發(fā)現(xiàn)南,北亞熱帶種源好,中亞熱帶種源較差的“v“形緯向變異趨勢。種源原產(chǎn)地的氣溫因子是影響材性變異的主要作用因子。經(jīng)綜合評定,貴北,廣東信宜和帶陜西漢中,安徽霍山種源材質(zhì)性能較好,可以在種源雜交或無性系選擇中改良利用。

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杉木木材微纖絲角變異規(guī)律的研究 杉木木材微纖絲角變異規(guī)律的研究 杉木木材微纖絲角變異規(guī)律的研究

杉木木材微纖絲角變異規(guī)律的研究

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杉木木材微纖絲角變異規(guī)律的研究 4.5

本文利用x射線衍射法和自編的軟件對杉木的微纖絲角進(jìn)行了測定,結(jié)果表明:微纖絲角受很強(qiáng)的遺傳控制,在不同株間、幼齡材間及成熟材間的差異極不顯著;微纖絲角受樹木生長年齡的影響很大,近髓心處最高,自髓心向外迅速減小,9a以后減小趨勢緩慢,到大約15a時出現(xiàn)最小值,最大值與最小值相差達(dá)20多度,回歸分析得到的二項(xiàng)式方程r2達(dá)到0.899,徑向各年輪間的差異極其顯著;縱向不同高度上,微纖絲角從0m到1.5m迅速減小,之后減小趨于緩和,在5.5m以后于平穩(wěn)波動中又略顯回升,1.5-7.5m平均微纖絲角變化范圍在10.82°-12.57°之間,回歸分析得到的乘冪方程r2達(dá)到0.884,方差分析表明,樹高1.5m到7.5m微纖絲角差異不顯著。

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木材材性改良與新型木材 4.6

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基株和無性系水平上的仙湖蘇鐵種群分布格局 基株和無性系水平上的仙湖蘇鐵種群分布格局 基株和無性系水平上的仙湖蘇鐵種群分布格局

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基株和無性系水平上的仙湖蘇鐵種群分布格局 4.5

從基株種群和無性系種群2個水平研究了仙湖蘇鐵種群的空間分布格局。結(jié)果表明:仙湖蘇鐵種群趨向于聚集分布,不同齡級種群的分布格局不同,基株種群幼苗級、幼樹級呈隨機(jī)分布,中年級和成年級呈聚集分布;無性系種群幼苗級表現(xiàn)為隨機(jī)分布,其它3個年齡級呈現(xiàn)聚集分布。幼苗貯備的不足將嚴(yán)重影響種群的發(fā)展,使瀕危程度進(jìn)一步加劇。

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山杜英種源苗期性狀和木材材性遺傳變異的研究 山杜英種源苗期性狀和木材材性遺傳變異的研究 山杜英種源苗期性狀和木材材性遺傳變異的研究

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山杜英種源苗期性狀和木材材性遺傳變異的研究 4.7

首次對15個山杜英種源的苗期性狀進(jìn)行分析,并對采種母樹的木材材性進(jìn)行測定,結(jié)果表明:種源間的苗高、地徑、生物量以及木材基本密度差異達(dá)極顯著水平,這些差異主要與遺傳因素的制約有關(guān)。并初步篩選出龍南、全南、信豐、遂川等幾個表現(xiàn)較好的種源,為今后山杜英的進(jìn)一步育種研究提供了初步的理論依據(jù)。

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高吸水性防滅火材料的研究與應(yīng)用 高吸水性防滅火材料的研究與應(yīng)用 高吸水性防滅火材料的研究與應(yīng)用

高吸水性防滅火材料的研究與應(yīng)用

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高吸水性防滅火材料的研究與應(yīng)用 4.6

高吸水性材料是可吸收自重幾百倍甚至幾千倍水的新型功能高分子材料,廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、醫(yī)藥、建筑等方面。根據(jù)高吸水性防滅火材料添加劑種類的不同對材料進(jìn)行系統(tǒng)分類,詳細(xì)介紹了材料的防滅火原理,總結(jié)了高吸水性防滅火材料的吸水保水性、穩(wěn)定性、可燃燒性、可生物降解性等性能的研究,并簡要概括了其國內(nèi)外的研究和應(yīng)用現(xiàn)狀。

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木材著色和水性木器涂料涂裝施工

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木材著色和水性木器涂料涂裝施工 4.7

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尾葉桉家系木材性狀的變異研究 4.6

對75個月生32個尾葉桉家系的6個與木材相關(guān)的性狀進(jìn)行了研究。6個木材性狀在家系間存在顯著或極顯著差異,說明通過家系選擇可以獲得性狀優(yōu)良的家系/無性系;木材基本密度、木材含水量、纖維寬、纖維長寬比與生長、形質(zhì)性狀間的相關(guān)關(guān)系不顯著,表明該4個研究性狀能各自遺傳,可以分別獨(dú)立選擇;纖維長與樹高、胸徑及單株材積相關(guān)關(guān)系達(dá)到顯著或極顯著水平,說明纖維長度隨樹齡增長而增加,材性逐漸得到改善;所有木材性狀間的遺傳力均在0.5左右,說明各性狀受到中等水平的遺傳控制;水分含量、基本密度、樹皮厚度、纖維長寬比性狀的遺傳變異系數(shù)較高,表明尾葉桉家系在4個性狀上具有較豐富的遺傳變異,進(jìn)行性狀遺傳改良可獲得較高遺傳增益,按25%入選率,預(yù)期遺傳增益可達(dá)5.68%~17.66%。

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大豆基木材膠粘劑耐水性的研究

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木材的粘彈性

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木材的粘彈性 4.5

得分:_______ 南京林業(yè)大學(xué) 研究生課程論文 2013~2014學(xué)年第一學(xué)期 課程號:43311 課程名稱:高級木材學(xué)(含竹材) 論文題目:木材粘彈性 專業(yè):材料學(xué) 學(xué)號:3130161 姓名:王禮建 任課教師:張耀麗(教授) 二0一三年十二月 木材的粘彈性 王禮建 (南京林業(yè)大學(xué)木材工業(yè)學(xué)院,江蘇南京210037) 摘要:粘彈性是天然高分子材料固有的一種性質(zhì),本文通過對粘彈性過程的概述,分析了溫 度、含水率等對木材蠕變、應(yīng)力松弛、滯后、內(nèi)耗的影響。分析了木材粘彈性產(chǎn)生的原因和 研究方法。 關(guān)鍵詞:木材、粘彈性、蠕變、應(yīng)力松弛、滯后、內(nèi)耗 thestudyontheviscoelasticityofwood wangli-jian (collegeofwoodscienceandtechnolo

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水性仿古漆——重塑木材自然氣質(zhì)的涂裝工藝 水性仿古漆——重塑木材自然氣質(zhì)的涂裝工藝 水性仿古漆——重塑木材自然氣質(zhì)的涂裝工藝

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水性仿古漆——重塑木材自然氣質(zhì)的涂裝工藝 4.7

水性仿古漆(水性擦拭型著色劑)在水性木器涂料涂裝工藝中能塑造出木材自然的紋理氣質(zhì),可同目前的溶劑型涂料涂裝效果相媲美。

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水淹對灘地楓楊木材密度和干縮性的影響 水淹對灘地楓楊木材密度和干縮性的影響 水淹對灘地楓楊木材密度和干縮性的影響

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水淹對灘地楓楊木材密度和干縮性的影響 4.8

研究結(jié)果表明,第一組木材的基本密度由樹干基部向上持續(xù)穩(wěn)定增長,對樹高的一次回歸比第二組顯著;第二組木材的基本密度由樹干基部向上呈波動增加;楓楊不同高度基本密度方差分析結(jié)果經(jīng)f-檢驗(yàn),差異均顯著。第二組楓楊木材的弦向干縮、徑向干縮、體積干縮及差異干縮都比第一組小,在005水平上經(jīng)t-檢驗(yàn)差異均顯著。由此可知,一定程度的淹水有利于楓楊木材尺寸的穩(wěn)定

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杉木無性系木材干縮性與吸水性的變異最新文檔

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金絲垂柳優(yōu)良無性系扦插技術(shù)要點(diǎn) 4.5

金絲垂柳,落葉喬木,高可達(dá)18m,年生長量大、育苗周期短、主干無疤結(jié)等特性。秋季新梢、主干逐漸變黃,冬季通體金黃色。根系發(fā)達(dá),抗寒、抗旱、耐鹽堿,是防風(fēng)固

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杉木木材縱向彈性模量二元預(yù)測模型的構(gòu)建 杉木木材縱向彈性模量二元預(yù)測模型的構(gòu)建 杉木木材縱向彈性模量二元預(yù)測模型的構(gòu)建

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杉木木材縱向彈性模量二元預(yù)測模型的構(gòu)建 4.6

為構(gòu)建穩(wěn)健、實(shí)用的木材縱向彈性模量預(yù)測模型,以人工林杉木木材為研究對象,分別測定了同一非標(biāo)無疵小試樣的氣干密度、微纖絲角和順紋抗拉彈性模量,構(gòu)建了以木材密度或微纖絲角為單一變量及二者的特定組合為自變量的3種縱向彈性模量預(yù)測模型。結(jié)果表明,3種預(yù)測模型的預(yù)測精度存在顯著差異。以密度與微纖絲角比值為自變量所構(gòu)建的預(yù)測模型的決定系數(shù)最高、預(yù)測殘差標(biāo)準(zhǔn)差最小。該模型證實(shí),密度和微纖絲角共同影響木材的順紋抗拉彈性模量。對于杉木,影響其順紋抗拉彈性模量的關(guān)鍵因子是密度。

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高吸水性膨脹樹脂在建筑工程上應(yīng)用 高吸水性膨脹樹脂在建筑工程上應(yīng)用 高吸水性膨脹樹脂在建筑工程上應(yīng)用

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高吸水性膨脹樹脂在建筑工程上應(yīng)用 4.8

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竹粉增強(qiáng)聚丙烯復(fù)合材料的吸水性和表面潤濕性 竹粉增強(qiáng)聚丙烯復(fù)合材料的吸水性和表面潤濕性 竹粉增強(qiáng)聚丙烯復(fù)合材料的吸水性和表面潤濕性

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竹粉增強(qiáng)聚丙烯復(fù)合材料的吸水性和表面潤濕性 4.8

研究了竹粉用量和馬來酸酐接枝聚丙烯(mapp)、硅烷(kh570)、鈦酸酯(dn301)和鋁鋯(tl-4)偶聯(lián)劑對竹粉增強(qiáng)聚丙烯發(fā)泡復(fù)合材料吸水性和表面潤濕性的影響,材料表面的動態(tài)潤濕性采用數(shù)學(xué)模型表征.結(jié)果表明,竹粉用量的增加會提高材料的吸水性和潤濕性;偶聯(lián)劑的加入會提高材料潤濕性、降低其吸水性,且mapp改善效果最佳,其次是kh570和tl-4,最后是dn301;竹粉用量為50份,未加偶聯(lián)劑,1080h后材料的吸水率為7.655%,添加偶聯(lián)劑后,吸水率降低到1.646%-2.112%,竹粉用量為90份時,吸水率又增加到3.42%;竹粉用量為10-90份時,蒸餾水和甘油在材料表面的接觸角衰減速率(k值)分別為0.0053-0.0081和0.0074-0.0103,加入偶聯(lián)劑后,k值增大50%-67.7%.

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鋼琴用云杉木材吸濕性及尺寸穩(wěn)定性研究 鋼琴用云杉木材吸濕性及尺寸穩(wěn)定性研究 鋼琴用云杉木材吸濕性及尺寸穩(wěn)定性研究

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鋼琴用云杉木材吸濕性及尺寸穩(wěn)定性研究 4.4

主要針對鋼琴用云杉木材進(jìn)行了吸濕性及尺寸穩(wěn)定性研究,通過高溫?zé)崽幚砑岸胃稍飪煞N工藝分別對木材進(jìn)行了處理,試驗(yàn)結(jié)果表明:兩種工藝處理方法可以有效降低木材的吸濕性,提高木材的尺寸穩(wěn)定性,同時,在溫度140℃、時間8h的條件下進(jìn)行的高溫?zé)崽幚?云杉木材吸濕性最低、尺寸穩(wěn)定性最好。

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美洲黑楊×歐美楊新無性系苗期木材密度的遺傳變異 美洲黑楊×歐美楊新無性系苗期木材密度的遺傳變異 美洲黑楊×歐美楊新無性系苗期木材密度的遺傳變異

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美洲黑楊×歐美楊新無性系苗期木材密度的遺傳變異 4.6

利用ed-120t電子密度計測定了美洲黑楊(populusdeltoidesbartr.cv.'lux'(i-69/55))×歐美楊(p.euramericanacv.i-45)f191個新無性系的苗期氣干材密度。方差分析結(jié)果表明91個無性系的氣干材密度存在極顯著差異,遺傳分析結(jié)果表明苗期氣干材密度受中等強(qiáng)度的遺傳控制。

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巨尾桉無性系人工林小原木材積與重量關(guān)系的測定 巨尾桉無性系人工林小原木材積與重量關(guān)系的測定 巨尾桉無性系人工林小原木材積與重量關(guān)系的測定

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巨尾桉無性系人工林小原木材積與重量關(guān)系的測定 4.4

木材以材積進(jìn)行法定計量,而速生桉樹的小原木一般按重量進(jìn)行銷售,為了找到兩者的對應(yīng)關(guān)系,以巨尾桉無性系人工林小原木為材料,測量其材積,并逐天稱量其重量。結(jié)果表明,帶皮小原木按0.8516m~3/t(1.1743t/m~3)進(jìn)行材積與重量換算較為合適。

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氯丁橡膠吸水性 氯丁橡膠吸水性 氯丁橡膠吸水性

氯丁橡膠吸水性

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氯丁橡膠吸水性 4.9

氯丁橡膠,作為一種合成橡膠,其吸水性是一個重要的物理性質(zhì)。這一特性對氯丁橡膠在各種環(huán)境條件下的應(yīng)用,特別是在水或濕度較大的環(huán)境中,具有重要影響。本文將探討氯丁橡膠的吸水性,分析其吸水機(jī)制,并討論其對氯丁橡膠性能的影響,以期為相關(guān)領(lǐng)域的研究和應(yīng)用提供參考。

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杉木木材表面潤濕性的評價 杉木木材表面潤濕性的評價 杉木木材表面潤濕性的評價

杉木木材表面潤濕性的評價

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杉木木材表面潤濕性的評價 4.5

潤濕性是木質(zhì)材料的一個重要界面特性,直接影響其膠合性能。為了優(yōu)化集成材膠合工藝,以小徑級杉木為研究對象,通過測量脲醛膠與聚氨酯膠在杉木試樣表面的接觸角,對杉木徑切面、弦切面、心邊材及不同粗糙度表面的潤濕性進(jìn)行了測評。結(jié)果表明:杉木徑切面的潤濕性優(yōu)于弦切面,邊材潤濕性優(yōu)于心材,并且表面潤濕性隨粗糙度的增加而提高。建議杉木集成材膠合時,盡量選擇徑切面作為膠合面,并適當(dāng)增加膠合面的表面粗糙度。

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浸漬紙層壓木質(zhì)地板的吸水性檢測方法探討 浸漬紙層壓木質(zhì)地板的吸水性檢測方法探討 浸漬紙層壓木質(zhì)地板的吸水性檢測方法探討

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浸漬紙層壓木質(zhì)地板的吸水性檢測方法探討 4.6

隨機(jī)抽取10批次浸漬紙層壓木質(zhì)地板為試材,按照gb/t18102-2007、gb/t17657-1999,分別檢測其吸水厚度膨脹率(ts)、吸水率(wa)的變化特性。結(jié)果表明:所有試樣的ts均在浸泡96h時達(dá)到平衡,之后ts變化甚微;對ts不同的試樣,其wa達(dá)到平衡飽和狀態(tài)所需時間相差甚遠(yuǎn),試樣的ts和wa無直接對應(yīng)關(guān)系。建議標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)將試樣的ts浸泡時間延長至96h,并增加wa的檢測,更為可靠。

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徐強(qiáng)

職位:公路造價工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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