热处理改性木材的性能分析ⅴ——热处理木材的尺寸稳定性能

热处理改性木材的性能分析ⅴ——热处理木材的尺寸稳定性能

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1、热处理改性木材的性能分析V热处理木材的尺寸稳定性能第24卷第5期VOI.24NO.5木材工业CHINAWOODINDUSTRY“1:,不同”术材保护专栏2010年9月September2010热处理改性木材的性能分析V热处理木材的尺寸稳定性能陈人望,李惠明,严婷(上二海大不同木业科技有限公司•上海200051)摘要:对南方松,桦木的热处理材,化学改性处理材和ACQ防腐处理材,进行木材尺寸稳定性测试.结果表明:热处理木材的吸湿率和体积膨胀(收缩)率均有较大程度的下降,尺寸稳定性得到明显的改善.关键词:热处理材;化学改性材;防腐处理材;尺寸稳定性中图分类号:$782

2、.31;TS6文献标识码:B文章编号:1001—8654(2010)05〜0048—02DimensionalStabilityofHeat一TreatedLumberCHENRemwang,I.IHui〜wing,YANTing(ShanghaiDabutongWoodlndustry&TechnologyCo..Ltd.,Shanghai200051.China)Abstract:Theauthorsevaluatedthedimensionalstabilityoflumberswithheat一treated,chemicallymodified

3、andammoniacalcopperquaternarypreservatives.Theresultsshowedthatmoistureabsorptionandvolumeexpansionorshrinkageofthetreatedlumbersdecreased.Keywords:heat一treatedwood;chemicallymodifiedwood;preservative-treatedwood;dimensionalstabI"zatiOn随着环境温度和湿度的变化,木材及其制品常会因为吸湿而发生翘曲,变形和开裂,致使产品降等,性能降低

4、,使用寿命减少•已有研究表明,木材热处理工艺可以降解木材中的半纤维素,使木材的吸湿性能减弱,改善木材制品的尺寸稳定性]•为此,笔者选择生产中常用树种,南方松和桦木,对其热处理材,化学改性材和防腐处理材的增重率,增容率,抗胀(缩)率等指标,进行测试和对比,以期为扩大热处理木材的应用领域,提供技术依据.1材料与方法1.1试验材料1)试材南方松(Pinusspp.),含水率14.9%0,美国进口;桦木(Betulaspp.),含水率13.6%0,产自东北地区•试件规格:20minx20mmX20mm,共收稿日期:2010—07—20;修改日期:2010—08—05作者

5、简介:陈人望(1935一),男,上海大不同木业科技有限公司副总经理,高级工程师.948?表1试材的种类和数量Tab.lSampleselectionandexperimentaldesign160块,分8组,见表1.2)防腐剂ACQ,质量分数15,笔者所在公司自制.1.2处理工艺1)热处理工艺:选用3段式工艺流程[,热处理温度230°C;2)化学改性工艺:乙酰化处理,常温常压浸注,太阳能干燥;3)ACQ防腐处理工艺:常温真空加压浸注,时第24卷第5期木材工业2010年9月1司105rain.1.3方法与检测[3J1)试件处理前后,按照GB/T1931—20096

6、木材含水率测定方法》,进行烘干和称重,精确至0.0001g淋重后,分别测出弦向,径向和顺纹方向尺寸,精确至0.01mm.增重率WPG一(1—)/x100(1)式中:一处理后试件的绝干质量,g;Wo—处理前试件的绝干质量,g・增容率BE—(1一Vo)/x100(2)式中:〜处理后试件的绝干体积,mm.;—处理前试件的绝干体积,mm.・2)计算WPG和BE后,将试件置于(20±2)°C,相对湿度65的密闭容器中进行吸湿处理;15昼夜后,再测量试件质量和各方向尺寸,计算:吸湿率X一(Ml—M0)/mox100(3)式中:Ml—试件吸湿后的质量,g;M0—试件的绝干质量

7、,g・体积膨胀(收缩)率s=(Vl一Vo)/Voxl00⑷式中:一试件吸湿后的体积,mm.;Vo—一试件绝干时的体积,mm.・抗胀(缩)率ASE=(S~Sl)/s.x100(5)式中:S.—未处理材体积湿胀(收缩)率,;S〜处理材的体积湿胀(收缩)率,.阻湿率MEE—(Xo—XI)/x100(6)式中:一未处理材的吸湿率,;X—处理材的吸湿率,.轻,体积变小;吸湿性降幅高达40和42;体积膨胀(收缩)率分别降低19和579/6.这是由于木材经热处理后,所含的部分水分及抽提物挥发,半纤维素降解,游离耗基数量大幅度减少,另外,木材中纤维素的结晶度和晶体的尺寸由于受热

8、而增大,也使木材的吸湿性

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