首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
<正>本研究用两种腐朽菌:变色多孔菌和褶孔菌对生长在美国南方松林区的九种阔叶材和用它们制造的刨花板进行了腐朽试验。试验结果表明:所有试验的九种阔叶材和用它们制造的刨花板对变色多孔菌的抵抗力都比对褶孔菌的抵抗力大得多,白栎木材对两种腐朽菌的抵抗力最大,但由它制得的刨花板的抗腐力却不是最大,而是由美国白蜡树材制得的刨花板的抗腐力最大。由美洲榆和弗吉尼亚木兰木材制得的刨花板抗腐力最小。  相似文献   

2.
<正>以软阔叶材(美洲黑杨,简称63杨)为原料进行干馏试验,以确定干馏的工艺条件。干馏炭进一步用水蒸汽活化,同时对干馏炭活化时的温度,时间和水蒸汽用量的变化对活性炭的吸附力和得率的影响进行了研究。 结果表明:软阔叶材可以作为制取活性炭的原料,干馏的最终温度约为480℃左右,得率31.4%;活化的最佳条件是:900℃、4h、水蒸汽用量180ml/120g木炭;制得的粉状炭的亚甲蓝脱色力为14.8ml,得率为36.2%。  相似文献   

3.
针对不同种类速生阔叶材的物理化学组成与化学机械法制浆造纸性能进行研究,分析比较了三种桉木和一种三倍体毛白杨的物理化学性质;在制定的化学预处理条件下,用不同原料进行化学机械法制浆.实验结果表明:随着化学预处理药液用量的增加,磨浆能耗降低,纸浆得率有所降低,纤维束含量降低,纸浆纤维长级分的含量有所增加,纸页的物理性能,例如...  相似文献   

4.
<正>试验表明:水蒸气用量的变化对活性炭的亚甲蓝脱色力的影响特别显著;活化温度和活化时间有显著影响;所有这些条件对活性炭的得率都有特别显著的影响。市售阔叶材木炭制取脱色力较高的活性炭(0.15%亚甲蓝溶液170ml/g)的最佳条件为:水蒸气用量1:1.31——干炭(g):水(ml);活化温度900℃;活化时间4h;活性炭得率为15.1%。从市售阔叶材木炭制取得率较高(达44.2%)的亚甲蓝脱色力为110ml/g的活性炭可用水蒸气(1:0.87)在850℃活化2h。  相似文献   

5.
本文分析了人工针叶纯林生产力下降的原因。并通过对人工针叶纯林与天然的或人工的针阔、阔叶混交林在物种间相互作用、资源利用、营养元素循环规律和生产力方面的比较,探讨出了优质阔叶材混交林可持续经营的理论基础。认为加速发展优质阔叶材混交林是实现森林可持续经营的有效途径。  相似文献   

6.
孟云 《科技信息》2010,(12):215-215
免处理版材的使用提高了生产效率,不需化学显影,减少了曝光时的耗能数量,降低总体制版成本,缩短了制版流程周期,在日益强调环境保护的今天,它的优点——对环境没有污染,更为明显。  相似文献   

7.
汽蒸处理对木材横向渗透性的影响   总被引:4,自引:1,他引:4  
分别对针叶树材的杉木和马尾松木材,以及阔叶树材的假水青冈和香椿木材进行汽蒸处理。处理条件为:杉木和马尾松木材的汽蒸温度分别为90、100℃,假水青冈和香椿木材的汽蒸温度分别为70、90℃,处理时间分别为4 h和8 h,并对汽蒸处理前后木材的弦向和径向气体渗透性分别进行了测定。结果表明:汽蒸处理后木材的径向和弦向、心材和边材的渗透性都有不同程度的提高,随着汽蒸处理温度的提高木材气体渗透性有较大提高,汽蒸处理时间对不同木材渗透性的影响有所不同。  相似文献   

8.
针叶木与阔叶木CTMP废液的污染特性及其生化处理   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍活性污泥法处理热磨化学机械浆(CTMP)废液的试验,研究结果表明,采用对于制浆废液中污染物质具有高效降解能力的微生物群落,处理阔叶木和针叶木两种原料的化学机械浆废液,在较短运行时间里可以有效去除废液中多种污染物质,与处理去杉化学机械浆废液相比,处理欧洲山杨化学机械浆废液时表现出更高的污染物质去除效率。  相似文献   

9.
5个常绿阔叶园林树种对低温变化的生理响应   总被引:3,自引:0,他引:3  
以南京地区引种的5个常绿阔叶园林树种为研究对象,探讨各树种叶片的膜透性、可溶性糖含量、POD酶活性、多胺含量等生理生化指标对低温变化的响应。结果表明:(1)在测定期内,除乐东拟单性木兰外,其余4个树种叶片的细胞膜透性均表现出先升高后降低再升高的变化趋势。浙江樟的质膜透性相对比较稳定,红花木莲变幅最大。(2)5个树种叶片可溶性糖含量,游离脯氨酸含量,叶片POD活性,腐胺(Put)、亚精胺(Spd)及精胺(Spm)含量与多胺总含量等均呈现先上升后下降趋势。(3)在最低气温到来前叶片可溶性糖含量调整到最大值;随低温时间延长和低温强度加剧各树种叶片中游离脯氨酸含量逐渐积累,变化幅度最大的是秃瓣杜英和乐东拟单性木兰;乐东拟单性木兰POD活性最大值出现较早且稳定,浙江樟POD活性较高且稳定,红花木莲与乐昌含笑的POD活性变化不稳定。(4)浙江樟和乐东拟单性木兰各月低温半致死温度(LT50)均较低。除浙江樟外,其他树种的LT50与采样前10天的日平均最低气温显著相关。(5)除乐昌含笑外,其他树种通过调节多胺含量适应外界低温变化。  相似文献   

10.
汽蒸处理回复赤桉干燥皱缩的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对赤桉干燥易发生皱缩的现象.用汽蒸处理使皱缩赤桉材回复,并用皱缩系数来衡量木材干燥与汽蒸处理过程中的皱缩程度。结果表明:在含水率为3.9%时对赤桉皱缩材进行2.5h的汽蒸处理,可以使赤桉干燥过程中产生的皱缩有效地回复,20mm厚试材的截面高度皱缩系数从25.5%下降到6.36%,截面积皱缩系数从25.1%下降到5.87%。25mm厚试材的截面高度皱缩系数从23.2%下降到5.28%,截面积皱缩系数从22.85%下降到5.34%;皱缩的回复主要发生于处理前期.且与木材的吸湿具有较强的相关性。  相似文献   

11.
12.
分别用酶和碱通过冷轧堆-汽蒸法对纯棉织物进行前处理,结果表明:织物在轧堆后再经汽蒸工艺处理,效果比只经冷轧堆处理好;从工艺、耗能、环保以及综合处理效果来看,酶处理比碱处理效果好.  相似文献   

13.
为了解阔叶丰花草(Spermacoce latifolia)的化学成分,从其全株的乙醇提取物中分离得到了9个化合物.经过光谱分析,分别鉴定为:5-羟甲基糠醛(1)、豆甾醇(2)、β-胡萝卜苷(3)、丁二酸(4)、(Z)-2-乙基-3-甲基富马酸(5)、丙二酸二乙酯(6)、8,11,12-trihydroxy-9-heptadecenoic acid(7)、9,12,13-trihydroxyoctadec-7-enoic acid(8)、(9Z,12Z)-6-hydroxyoctadeca-9,12-dienoic acid(9).化合物1~9为首次从阔叶丰花草中分离获得.  相似文献   

14.
在工程施工中,施工材料的控制是一大项,控制得好,既能节省费用减少浪费,又能掌控工程质量,是每个建筑甲方十分在意的重要环节。但在甲控材料与甲供材料的实施过程中各有利弊,本文以甲控材料与甲供材料的施工中的利弊进行分析,以便施工单位参考。  相似文献   

15.
针叶林阔叶化改造质量评价体系的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立针叶林阔叶化改造的质量评价指标体系是科学开展针叶林阔叶化改造的前提O以浙江台州市针叶林阔叶化改造为例,根据有效性、敏感性、实用性、代表性、系统性的原则,选择生物多样性、林分郁闭度、群落结构、植被高度与盖度、枯枝落叶层等5个因子,采用层次分析法赋予权重,初步构建了简易合理、具可操作性的针叶林阔叶化改造质量评价体系,并开展了样地评价和分析。  相似文献   

16.
采用随机区组实验设计,以杨树菌材、传统的栎树菌材和栗树菌材为材料在湖北省宜昌县、五峰县、鹤峰县3个栽培点进行了天麻的田间栽培实验.结果表明:蜜环菌在杨树菌材上生长较传统菌材菌丝萌发早,生长粗壮,生长点多;杨树菌材易被蜜环菌分解利用,腐朽程度高;不同菌材对天麻的产量与生物转化率无显著差异,而不同实验点之间差异显著;在适宜的条件下杨树菌材栽培天麻易获得高产,其产量与生物转化率分别高达4.977 kg/m2和30%.杨树是栽培天麻适合的菌材.  相似文献   

17.
以小黑杨为研究材料,研究不同栽植密度(1 000、500、250株/hm2)对林木幼龄材、成熟材生长量的影响.结果表明:不同栽植密度的林木幼龄期为12~13 a,栽植密度对林木幼龄材、成熟材年轮数影响均不显著;栽植密度对林木幼龄材、成熟材宽度及面积的影响极显著,随着栽植密度的减小,幼龄材宽度及面积明显增大,而对于成熟材,500株/hm2的林木生长量较大;不同栽植密度林木幼龄材面积比例达74%~83%,栽植密度最小的林分幼龄材比例最大;幼龄材生长速率要比成熟材大10倍左右,不同栽植密度间幼龄材、成熟材生长速率差异明显.相比而言,栽植密度对小黑杨幼龄材的影响较大.  相似文献   

18.
亲脂性食品组分,如多不饱和脂肪酸,是食品加工中的重要原料,但其易氧化变质,且水合性和流动性差,给食品加工带来不便.微胶囊化处理可以有效延缓脂溶性芯材的油脂氧化、掩盖油脂的腥异味、改变其物理形态及性能,使之成为性质稳定、取用方便、流动性好且营养价值高的优质原料.概述了近年来国内外在亲脂性芯材微胶囊化过程中所选用的不同壁材.  相似文献   

19.
20.
不同发育阶段阔叶红松林空间结构的初步研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
选择受到不同程度干扰的阔叶红松林群落,以空间序列代替时间序列,应用空间结构参数混交度和角尺度描述处于不同发育阶段的阔叶红松林的空间结构,结果表明由先锋树种占相对优势阶段→伴生树种占相对优势阶段→稳定群落结构阶段,群落整体的混交度不断提高;由先锋树种占相对优势阶段→伴生树种占相对优势阶段,群落的结构变化大.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号