恰当的gydF4y2Ba 聚合物技术的进步gydF4y2Ba 1098 - 2329gydF4y2Ba 0730 - 6679gydF4y2Ba HindawigydF4y2Ba 10.1155 / 2019/4949786gydF4y2Ba 4949786gydF4y2Ba 研究文章gydF4y2Ba 热处理对毛竹竹的静态和动态吸附的行为(gydF4y2Ba 植被类型下毛竹gydF4y2Ba)gydF4y2Ba http://orcid.org/0000 - 0003 - 4581 - 2443gydF4y2Ba 黄gydF4y2Ba 渝gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 刘gydF4y2Ba 俄文gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 孟gydF4y2Ba FandangydF4y2Ba 1gydF4y2Ba http://orcid.org/0000 - 0001 - 8437 - 8104gydF4y2Ba 余gydF4y2Ba YanglungydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 余gydF4y2Ba WenjigydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 夏gydF4y2Ba ChangleigydF4y2Ba 重点实验室的国家林业局木材科学与技术gydF4y2Ba 木材工业研究所gydF4y2Ba 中国林业科学院gydF4y2Ba 香山路gydF4y2Ba 海淀区gydF4y2Ba 北京100091年gydF4y2Ba 中国gydF4y2Ba caf.ac.cngydF4y2Ba 2019年gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 5gydF4y2Ba 2019年gydF4y2Ba 2019年gydF4y2Ba 04gydF4y2Ba 01gydF4y2Ba 2019年gydF4y2Ba 02gydF4y2Ba 04gydF4y2Ba 2019年gydF4y2Ba 04gydF4y2Ba 04gydF4y2Ba 2019年gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 5gydF4y2Ba 2019年gydF4y2Ba 2019年gydF4y2Ba 版权©2019渝黄等。gydF4y2Ba 这是一个开放的文章在知识共享归属许可下发布的,它允许无限制的使用,分布和繁殖在任何媒介,提供最初的工作是正确的引用。gydF4y2Ba

热处理对水分吸附行为的影响毛竹竹(gydF4y2Ba 植被类型下毛竹gydF4y2Ba),特别是在动态吸附条件下,考察了。毛竹竹被加热到180和200°C 8 h探讨化学成分和吸附的行为在正弦相对湿度(RH)和恒定的湿度。化学成分的结果显示,全纤维素的内容,gydF4y2Ba α-gydF4y2Ba纤维素、木质素和半纤维素减少而增加略有增加治疗的温度。静态吸附结果恒定RH显示200°C处理竹表现出最低的水分含量和水分吸附系数。动态吸附的行为的结果表明,含水率变化但落后于触发正弦RH变化呈现正弦。热处理竹提出了更大的相位滞后和小振幅的含水率和吸附滞后由于半纤维素的去除。gydF4y2Ba

中国国家自然科学基金gydF4y2Ba 31870550gydF4y2Ba 31470591gydF4y2Ba
1。介绍gydF4y2Ba

竹子,被视为一个有吸引力的天然材料的强度和成本(gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba)由于其快速增长,购买力,和易性和高的机械阻力(gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba),广泛应用于建筑材料,击剑,脚手架,乐器gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba]。近年来,竹开发生产bamboo-based复合材料来提高其附加值,如竹胶合板(gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba),层压竹木材(gydF4y2Ba 5gydF4y2Ba,gydF4y2Ba 6gydF4y2Ba)、竹碎料板(gydF4y2Ba 7gydF4y2Ba),和竹纤维增强聚合物复合材料gydF4y2Ba 8gydF4y2Ba]。gydF4y2Ba

然而,与其他生物材料是很常见的,竹子是容易被接触水分维不稳定或水由于其天然的吸湿性,大大限制其应用(gydF4y2Ba 9gydF4y2Ba]。热处理已被证明是一种有效的方法来改善木材和木材产品的尺寸稳定性和大量的研究已经完成热处理木材的gydF4y2Ba 10gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba 14gydF4y2Ba]。这些研究表明,细胞壁组件在热处理进行了热降解,降低亲水性羟基的数量,从而增加木材疏水性。最近,热改性技术也被用于提高竹属性使用热处理木材作为参考。进行了一些相关的研究在过去的热处理工艺(gydF4y2Ba 15gydF4y2Ba),颜色变化和尺寸稳定性(gydF4y2Ba 16gydF4y2Ba),机械性能变化(gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba,gydF4y2Ba 9gydF4y2Ba,gydF4y2Ba 16gydF4y2Ba),和持久性的热处理gydF4y2Ba 17gydF4y2Ba]。他们的研究结果表明,热处理是一个绿色、环境友好的修改方法。的帮助下导热介质,竹子的物理和化学性质可以修改通过加热。这些属性的变化是密切相关的工艺参数,如温度、时间和热处理的媒介。热处理温度和时间的增加减少了竹子的弹性模量和弯曲强度gydF4y2Ba 9gydF4y2Ba,gydF4y2Ba 16gydF4y2Ba]。竹处理200°C的弯曲强度下降[31 - 60%gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba]。华等人发现,热处理的平衡水分含量明显低于未经处理的竹竹和较低的吸湿导致更好的竹子尺寸稳定性(gydF4y2Ba 17gydF4y2Ba]。结果通过Azadeh和Ghavami还表示,增加热处理的温度和时间接触减少了竹子的吸湿特性(gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba]。热处理的吸湿性能竹而言,这些研究进行了静态条件下与常数相对湿度(RH)。然而,事实上,当竹和加工利用,RH正在改变,这可以被视为一个近似正弦变化(gydF4y2Ba 18gydF4y2Ba]。,热处理的影响在正弦RH的动态吸附的行为以及其静态吸附行为研究了RH不变,预计将有助于更好地控制水分和尺寸稳定性的竹产品服务。gydF4y2Ba

2。材料和方法gydF4y2Ba 2.1。材料准备gydF4y2Ba

毛竹竹(gydF4y2Ba 植被类型下毛竹LgydF4y2Ba),4岁,在浙江安吉从森林收获。它的直径范围从7 - 10厘米,culm-wall从7到10毫米厚度。竹茎被锯成小竹裂片50毫米的尺寸(长度)×20毫米(宽)×5毫米(厚度)删除后内外竹皮肤。竹片干在85°C 24 h在烤箱含水率约为10%。然后,样本保存在一个空调房间20°C和50%相对湿度为两周。gydF4y2Ba

2.2。热处理gydF4y2Ba

裂片被烘干的103°C和热处理前称重。干样品被放置在一个铁水桶放在烤箱里加热在180和200°C,分别为8 h。受栗烤与红糖沙子,竹样本被沙子覆盖作为保护介质,使竹子样品均匀加热,避免燃烧。经过40毫米筛沙子,和任何玻璃或石头碎片是手动删除之前获得均匀混合测试。之后,样品被取出,用水洗,再烘干的。gydF4y2Ba

2.3。化学成分gydF4y2Ba

竹裂片热处理前后的地面,通过化学分析之前-网筛子。gydF4y2Ba

2.3.1。全纤维素gydF4y2Ba

的内容全纤维素是由GB / T 2677.10 - -1995。首先,benzene-ethanol (CgydF4y2Ba8gydF4y2BaHgydF4y2Ba10gydF4y2BaO)被用来提取竹粉的2 g(精确到0.0001 g)。然后,粉末注射了65毫升蒸馏水,放置在75°C水浴。粉末是处理0.5毫升醋酸(CHgydF4y2Ba3gydF4y2Ba羧基)和0.6 g亚氯酸钠(NaClOgydF4y2Ba2gydF4y2Ba)每小时直到他们成为白色。过滤和洗涤后中立,混合物和丙酮洗了三次,干在烤箱105±2°C达到恒重。全纤维素是由的内容gydF4y2Ba (1)gydF4y2Ba TgydF4y2Ba hgydF4y2Ba egydF4y2Ba cgydF4y2Ba ogydF4y2Ba ngydF4y2Ba tgydF4y2Ba egydF4y2Ba ngydF4y2Ba tgydF4y2Ba ogydF4y2Ba fgydF4y2Ba hgydF4y2Ba ogydF4y2Ba lgydF4y2Ba ogydF4y2Ba cgydF4y2Ba egydF4y2Ba lgydF4y2Ba lgydF4y2Ba ugydF4y2Ba lgydF4y2Ba ogydF4y2Ba 年代gydF4y2Ba egydF4y2Ba %gydF4y2Ba =gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 0gydF4y2Ba ×gydF4y2Ba One hundred.gydF4y2Ba 在哪里gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 0gydF4y2Ba (g)是烘干的样本的重量gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba (g)的烘干的重量全纤维素中提取。gydF4y2Ba

上述过程重复;两个测量的算术平均值作为结果。两个测量数据之间的误差不得超过0.4%。gydF4y2Ba

2.3.2。<斜体>α< /斜体>纤维素分析gydF4y2Ba

的内容gydF4y2Ba αgydF4y2Ba纤维素是由GB / T 744 - 1989。2 g(精确到0.0001 g)烘干的全纤维素获得部分gydF4y2Ba 2.3。1gydF4y2Ba混合着30毫升氢氧化钠的质量分数为17.5%。放置在25°C水浴后45分钟,30毫升的混合物添加蒸馏水,然后过滤三次以25毫升氢氧化钠的质量分数为9.5%,然后再洗400毫升蒸馏水。接下来,添加残渣是CHgydF4y2Ba3gydF4y2Ba羧基和系统保持5分钟。完成一个真空过滤过程去除醋酸洗残留,直到滤液解决方案不再是酸性的。最后,残留在烤箱干105±2°C达到恒重。的内容gydF4y2Ba αgydF4y2Ba纤维素是计算gydF4y2Ba (2)gydF4y2Ba TgydF4y2Ba hgydF4y2Ba egydF4y2Ba cgydF4y2Ba ogydF4y2Ba ngydF4y2Ba tgydF4y2Ba egydF4y2Ba ngydF4y2Ba tgydF4y2Ba ogydF4y2Ba fgydF4y2Ba αgydF4y2Ba - - - - - -gydF4y2Ba cgydF4y2Ba egydF4y2Ba lgydF4y2Ba lgydF4y2Ba ugydF4y2Ba lgydF4y2Ba ogydF4y2Ba 年代gydF4y2Ba egydF4y2Ba %gydF4y2Ba =gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 0gydF4y2Ba /gydF4y2Ba WgydF4y2Ba 1gydF4y2Ba ×gydF4y2Ba One hundred.gydF4y2Ba 在哪里gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 0gydF4y2Ba (g)提取的全纤维素的烘干的重量,gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba (g)是提取的烘干的重量gydF4y2Ba αgydF4y2Ba纤维素,gydF4y2Ba WgydF4y2Ba 1gydF4y2Ba (%)是全纤维素的内容。gydF4y2Ba

上述过程重复;两个测量的算术平均值作为结果。两个测量数据之间的误差不得超过0.4%。gydF4y2Ba

2.3.3。纤维素gydF4y2Ba

半纤维素的含量的竹子样品被提出的方程估计赵et al。gydF4y2Ba 19gydF4y2Ba]。gydF4y2Ba (3)gydF4y2Ba tgydF4y2Ba hgydF4y2Ba egydF4y2Ba cgydF4y2Ba ogydF4y2Ba ngydF4y2Ba tgydF4y2Ba egydF4y2Ba ngydF4y2Ba tgydF4y2Ba ogydF4y2Ba fgydF4y2Ba hgydF4y2Ba egydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 我gydF4y2Ba cgydF4y2Ba egydF4y2Ba lgydF4y2Ba lgydF4y2Ba ugydF4y2Ba lgydF4y2Ba ogydF4y2Ba 年代gydF4y2Ba egydF4y2Ba %gydF4y2Ba =gydF4y2Ba tgydF4y2Ba hgydF4y2Ba egydF4y2Ba cgydF4y2Ba ogydF4y2Ba ngydF4y2Ba tgydF4y2Ba egydF4y2Ba ngydF4y2Ba tgydF4y2Ba ogydF4y2Ba fgydF4y2Ba hgydF4y2Ba ogydF4y2Ba lgydF4y2Ba ogydF4y2Ba cgydF4y2Ba egydF4y2Ba lgydF4y2Ba lgydF4y2Ba ugydF4y2Ba lgydF4y2Ba ogydF4y2Ba 年代gydF4y2Ba egydF4y2Ba %gydF4y2Ba - - - - - -gydF4y2Ba tgydF4y2Ba hgydF4y2Ba egydF4y2Ba cgydF4y2Ba ogydF4y2Ba ngydF4y2Ba tgydF4y2Ba egydF4y2Ba ngydF4y2Ba tgydF4y2Ba ogydF4y2Ba fgydF4y2Ba αgydF4y2Ba - - - - - -gydF4y2Ba cgydF4y2Ba egydF4y2Ba lgydF4y2Ba lgydF4y2Ba ugydF4y2Ba lgydF4y2Ba ogydF4y2Ba 年代gydF4y2Ba egydF4y2Ba %gydF4y2Ba

2.3.4。实木质素gydF4y2Ba

实的内容木质素(简称为木质素)是由GB / T 2677.8 - -1994。首先,CgydF4y2Ba8gydF4y2BaHgydF4y2Ba10gydF4y2BaO用于提取1 g的竹粉(精确到0.0001 g)。与15毫升硫酸水解后(HgydF4y2Ba2gydF4y2Ba所以gydF4y2Ba4gydF4y2Ba)的质量分数为72%时,竹粉在20°C水浴2.5 h。然后,与蒸馏水混合添加到总量达到560毫升,煮在100°C。期间,蒸馏水不断添加到维护560毫升的总量,然后它是存款木质素保持静态。木质素是由的内容gydF4y2Ba (4)gydF4y2Ba TgydF4y2Ba hgydF4y2Ba egydF4y2Ba cgydF4y2Ba ogydF4y2Ba ngydF4y2Ba tgydF4y2Ba egydF4y2Ba ngydF4y2Ba tgydF4y2Ba ogydF4y2Ba fgydF4y2Ba lgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba ggydF4y2Ba ngydF4y2Ba 我gydF4y2Ba ngydF4y2Ba %gydF4y2Ba =gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 0gydF4y2Ba ×gydF4y2Ba One hundred.gydF4y2Ba 在哪里gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 0gydF4y2Ba (g)是烘干的竹粉和的重量gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba (g)收集到的木质素的烘干的重量。gydF4y2Ba

上述过程重复;两个测量的算术平均值作为结果。两个测量数据之间的误差不得超过0.2%。gydF4y2Ba

2.3.5。热水抽提gydF4y2Ba

热水抽提的内容(抽)是由GB / T 2677.4 - -1993。约2 g(±0.1毫克)的竹粉加入200毫升蒸馏水温度为95 - 100°C。在100°C水浴后放置3 h,混合物放入回流冷凝管。之前用蒸馏水洗涤,过滤解决方案时配衡的烧结玻璃坩埚。然后残留是干在烤箱达到恒重。抽提的内容由以下计算:gydF4y2Ba (5)gydF4y2Ba TgydF4y2Ba hgydF4y2Ba egydF4y2Ba cgydF4y2Ba ogydF4y2Ba ngydF4y2Ba tgydF4y2Ba egydF4y2Ba ngydF4y2Ba tgydF4y2Ba ogydF4y2Ba fgydF4y2Ba hgydF4y2Ba ogydF4y2Ba tgydF4y2Ba wgydF4y2Ba 一个gydF4y2Ba tgydF4y2Ba egydF4y2Ba rgydF4y2Ba egydF4y2Ba xgydF4y2Ba tgydF4y2Ba rgydF4y2Ba 一个gydF4y2Ba cgydF4y2Ba tgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba vgydF4y2Ba egydF4y2Ba 年代gydF4y2Ba %gydF4y2Ba =gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 0gydF4y2Ba - - - - - -gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 0gydF4y2Ba ×gydF4y2Ba One hundred.gydF4y2Ba 在哪里gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 0gydF4y2Ba (g)是竹子的烘干的重量和力量gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba (g)烘干的重量是热水提取后的样本。gydF4y2Ba

上述过程重复;两个测量的算术平均值作为结果。两个测量数据之间的误差不得超过0.2%。gydF4y2Ba

2.4。静态吸附在恒定RHgydF4y2Ba

热处理竹粉和未经处理的竹粉从2.3被放在盒子里,然后获得箱子被转移到三种干燥器包含饱和盐(氯化钠、K的解决方案gydF4y2Ba2gydF4y2Ba有限公司gydF4y2Ba3gydF4y2Ba和氯化锂)的条件与恒温房间25°C。三个盐解决方案的RH是75%,45%,和11%,分别。每24小时,采集标本的干燥器,直到体重达到恒重。每个条件下重复标本的数量是6。水分恒定RH是6样本的平均值。gydF4y2Ba

2.5。Hailwood-Horrobin吸附理论gydF4y2Ba

热处理的吸附行为竹子和未经处理的竹是探索使用高度差吸附理论(gydF4y2Ba 20.gydF4y2Ba]。在等温吸附线理论,木头可以被描述为一个抛物线gydF4y2Ba (6)gydF4y2Ba hgydF4y2Ba 米gydF4y2Ba =gydF4y2Ba 一个gydF4y2Ba +gydF4y2Ba BgydF4y2Ba hgydF4y2Ba - - - - - -gydF4y2Ba CgydF4y2Ba hgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba (7)gydF4y2Ba 一个gydF4y2Ba =gydF4y2Ba WgydF4y2Ba 18gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba KgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba KgydF4y2Ba 1gydF4y2Ba +gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba ,gydF4y2Ba BgydF4y2Ba =gydF4y2Ba WgydF4y2Ba 18gydF4y2Ba KgydF4y2Ba 1gydF4y2Ba - - - - - -gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba KgydF4y2Ba 1gydF4y2Ba +gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba ,gydF4y2Ba CgydF4y2Ba =gydF4y2Ba WgydF4y2Ba 18gydF4y2Ba KgydF4y2Ba 1gydF4y2Ba KgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba KgydF4y2Ba 1gydF4y2Ba +gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 在哪里gydF4y2Ba hgydF4y2Ba 相对湿度,gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba是竹子的含水率,gydF4y2Ba KgydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 平衡常数,水化竹子是由溶解水和干竹子,gydF4y2Ba KgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 之间的平衡常数是溶解水和水蒸气,gydF4y2Ba WgydF4y2Ba是木头的摩尔质量,和18 /gydF4y2Ba WgydF4y2Ba相对应的含水率完成水化的所有可用的吸附网站。gydF4y2Ba

水化水(gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba hgydF4y2Ba )和溶解水(gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 年代gydF4y2Ba )可以进一步发现gydF4y2Ba (8)gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba hgydF4y2Ba =gydF4y2Ba 18gydF4y2Ba /gydF4y2Ba WgydF4y2Ba KgydF4y2Ba 1gydF4y2Ba KgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba hgydF4y2Ba 1gydF4y2Ba +gydF4y2Ba KgydF4y2Ba 1gydF4y2Ba KgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba hgydF4y2Ba (9)gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 年代gydF4y2Ba =gydF4y2Ba 18gydF4y2Ba /gydF4y2Ba WgydF4y2Ba KgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba hgydF4y2Ba 1gydF4y2Ba - - - - - -gydF4y2Ba KgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba hgydF4y2Ba

2.6。在正弦RH动态吸附gydF4y2Ba

热处理样品和未经处理的样品在20°C条件在45% RH循环RH振荡并提交,RH呈现正弦变化的75%至45% RH的恒温20°C。动态吸附之前,所有的样品都放在饱和盐解KgydF4y2Ba2gydF4y2Ba有限公司gydF4y2Ba3gydF4y2Ba(相应的RH是45%)/ 10天进行预处理。动态吸附测试是在一个空调烤箱(225年国土安全部,YaShiLin有限公司,北京)(gydF4y2Ba 21gydF4y2Ba]。改变了对RH 4周期和每个循环周期持续了6 h。按照预定的计划,调节的RH炉程序改变在离散步骤。RH(灵敏度±1%)是由一个thermorecorder监控(tr - 72 - ui, T和d有限公司,有限公司,日本)被关闭的标本。在实验过程中,体重变化测量每5分钟间隔由电子分析天平(ME104E,梅特勒-托利多有限公司,哥伦布,哦,美国)(灵敏度±0.1毫克)。在整个动态测试过程中,测量数据可以通过个人电脑自动记录没有打开烤箱的门。gydF4y2Ba

3所示。结果与讨论gydF4y2Ba 3.1。化学成分gydF4y2Ba

化学成分分析结果表明,热处理后全纤维素和半纤维素含量下降,继续减少温度上升(表gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba)。的相关内容gydF4y2Ba αgydF4y2Ba纤维素略有下降,而木素和抽提的增加,这是符合报告结果李et al。gydF4y2Ba 15gydF4y2Ba]。gydF4y2Ba

化学成分含量在热处理的竹子。gydF4y2Ba

标签gydF4y2Ba 全纤维素(%)gydF4y2Ba αgydF4y2Ba纤维素(%)gydF4y2Ba 半纤维素(%)gydF4y2Ba 木质素gydF4y2Ba(%)gydF4y2Ba 抽提(%)gydF4y2Ba
未经处理的gydF4y2Ba 68.21 (0.65)gydF4y2Ba 38.25 (2.38)gydF4y2Ba 29.96 (1.23)gydF4y2Ba 22.06 (0.88)gydF4y2Ba 6.34 (2.41)gydF4y2Ba
180°C治疗gydF4y2Ba 60.72 (0.06)gydF4y2Ba 36.73 (0.07)gydF4y2Ba 23.99 (0.56)gydF4y2Ba 25.67 (3.12)gydF4y2Ba 7.95 (1.32)gydF4y2Ba
200°C治疗gydF4y2Ba 55.86 (2.47)gydF4y2Ba 35.14 (1.70)gydF4y2Ba 20.72 (3.43)gydF4y2Ba 31.67 (3.08)gydF4y2Ba 8.82 (0.35)gydF4y2Ba

请注意。gydF4y2Ba括号中的值的偏差。gydF4y2Ba

3.2。静态吸附在恒定RHgydF4y2Ba

图gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba显示了平衡湿含量(EMC)的样品在不同的湿度。热处理的EMC样本低于未经处理的样品任何湿度条件下,温度的热处理温度越高,越低的EMC竹子。这是因为化学变化在热处理导致的减少量的网站能够吸收结合水(gydF4y2Ba 12gydF4y2Ba]。通过这些数据,给出主要参数(gydF4y2Ba 6gydF4y2Ba)和(gydF4y2Ba 7gydF4y2Ba)可以计算总结在表和相应的值gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba。gydF4y2Ba

值参数Hailwood-Horrobin吸附理论和水分吸附系数gydF4y2Ba ZgydF4y2Ba。gydF4y2Ba

参数gydF4y2Ba 未经处理的gydF4y2Ba 180°C治疗gydF4y2Ba 200°C治疗gydF4y2Ba
KgydF4y2Ba1gydF4y2Ba 10.29gydF4y2Ba 6.74gydF4y2Ba 6.5gydF4y2Ba
KgydF4y2Ba2gydF4y2Ba 0.88gydF4y2Ba 0.91gydF4y2Ba 0.92gydF4y2Ba
18 /gydF4y2Ba WgydF4y2Ba(%)gydF4y2Ba 4.27gydF4y2Ba 3.19gydF4y2Ba 3.11gydF4y2Ba
ZgydF4y2Ba 0.19gydF4y2Ba 0.17gydF4y2Ba 0.15gydF4y2Ba

平衡水分含量(EMC)的样品在不同的湿度。gydF4y2Ba

从表gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba,gydF4y2Ba KgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 所有样本的值大约0.9,类似于实木的值(gydF4y2Ba 22gydF4y2Ba]。所有18 /的值gydF4y2Ba WgydF4y2Ba竹粉的3%下降到4%。换句话说,MC的样本应该在3%和4%之间时,所有可用的氢氧根的单层饱和吸附水。比较18 /gydF4y2Ba WgydF4y2Ba样品之间的值表明,18 /gydF4y2Ba WgydF4y2Ba热处理样本值低于未经处理的样品,说明自由羟基的减少热处理后由于部分去除半纤维素。热处理样品的半纤维素损失在200°C高于180°C(表gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba),因此前者显示最低18 /gydF4y2Ba WgydF4y2Ba价值。gydF4y2Ba

吸附等温线计算使用EMC的竹子样品根据高度差吸附理论图所示gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba。与实验数据拟合曲线同意,确认表中的数据的有效性。此外,最后的吸水指数样本按照以下顺序:未经处理的样品在180°C > >热处理样品热处理样品在200°C。gydF4y2Ba

吸附等温线计算高度差吸附理论和实验数据做了对比。gydF4y2Ba

图gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba显示了MC的水化水和溶解样品。水化水和溶解的内容都是表现为一种趋势的未经处理的样本显示,MC最高,其次是热处理样品在180°C和热处理样品在200°C。此外,热处理后,水化水竹子的内容已大大减少(图gydF4y2Ba 3(一个)gydF4y2Ba)。gydF4y2Ba

样品的水分含量(a)水化水和(b)溶解水。gydF4y2Ba

水分吸附系数gydF4y2Ba ZgydF4y2Ba 是木头的变异MC RH的单位,通常用作索引来评估木材吸湿性。样品在RH的系数范围45% - 75% (gydF4y2Ba zgydF4y2Ba =gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba CgydF4y2Ba 75年gydF4y2Ba %gydF4y2Ba RgydF4y2Ba HgydF4y2Ba - - - - - -gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba CgydF4y2Ba 45gydF4y2Ba %gydF4y2Ba RgydF4y2Ba HgydF4y2Ba /gydF4y2Ba 30.gydF4y2Ba %gydF4y2Ba )表中列出gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba。它可以发现gydF4y2Ba ZgydF4y2Ba 未经处理的样品是0.19,接近的值28木材品种(0.20)gydF4y2Ba 23gydF4y2Ba]。较低的gydF4y2Ba ZgydF4y2Ba 值热处理样品吸湿性下降。gydF4y2Ba

3.3。在正弦RH动态吸附gydF4y2Ba

图gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba显示热处理样品的一般MC反应和未经处理的样品的正弦RH 4周期。可以清楚地看到,所有的样品变化的MCs呈现正弦与RH的正弦变化,但他们落后RH的变化阶段。gydF4y2Ba

情节的含水率变化以恒定的温度与相对湿度的变化呈现正弦循环时间未经处理和热处理竹子样品。gydF4y2Ba PgydF4y2Ba 米gydF4y2Ba CgydF4y2Ba :MC变化的相位滞后。gydF4y2Ba

可以看到从图gydF4y2Ba 4gydF4y2BaMC的起始点的三种类型的样本不同,这与静态吸附水分是相一致的。这是因为他们已经达到了各自的EMC在45% rh经过长期水分动态水分吸附开始前调整。表gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba列出了MC的振幅响应所有的样品在动态条件下和MC从RH 45%增加到75%。未经处理的样品显示的最大振幅,而热处理样品在200°C显示最小的。这是由于半纤维素的减少降低了吸湿性网站。与静态吸湿的结果相比,当RH变化从45%提高到75%,MC的增量动态条件下所有的样品是在静态条件下(表小于gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba)。随着RH呈现正弦变化,竹子不再有足够的时间达到EMC在指定湿度。gydF4y2Ba

MC幅度响应和滞后的比例的所有样品在动态条件下和MC增量RH 45%到75%。gydF4y2Ba

样本gydF4y2Ba 动态吸附gydF4y2Ba 静态吸附(45% - -75%)gydF4y2Ba
MC幅度(%)gydF4y2Ba 一个gydF4y2Ba 广告。MC / Des。MCgydF4y2Ba 一个gydF4y2Ba 增量的MC (%)gydF4y2Ba
未经处理的gydF4y2Ba 1.86gydF4y2Ba 0.828gydF4y2Ba 5.44gydF4y2Ba
180°C治疗gydF4y2Ba 1.48gydF4y2Ba 0.845gydF4y2Ba 5.05gydF4y2Ba
200°C治疗gydF4y2Ba 1.31gydF4y2Ba 0.854gydF4y2Ba 4.50gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba 平均值与相对湿度(RH)呈现正弦变化在45%和75%之间。gydF4y2Ba

MC的相位滞后反映RH变化的响应速度。相位滞后越大,反应越低RH变化。可以看到从图gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba,热处理比未经处理的竹竹显示一个较大的相位滞后,展示低传质速率热处理后的水分。gydF4y2Ba

图gydF4y2Ba 5gydF4y2Ba介绍了MC热处理样品的数据在200°C之间第三波谷点和第四波谷点在图gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba用正弦RH。一个明显的吸附滞后可以观察到。最低滞后比率”广告。MC / Des。MC”所有的样品计算(表gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba)。热处理后,磁滞率降低,这是逆相关热处理的温度,可以用弛豫理论来解释。吸附滞后主要是受到半纤维素的软化。因此,在吸附滞后衰减后会部分去除半纤维素。gydF4y2Ba

块动态含水率变化对正弦相对湿度200°C处理竹子。gydF4y2Ba

4所示。结论gydF4y2Ba

在这项研究中,热处理对竹子的吸附行为在恒定的相对湿度和其动态吸附行为正弦相对湿度已被调查。竹子的半纤维素是大大热处理后删除。在恒定的条件下,未经处理的竹展出水分含量和水分吸附系数最高,其次是180°C热处理样品和200°C热处理样品。在动态条件下,所有样品的水分含量变化呈现正弦但落后于触发正弦相对湿度的变化。热处理样品显示振幅衰减的含水率和相位滞后的增量。热处理后的半纤维素也减少吸附滞后了竹子。gydF4y2Ba

数据可用性gydF4y2Ba

使用的数据来支持本研究的发现可以从相应的作者。gydF4y2Ba

的利益冲突gydF4y2Ba

作者宣称没有利益冲突。gydF4y2Ba

确认gydF4y2Ba

这项工作是由中国国家自然科学基金资助(31870550号,31470591)。gydF4y2Ba

李gydF4y2Ba T。gydF4y2Ba 程gydF4y2Ba D.-L。gydF4y2Ba WalindergydF4y2Ba m·e·P。gydF4y2Ba 周gydF4y2Ba D.-G。gydF4y2Ba 润湿性的原油热处理竹子,竹子叠层板的粘接强度gydF4y2Ba 工业作物和产品gydF4y2Ba 2015年gydF4y2Ba 69年gydF4y2Ba 15gydF4y2Ba 20.gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 84922796742gydF4y2Ba 10.1016 / j.indcrop.2015.02.008gydF4y2Ba AzadehgydF4y2Ba 一个。gydF4y2Ba GhavamigydF4y2Ba K。gydF4y2Ba 热收缩和吸水率的影响大麻竹竹的功能梯度材料gydF4y2Ba 建筑和建筑材料gydF4y2Ba 2018年gydF4y2Ba 186年gydF4y2Ba 145年gydF4y2Ba 154年gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 85050193676gydF4y2Ba 10.1016 / j.conbuildmat.2018.07.011gydF4y2Ba ManalogydF4y2Ba r D。gydF4y2Ba 联盟gydF4y2Ba m . N。gydF4y2Ba 影响热油治疗三种菲律宾竹子的物理和机械性能gydF4y2Ba 热带森林科学杂志》上gydF4y2Ba 2009年gydF4y2Ba 21gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 19gydF4y2Ba 24gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 60949093861gydF4y2Ba 气gydF4y2Ba j . Q。gydF4y2Ba 谢gydF4y2Ba j·L。gydF4y2Ba 黄gydF4y2Ba x Y。gydF4y2Ba 余gydF4y2Ba w·J。gydF4y2Ba 程ydF4y2Ba s M。gydF4y2Ba 特性不均匀性的影响竹茎竹胶合板的力学性能:茎高度的影响gydF4y2Ba 木材科学杂志》gydF4y2Ba 2014年gydF4y2Ba 60gydF4y2Ba 6gydF4y2Ba 396年gydF4y2Ba 402年gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 85027933485gydF4y2Ba 10.1007 / s10086 - 014 - 1429 - 8gydF4y2Ba 沙玛gydF4y2Ba B。gydF4y2Ba GatoogydF4y2Ba 一个。gydF4y2Ba 拉梅奇gydF4y2Ba m . H。gydF4y2Ba 处理方法对工程的力学性能的影响竹子gydF4y2Ba 建筑和建筑材料gydF4y2Ba 2015年gydF4y2Ba 83年gydF4y2Ba 95年gydF4y2Ba 101年gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 84924762779gydF4y2Ba 10.1016 / j.conbuildmat.2015.02.048gydF4y2Ba 李gydF4y2Ba 学术界。gydF4y2Ba 钟gydF4y2Ba 蔡明俊。gydF4y2Ba 林gydF4y2Ba 学术界。gydF4y2Ba 杨gydF4y2Ba 郭宏源。gydF4y2Ba 分层结构对叠层材料的物理和力学性能(Phyllosachys蕉芋)地板gydF4y2Ba 建筑和建筑材料gydF4y2Ba 2012年gydF4y2Ba 28gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 31日gydF4y2Ba 35gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 80053351800gydF4y2Ba 10.1016 / j.conbuildmat.2011.08.038gydF4y2Ba 阿尔梅达gydF4y2Ba a . c, D。gydF4y2Ba AraujogydF4y2Ba 诉答:D。gydF4y2Ba 莫拉莱斯gydF4y2Ba e·a·M。gydF4y2Ba 河gydF4y2Ba M。gydF4y2Ba 市政债券gydF4y2Ba r。gydF4y2Ba 加西亚gydF4y2Ba j . N。gydF4y2Ba Wood-bamboo碎料板:力学性能gydF4y2Ba 生物资源gydF4y2Ba 2017年gydF4y2Ba 12gydF4y2Ba 7784年gydF4y2Ba 7792年gydF4y2Ba 杨gydF4y2Ba t . C。gydF4y2Ba 吴gydF4y2Ba t . L。gydF4y2Ba 挂gydF4y2Ba k . C。gydF4y2Ba 程ydF4y2Ba y L。gydF4y2Ba 吴gydF4y2Ba j . H。gydF4y2Ba 机械性能和扩展的蠕变行为竹纤维增强回收聚(乳酸)复合材料使用的时间——温度叠加原理gydF4y2Ba 建筑和建筑材料gydF4y2Ba 2015年gydF4y2Ba 93年gydF4y2Ba 558年gydF4y2Ba 563年gydF4y2Ba 张gydF4y2Ba y . M。gydF4y2Ba 余gydF4y2Ba y L。gydF4y2Ba 余gydF4y2Ba w·J。gydF4y2Ba 热处理对植被类型的物理和力学性能pubescen竹子gydF4y2Ba 欧洲木材和木材产品杂志》上gydF4y2Ba 2013年gydF4y2Ba 71年gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 61年gydF4y2Ba 67年gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 84872401532gydF4y2Ba 10.1007 / s00107 - 012 - 0643 - 6gydF4y2Ba 斯特维斯gydF4y2Ba b . M。gydF4y2Ba 佩雷拉gydF4y2Ba h . M。gydF4y2Ba 通过热处理木材改性:复习一下gydF4y2Ba 生物资源gydF4y2Ba 2009年gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 370年gydF4y2Ba 404年gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 76549115117gydF4y2Ba KwongydF4y2Ba j . H。gydF4y2Ba 胫骨gydF4y2Ba r。gydF4y2Ba AyrilmisgydF4y2Ba N。gydF4y2Ba 汉gydF4y2Ba t·H。gydF4y2Ba 实木的特性和层积材木材生产的冷榨和热治疗gydF4y2Ba 材料和腐蚀gydF4y2Ba 2014年gydF4y2Ba 62年gydF4y2Ba 375年gydF4y2Ba 381年gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 84902505231gydF4y2Ba 10.1016 / j.matdes.2014.05.032gydF4y2Ba 贝克gydF4y2Ba M。gydF4y2Ba NemethgydF4y2Ba R。gydF4y2Ba 肿胀属性和水分吸收速率的变化oil-heat-treated杨树(杨树×euramericana简历。潘诺尼亚)木gydF4y2Ba 生物资源gydF4y2Ba 2012年gydF4y2Ba 7gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 5128年gydF4y2Ba 5137年gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 84872817890gydF4y2Ba KorkutgydF4y2Ba d S。gydF4y2Ba 居尔gydF4y2Ba B。gydF4y2Ba 热处理的影响的物理性质和表面粗糙度red-bud枫(宏碁trautvetteri Medw)。木材gydF4y2Ba 生物资源技术gydF4y2Ba 2008年gydF4y2Ba 99年gydF4y2Ba 8gydF4y2Ba 2846年gydF4y2Ba 2851年gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 38849173217gydF4y2Ba 10.1016 / j.biortech.2007.06.043gydF4y2Ba 17698357gydF4y2Ba GunduzgydF4y2Ba G。gydF4y2Ba KorkutgydF4y2Ba 年代。gydF4y2Ba KorkutgydF4y2Ba d S。gydF4y2Ba 热处理的影响的物理和技术性质和表面粗糙度Camiyani黑色松(松果体黑质攻击。无性系种群。Pallasiana var. Pallasiana)木材gydF4y2Ba 生物资源技术gydF4y2Ba 2008年gydF4y2Ba 99年gydF4y2Ba 7gydF4y2Ba 2275年gydF4y2Ba 2280年gydF4y2Ba 10.1016 / j.biortech.2007.05.015gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 38849173244gydF4y2Ba 李gydF4y2Ba 学术界。gydF4y2Ba 杨gydF4y2Ba 郭宏源。gydF4y2Ba 程gydF4y2Ba Y.-W。gydF4y2Ba 李gydF4y2Ba C.-J。gydF4y2Ba 热表面改性和化学性质的影响毛竹竹gydF4y2Ba 建筑和建筑材料gydF4y2Ba 2018年gydF4y2Ba 178年gydF4y2Ba 59gydF4y2Ba 71年gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 85048764963gydF4y2Ba 10.1016 / j.conbuildmat.2018.05.099gydF4y2Ba 杨gydF4y2Ba 郭宏源。gydF4y2Ba 李gydF4y2Ba 学术界。gydF4y2Ba 李gydF4y2Ba C.-J。gydF4y2Ba 程gydF4y2Ba Y.-W。gydF4y2Ba 热改性效果不同的媒体对毛竹竹的物理和机械性能gydF4y2Ba 建筑和建筑材料gydF4y2Ba 2016年gydF4y2Ba 119年gydF4y2Ba 251年gydF4y2Ba 259年gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 84969206795gydF4y2Ba 10.1016 / j.conbuildmat.2016.04.156gydF4y2Ba 华gydF4y2Ba R。gydF4y2Ba 穆罕默德gydF4y2Ba 一个。gydF4y2Ba SamsigydF4y2Ba h·W。gydF4y2Ba SulaimangydF4y2Ba O。gydF4y2Ba 热处理的效果使用棕榈油Semantan竹子的性能和耐久性gydF4y2Ba 竹子和藤杂志》上gydF4y2Ba 2005年gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba 211年gydF4y2Ba 220年gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 27744489230gydF4y2Ba 10.1163 / 156915905774310034gydF4y2Ba SchniewindgydF4y2Ba 答:P。gydF4y2Ba 蠕变断裂寿命循环下的花旗松环境条件gydF4y2Ba 木头和科学技术gydF4y2Ba 1967年gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 278年gydF4y2Ba 288年gydF4y2Ba 10.1007 / BF00349759gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 1542403593gydF4y2Ba 赵gydF4y2Ba r . J。gydF4y2Ba 江gydF4y2Ba z H。gydF4y2Ba HsegydF4y2Ba c . Y。gydF4y2Ba ShupegydF4y2Ba t F。gydF4y2Ba 蒸汽处理对弯曲性能和化学成分的影响毛竹竹(植被类型下毛竹)gydF4y2Ba 热带森林科学杂志》上gydF4y2Ba 2010年gydF4y2Ba 22gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 197年gydF4y2Ba 201年gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 77951837081gydF4y2Ba HailwoodgydF4y2Ba a·J。gydF4y2Ba HorrobingydF4y2Ba 年代。gydF4y2Ba 吸收水的聚合物:分析一个简单的模型gydF4y2Ba 社会事务的法拉第gydF4y2Ba 1946年gydF4y2Ba 42gydF4y2Ba B084gydF4y2Ba B092gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 37049170276gydF4y2Ba 10.1039 / tf946420b084gydF4y2Ba 杨gydF4y2Ba T。gydF4y2Ba 马gydF4y2Ba E。gydF4y2Ba 张gydF4y2Ba J。gydF4y2Ba 动态吸附水分和杨树hygroexpansion euramericana简历。两个循环湿热条件下gydF4y2Ba HolzforschunggydF4y2Ba 2016年gydF4y2Ba 70年gydF4y2Ba 12gydF4y2Ba 1191年gydF4y2Ba 1199年gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 84998679047gydF4y2Ba 周gydF4y2Ba H。gydF4y2Ba 徐gydF4y2Ba R。gydF4y2Ba 马gydF4y2Ba E。gydF4y2Ba 去除化学成分对moisutre吸附的影响由木头gydF4y2Ba 生物资源gydF4y2Ba 2016年gydF4y2Ba 11gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 3110年gydF4y2Ba 3122年gydF4y2Ba NoackgydF4y2Ba D。gydF4y2Ba 施瓦布gydF4y2Ba E。gydF4y2Ba 巴茨gydF4y2Ba 一个。gydF4y2Ba 特征的判断木材的吸附行为和肿胀gydF4y2Ba 木头和科学技术gydF4y2Ba 1973年gydF4y2Ba 7gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba 218年gydF4y2Ba 236年gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 0000549469gydF4y2Ba 10.1007 / BF00355552gydF4y2Ba