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 140 毫秒
1.
综合信息     
麦秸是加工剩余物,又是一种可再生的资源,对它的利用已倍受各国重视。美国研制成功的麦秸碎料板已投入工业化生产。麦秸板的生产工艺类同于木质刨花板和中密度纤维板,但强重比却更优,如其静曲强度和弹性模量均高于普通刨花板,而重量则更轻。麦秸板采用异氰酸酯作胶粘剂,因而耐水性高且无甲醛释放问题,无毒,麦秸碎料板的售价比木质板高10%。最近,南京林业大学也已完成了麦秸墙体保温材料和麦秸碎料板两种新型材料的试验  相似文献   

2.
用玻璃纤维和亚麻杆增强碎料板   总被引:1,自引:0,他引:1  
碎料板应用的前途日益取决于发展特种类型的碎料板,诸如定向板(OSB)华夫板、单板碎料板,用重组木制造的各种模压零部件,以及建筑用途的各种人造板,改良特种性能的木质人造板的品种,拓宽了碎料板应用的新领域,而且这些板的生产技术是成熟的。 本试验的目的是通过增强面层以改进普通碎料板。此外,这还可达到明显地提高其弯曲强度。本试验原使用的增强材料乃是玻璃纤维和亚麻杆。 一、玻璃纤维丝 玻璃纤维以其抗拉性能著称,因而往往被用作增强材料。在本试验中,我们使用A、B、C三种不同类型的玻璃纤维丝网进行试验(见表1)。这些丝网予先使用浓缩酚醛树脂浸渍。  相似文献   

3.
近些年以来,世界上许多国家,除了应用金属、塑料、石棉、水泥等制造碎料板(刨花板)于建筑业、家具业外,林质碎料板(包括大片碎料板,定向条关碎料板)也开始作为建筑材料广泛的使用。  相似文献   

4.
环球动态     
巴西建成一座大型碎料板厂 巴西于今年2月下旬在巴拉那州南部的库里蒂巴建成了一座耗资3000万美元的碎料板厂。这座由巴西伯勒克公司(一家综合性林业与林产品公司)主要投资兴建的厂安装了一条1000立方米/天的Siempelkamp碎料板生产线,该线是迄今为止拉丁美州最大的。  相似文献   

5.
本文研究了MDF生产中产生的碎料、废纤维等原料用于制造碎料板的工艺条件,并分析了不同条件对碎料板性能的影响。  相似文献   

6.
针对服装开口影响服装电磁屏蔽效能问题,选用3种不同类型的电磁屏蔽面料,并以领口、下摆作为服装开口的主要变量参数,设计并制作不同结构参数的电磁屏蔽服装,在3 m电磁屏蔽暗室,分别测试不同电磁屏蔽服装的胸部和腹部在测试频率点的电磁屏蔽效能,并计算出服装整体的电磁屏蔽效能;分析了领口、下摆对服装整体屏蔽效能的影响。结果表明:不同面料服装的电磁屏蔽效能随着领口、下摆开口面积的增大呈现降低趋势;采用双层复合面料的电磁屏蔽服装的屏蔽效能较好。根据所得数据进行回归分析,从服装整体结构设计角度出发,建立了服装屏蔽效能在移动设备频率段及无线网络频率段这2种频率段的预测模型,并验证了模型的准确性。  相似文献   

7.
本文针对刨花板、定向刨花板、重组木等碎料板弹性模量的微观力学求解理论研究发展前景进行前景展望,提出几个板种的微观力学模型建立的基本原则,指出相应的数学模拟计算的理论与方法的研究方向,提出编制计算机仿真计算软件库的思路,展望该研究的发展前景.提出这些理论可以建立这几种板种的构成单元(即刨花或木束,统称碎料)几何尺寸、胶种、铺装角及其误差、碎料力学参数、压缩比、容重等因素和板材弹性模量的定量数学关系,实现新型板种弹性模量的理论预测方法.  相似文献   

8.
本文针对刨花板、定向刨花板、重组木等碎料板弹性模量的微观力学求解理论研究发展前景进行前景展望,提出几个板种的微观力学模型建立的基本原则,指出相应的数学模拟计算的理论与方法的研究方向,提出编制计算机仿真计算软件库的思路,展望该研究的发展前景。提出这些理论可以建立这几种板种的构成单元(即刨花或木束,统称碎料)几何尺寸、胶种、铺装角及其误差、碎料力学参数、压缩比、容重等因素和板材弹性模量的定量数学关系,实现新型板种弹性模量的理论预测方法。  相似文献   

9.
高效宽频电磁屏蔽织物的开发   总被引:2,自引:0,他引:2  
初步探讨了电磁屏蔽材料的吸波机理基础,介绍了一种高效、宽频电磁屏蔽织物的生产方法,即先采用化学镀铜和电镀镍,制备了电磁屏蔽导电织物,再在其表面生成一层纳米镍层,最后涂覆一层含铁氧体的树脂.结果表明,纳米镍层和铁氧体树脂涂层进一步提高了织物的电磁屏蔽效果,最高可超过100 dB.  相似文献   

10.
林业科技期刊征订启事《林产工业》《林产工业》是专业技术性刊物,主要介绍制材、木材干燥、胶合板、纤维板、碎料板、定向碎料板、大片碎料板(又名华夫板)、单板贴面的碎料(纤维)复合板、非木质人造板、纸板和制浆造纸、各类人造板饰面、胶料、家具制造和林产化学等...  相似文献   

11.
《丝绸》2019,(12)
为研究碳纤维对服装开口处电磁屏蔽效能的影响,文章分别以不同宽度碳纤维网格和不同配比碳纤维粉末涂层液两种方式对电磁屏蔽服装的袖口、领口进行处理,采用3 m电磁屏蔽暗室法测试其处理后的电磁屏蔽效能,运用相关软件对测试结果进行分析。结果表明:袖口处缝制碳纤维网格后电磁屏蔽效能显著提高,且加入5 cm宽时电磁屏蔽效能最好,最高为32 dB;涂层不同配比涂层液后,袖口处电磁屏蔽效能在不同频率段内均有提高和减弱,且两种涂层液的变化情况相似。领口处缝制2 cm和3 cm宽碳纤维网格后,电磁屏蔽效能在不同频率段内增强效果呈相反趋势;经不同配比涂层液涂层后,电磁屏蔽效能同样都有明显提高,且涂层未混合碳纳米管的碳纤维粉末涂层液后电磁屏蔽效能最好,最高为22.7 dB。  相似文献   

12.
磁控溅射作为一种低温高速溅射技术,是新型的织物表面改性方法。通过对镀膜织物电磁屏蔽机理,以及镀膜织物电磁屏蔽效能测试方法的介绍,对利用磁控溅射法制备防电磁辐射纺织品的研究现状进行了分析,探讨了靶材材质、织物厚度、等离子体前处理等因素对电磁屏蔽效能的影响。最后对磁控溅射技术用于制备电磁屏蔽织物存在的问题和发展趋势进行总结,指出多功能化、高效性以及复合化技术是磁控溅射镀膜电磁屏蔽织物未来研究的重点。  相似文献   

13.
根据油棕丝碎料特性,采用改性脲醛树脂胶,按照L18(37)正交试验探讨了油棕丝碎料板的热压工艺,通过极差分析和方差分析优化最佳工艺参数,以此生产的油棕丝碎料板力学性能优异,适用于B类非结构建筑用途。  相似文献   

14.
褚玲  文珊 《丝绸技术》2011,(1):57-60
电磁屏蔽织物是现代电磁屏蔽材料中的一颗奇葩,对人体的健康有非常大的意义。根据研制方式的不同,电磁屏蔽织物主要包括防电磁辐射纤维与常规纤维混编混纺织物、纤维表面镀金属织物、电磁屏蔽涂层织物。介绍了这些电磁屏蔽织物的制备方法、性能特点、应用领域及研究现状,指出了其存在的问题及研究方向。叙述了电磁屏蔽织物屏蔽效果的表征与测试方法。对电磁屏蔽织物的发展前景进行了展望,认为采用纳米技术开发电磁屏蔽织物将是未来发展的方向。  相似文献   

15.
电磁屏蔽织物是现代电磁屏蔽材料中的一颗奇葩,对人体的健康有非常大的意义。根据研制方式的不同,电磁屏蔽织物主要包括防电磁辐射纤维与常规纤维混编混纺织物、纤维表面镀金属织物、电磁屏蔽涂层织物。介绍了这些电磁屏蔽织物的制备方法、性能特点、应用领域及研究现状,指出了其存在的问题及研究方向。叙述了电磁屏蔽织物屏蔽效果的表征与测试方法。对电磁屏蔽织物的发展前景进行了展望,认为采用纳米技术开发电磁屏蔽织物将是未来发展的方向。  相似文献   

16.
基于机载设备在复杂电磁环境中实现电磁兼容的目的,讨论了屏蔽的分类和常用屏蔽技术,给出了机载设备电磁屏蔽设计要点,并提供了电磁屏蔽技术在提高机载设备抑制电磁干扰能力方面的几种应用。  相似文献   

17.
针对电磁屏蔽针织物屏蔽效能在平面状态下测试时,其结果难以满足针织服装评价要求的问题,本文提出一种基于屏蔽效能矢量的针织物屏蔽效能的计算模型,可计算电磁屏蔽针织物在曲面形态时的理论屏蔽效能。首先根据电磁波的反射及透射原理分析决定曲面形态针织物屏蔽效能的因素,提出将曲面针织物分解成多个微小理想平面并将屏蔽效能作为矢量处理的新论点。据此构建曲面针织物屏蔽效能计算模型,推导了模型的具体计算方法,并给出一个应用实例。理论分析显示,该模型将屏蔽效能作为矢量分析并将曲面分解成若干理想平面来计算曲面针织物屏蔽效能的方法是科学和正确的,为计算复杂形态的电磁屏蔽针织物的屏蔽效能提供了一种新的思路。  相似文献   

18.
文章以金属化电磁屏蔽纺织品为对象,从电磁屏蔽机理出发,综述了金属化电磁屏蔽纺织品的实现方式,将其归类为纺织品成型工艺阶段、纺织品金属化后处理,以及组合处理等3种,并对不同加工方法的电磁屏蔽纺织品的研究现状进行了总结。  相似文献   

19.
影响金属纤维混纺织物屏蔽效能因素初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
电磁屏蔽织物是一种各向异性的屏蔽材料,其屏蔽效能受到诸多因素的影响,精确计算存在较大困难.文章依照电磁屏蔽的基本理论,介绍了金属纤维屏蔽织物屏蔽的机理与屏蔽效能的测试,着重分析了屏蔽织物相关的结构参数对织物屏蔽效能的影响,如织物组织、厚度、金属纤维混纺纱的结构、金属纤维含量对屏蔽效能的影响等.  相似文献   

20.
介绍了电磁屏蔽的研究历史,分析了电磁屏蔽原理以及电磁屏蔽性能的评价方法,指出电磁屏蔽织物屏蔽效能的测试方法包括W.D.Nason法、MILD-STD法及改进的MIL-STD-285法、同轴传输线路法、法兰同轴法、双盒法,对比了后4种测试方法的优缺点和基本参数。  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