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1.
介绍了木材工业噪声污染的产生以及危害,同时,根据不同木工机床的特点,介绍了不同的治理办法,提出减少木材工业噪声污染的建议。  相似文献   
2.
偶联剂对玻璃纤维增强造纸污泥纤维板的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
在研制玻璃纤维增强造纸污泥纤维板的基础上,分析了偶联剂施加量和玻璃纤维长度对该板材物理力学性能的影响,并研究了这种板材的复合机理.结果表明:随着偶联剂施加量的增大,玻璃纤维长度的增加,玻璃纤维增强造纸污泥纤维板的各项性能均有所提高,当玻璃纤维长度为4cm,偶联剂施加量≥0.5%(质量分数)时,其各项力学性能均可达到国家标准.红外光谱分析发现,偶联剂可改善玻璃纤维表面极性,使其与酚醛树脂胶形成共价连接.扫描电镜观察发现偶联剂能增加玻璃纤维表面粗糙度,这可进一步改善玻璃纤维表面的润湿性,有利于胶合.  相似文献   
3.
介绍了木工用胶粘剂发展的历史和研究现状及改性方法,重点是综合了传统木工用三种甲醛类胶粘剂和人造板二次加工及家具生产用聚乙酸乙烯酯乳液胶的研究进展,同时提出了木工胶粘剂的发展趋势。  相似文献   
4.
利用造纸厂污泥制造纤维板,分析了污泥粉末粒度、施胶量、温度、时间对材料物理力学性能的影响.造纸污染纤维板静曲强度(MOR)为5.07~13.74 MPa;弹性模量(MOE)为0.88~2.20 GPa;沸腾实验后内结合强度(IBb)为0.50~1.73 MPa;24 h吸水厚度膨胀率(TS)为4.01%~6.38%.极差分析显示粒度、施胶量、温度、时间对材料各项性能的影响不同,其中施胶量影响最大.SAS分析显示粒度和施胶量对材料各项性能的影响都是显著的.  相似文献   
5.
造纸污泥资源化利用研究进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
综述了国内外造纸污泥资源化利用的研究进展.指出造纸污泥是一种很有利用价值的潜在资源,其资源化利用是解决当前环境污染和资源短缺的途径之一.  相似文献   
6.
竹浆造纸污泥的特性及资源化利用   总被引:3,自引:0,他引:3  
分析了造纸污泥的特性,包括含水率、有机物含量、pH值、干污泥中纤维含量、干污泥中灰分含量、湿污泥中纤维长度及分布、干污泥中C、H、N元素含量、污泥灰分中金属离子含量等。结果显示,污泥含水率较高,有机物含量大,其中大多是纤维,pH值为中性;污泥中纤维长度较短,大部分(约66%)纤维的长度在0.20 mm以下;污泥中蛋白质含量不高;污泥中有毒重金属含量低于国家标准。同时,对造纸污泥的资源化利用进行了探讨。  相似文献   
7.
脱墨污泥热解及化学特性初步研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
借助同步热分析仪(TG-DSC)分别对湿的、热干燥和冷冻干燥造纸脱壁污泥的热解特性进行初步研究.借助傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)对污泥化学特性进行初步研究.结果表明,脱墨污泥的热解町以分为水分析出、有机物质析出、矿物质分解和残留灰分4个阶段,脱墨污泥中可能含有高岭土、苯类等物质.  相似文献   
8.
石膏刨花板的生产技术及应用前景   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了国内外石膏刨花板发展概况、现状、生产工艺及其特性,提出了石膏刨花板的应用前景。  相似文献   
9.
研究造纸污泥资源化利用,分析偶联剂对玻璃纤维布增强造纸脱墨污泥纤维板物理性能的影响.结果表明,随着偶联剂的加入,纤维板的各项性能均有明显提高,但偶联剂的加入量超过1.0%后,纤维板性能的改善不再显著.红外光谱分析发现,偶联剂改善玻璃纤维表面极性,使得玻璃纤维与酚醛树脂胶产生共价连接.扫描电镜观察发现,偶联剂能增加玻璃纤维表面粗糙度,由于酚醛树脂对玻璃纤维表面是润湿的,改善了玻璃纤维表面的润湿性,有利于胶合.  相似文献   
10.
竹炭(Bamboo charcoal,BC)有一定的导电性能,具有被应用于电气材料领域的潜力.为提高竹炭的导电性能,本研究以绝缘竹炭为原料进行二次炭化,研究了二次炭化温度对竹炭理化性能及结构的影响.采用元素分析仪、量热仪、比表面积及孔隙度分析仪、红外光谱仪、拉曼光谱仪、X射线衍射仪、扫描电子显微镜和透射电子显微镜对竹炭的基本理化性能及微观结构进行测试.结果表明,700~1500℃内,随着炭化温度的升高,竹炭的比表面积先增大后减小,碳含量从82.45%增加至96.87%,固定碳含量从81.22%增加至96.3%,热值从31.385 MJ/kg增加至34.904 MJ/kg,电导率从10-8 S/cm增加至92.94 S/cm;二次炭化降低了竹炭的极性,并且在纤维帽和细胞壁上形成许多大孔结构,竹炭的这种特征使其可作为复合材料的增强相;二次炭化后,竹炭形成弧形石墨边缘,石墨化程度随着温度的升高逐渐增大,BC1500的(002)峰对应的微晶尺寸为0.334 nm,接近石墨条纹间距0.34 nm.二次炭化显著增强了竹炭的导电性能,这是碳含量提高、细胞壁和纤维帽进一步收缩以及弧形石墨边缘形成的综合结果.二次炭化为高品质炭的制备提供了一种简单高效的方法.  相似文献   
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