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41.
采用纤维化学成分分析、显微镜观察、纤维细度测试、纤维密度测试、热重分析方法对香蕉纤维、菠萝纤维、莲纤维、椰壳纤维和桑皮纤维5种植物纤维进行了鉴别。结果表明:纤维化学组成上,香蕉纤维半纤维素含量为28%~30%,菠萝纤维的脂蜡质含量为3.8%~7.2%,桑皮纤维的果胶质含量为10%~15%,椰壳纤维的木质素含量为41%~45%;纤维形态上,菠萝纤维纵向有缝隙和孔洞,香蕉纤维纵向具有横节,椰壳纤维表面比较粗糙,有白色突起的颗粒,莲纤维纵向有细微横纹,桑皮纤维纵向为细长管状形,表面有横节;纤维细度上,莲纤维为3~5μm,椰壳纤维为100~250μm;纤维密度上,莲纤维密度为1.18 g/cm3,菠萝纤维的密度最大,为1.54 g/cm3;纤维热稳定性上,莲纤维的热稳定性较差,椰壳纤维的热稳定性能最好。 相似文献
42.
采取偏最小二乘法(PLS)建立起近红外光谱法快速测量植物纤维原料的甲氧基含量的模型。分别使用小波变换处理前后的光谱数据建立了植物纤维原料的甲氧基含量的PLS法测量模型,建立的两模型的平方相关系数分别为0.986和0.995,并用6个样本进行了预测,预测标准偏差分别为0.75和0.71。结果表明,该模块具有较高的学习和预测精度,可以用于大量植物纤维原料样本的甲氧基含量的快速测定,这将为甲氧基含量的测量提供了新的理论和方法。 相似文献
43.
碱处理对秸秆纤维石膏基复合材料力学性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
将秸秆纤维在不同浓度碱溶液中浸泡不同的时间进行碱处理,观察NaOH溶液的浓度和浸泡时间对植物纤维石膏基复合材料力学性能的影响。实验结果表明,秸秆纤维碱处理可以提高植物纤维石膏基复合材料的力学性能,并通过正交试验得出最优试样中秸秆纤维碱处理的碱溶液浓度和浸泡时间,并初步探讨了秸秆纤维碱处理提高植物纤维石膏基复合材料力学性能的机理。 相似文献
44.
45.
香蒲绒纤维的形态结构及性能 总被引:1,自引:0,他引:1
利用扫描电子显微镜和光学显微镜研究了香蒲绒种子与主干柄的形态和结构,并对香蒲绒及其单纤维的形态和结构进行了详细的讨论,为纤维的利用提供了依据,为纤维生产加工提供了研究方向. 相似文献
46.
四川成都新木通风净化有限公司在生产无机胶合非木材植物纤维人造板(简称无机胶合板)的过程中, 摸索出一种新的工艺技术及设备。无机胶合板原材料中的非木材植物纤维是农业生产废弃物秸秆,其新的 相似文献
47.
48.
本研究提出一种以硅溶胶和杉木纤维为原料、采用泡沫成形法快速制备硅溶胶/植物纤维吸声材料的方法。结果表明,采用泡沫成形可以实现高蓬松度植物纤维基吸声材料的制备。另外,硅溶胶能够显著改善硅溶胶/植物纤维吸声材料的热稳定性和强度,与未添加硅溶胶的样品相比,当硅溶胶添加量为8%时,硅溶胶/植物纤维吸声材料的密度仅为20.21 kg/m3,而弹性模量和屈服强度分别从15.4 kPa和1.6 kPa提高到了86.2 kPa和4.4 kPa;硅溶胶/植物纤维吸声材料对5000 Hz以上声波的吸声系数达到了0.65。 相似文献
49.
采用多维植筋法制备了软质聚氨酯泡沫/加捻植物纤维(FPUF/TPF)复合材料,研究了植筋方向、TPF毛羽率及植筋体积分数对FPUF/TPF结合界面、力学性能、耐疲劳性能的影响。结果表明,植筋后复合材料的力学性能及耐疲劳性能均有所提升,植筋体积分数在0.35 %~0.7 %之间时,复合材料能在保证轻质的前提下得到较好的性能增强。植筋后力学性能的增强表现为压陷硬度提升,最高可提升89.69 %;压陷比普遍提高,最高达3.56,提升了37.98 %,支撑性能得到提升;横向植筋样品的滞后损失率普遍降低,作为垫材时样品舒适感提升;纵向植筋样品的滞后损失率普遍升高,缓冲性能有所提升。植筋后复合材料耐疲劳性能的增强表现为抗蠕变抗变形能力提升,长时间使用后变形更小;40 %压陷硬度损失率最低为11.01 %,降低了38.59 %,植筋后的循环次数最高可达空白样品(FPUF)的4.1倍;压缩永久变形率较空白样品降低29.63 %。同时对比发现,横向植筋样品的结合界面优于纵向植筋,毛羽较少的TPF与聚氨酯的界面性能较好,过多的毛羽会一定程度上影响泡孔大小和形态。 相似文献
50.