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1.
为了与无机物键合 ,用 3-异氰酸丙酯基三乙氧硅烷 (IPTEOS)对木材进行化学改性。然后用四异丙基钛酸酯的异丙醇溶液处理所制备的化学改性木材 ,以制备化学改性的具有Ti O2 凝胶的木材—无机质复合材料。在这些复合材料中 ,Ti O2 凝胶在细胞腔中沉积 ,在细胞壁内表面与木材物质化学键合。这样的复合材料具有耐火效能 ,表现出大的尺寸稳定性。此外 ,将其与用四异丙基钛酸酯的异丙醇溶液制备的木材—无机质复合材料相比较 ,结果表明 ,用IPTEOS化学改性对接着用四异丙基钛酸酯处理 (化学改性木材 )以改善木材的性能是有效的。  相似文献   
2.
研究采用二种乙烯类单体混合的树脂液浸渍杨木单板,在引发剂和促聚剂的条件下,低温加热,使不饱和混合树脂单体或低分子预聚单体聚合成高分子固体.不饱和混合树脂单体在素材的细胞腔、细胞壁以及细胞间隙中产生聚合,甚至与木材组分发生反应,从而使杨木单板在材性方面取得较大的变化和改善.  相似文献   
3.
异氰酸盐、环氧树脂、乙烯树脂和甲基丙烯酸树脂类的硅烷偶联剂在无水条件下被用于木材的化学改性,首先是无机改性。已经发现异氰酸盐和环氧树脂类试剂与木材细胞壁共价地键联,而乙烯树脂和甲基丙烯酸树脂类试剂主要作为均聚物引入木材中。然后化学改性木材用四乙氧基硅烷(TEOS)处理,用溶胶-凝胶法制备带有SiO2凝胶的化学改性木材-无机质复合材料。已经发现,与其它两种复合材料相比,在所制备的异氰酸盐和环氧树脂类无机复合材料内部,SiO2凝胶同与木材物质共价键合的硅烷偶联剂缩聚,这对于尺寸稳定性和耐热性更为有效。因而,之所以出现这种效应。可能是由于木材通过硅烷偶联剂与SiO2凝胶之间的共价键。这样可以断定化学键对于有效地提高木材-无机质复合材料的木材性能是非常重要的。  相似文献   
4.
通过烷氧基硅烷溶胶-凝胶法制备木材-无机质复合材料的方法在以前的论文中已经发表过。在本研究的制备中,采用了超声波辐射处理。结果表明,对于湿度调节试样所制备的(木材)复合材料,这种处理(方法)是有效的,得到的 SiO2凝胶的 WPG提高了 15%~30%。对所制备的两类复合材料的评估清楚地表明,与在细胞腔内形成的硅凝胶相比,(在细胞壁内)仅仅获得了很小的 WPG,而细胞壁内(硅)凝胶对木材尺寸稳定性、耐火性和耐蚁性有很大的影响。因此,对木材一无机质复合材料性能的改善是可能的,尤其是尺寸稳定性和耐火性,存在着局部化学效应。本项研究所提供的制备方法,有可能使无机复合木材具有更好的性能,保留了木材多孔结构特性。  相似文献   
5.
本文介绍了利用结合水在木材细胞壁内形成硅凝胶的烷氧基硅烷溶胶——凝胶过程 ,研制具有木材多孔特性的木材——无机质复合材料的研究方法。研究发现 ,细胞壁内形成的硅凝胶是有选择性的 ,对试样来说 ,结合水的湿含量越高 ,形成的凝胶量也越多。对生成硅凝胶量不同的复合材料进行评估的结果表明 ,复合材料内部凝胶含量越高 ,表现出的尺寸稳定性和滞火效应就越好  相似文献   
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