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随着全球经济的高速发展,木材的供给已经无法满足经济增长对其的需求量。与此同时,飞速发展的经济导致了石油等化石能源的危机,而且塑料的大量使用,对全球的人类生活带来了令人发指的“白色污染”,严重地危害了人类的身体健康和生活环境。因此,高性能,多功能,高附加值的新型复合材料,越来越被人类的生活和社会发展所需求。生物质材料在这种情况下应运而生。生物质材料指以二氧化碳通过植物的光合作用产生的可再生资源为原料,生产使用后,能够被自然界中的微生物或光降解为水和二氧化碳,或者通过堆肥作为肥料再利用的天然聚合物。农作物秸秆就是一种很好的生物质材料。目前我国农作物秸秆面临着产量高,利用率低的现象,若能够将秸秆制作成生物质板材,代替部分木制品和塑料制品,用于农业,包装业,建筑业等方面,不但可以缓解木材、石油等化石能源的供应压力,减少塑料对环境的污染,也使秸秆资源得到了更有效的利用。本研究以可持续发展和经济循环为理念,阐述了一种以农业废弃物水稻秸秆为原料,可完全降解的环境友好型材料——生物质板材的制作方法。生物质板材的制作有物理和化学两种方法,本研究采用纯物理方法,经过切碎、浸泡、磨解、热压成型等工艺之后,制成了具有一定强度的生物质板材。与现有的秸秆制板材相比,本研究制板材的过程中无任何化学胶黏剂和化学试剂的添加,节约了制作成本,且使用废弃后可以完全降解被土壤吸收,作为肥料再次利用,不会造成任何环境污染,有利于环境的可持续发展。为了更进一步探究水稻秸秆制生物质板材的材料属性,对其进行拉伸实验,从而得到该板材的拉伸破坏应力-变形曲线。实验结果表明,该生物质板材的拉伸破坏强度范围为4.71MPa至10.45MPa。接着,对其进行了含水率的测定,结果表明,含水率变化范围为0.01%至0.11%,含水率的多少对板材的强度没有直接的影响。但由于生物质板材由秸秆纤维制作,加工过程中很难掌握纤维的分布方向,因此造成了板材为非均质材料,导致板材的不同部位力学强度不同,因此在成型步骤中对于纤维的均匀分布,仍需进一步研究。由于水稻制生物质板材是由天然的秸秆纤维为原材料制成,其制作过程中不添加化学胶黏剂和化学试剂的环保特性、可完全降解的特性,以及具有一定力学强度的特性,使该生物质板材可以代替部分木制品和塑料制品,在制作地膜、包装、以及建筑隔热保温方面有较广泛的应用前景。