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樟木是我国传统家具体系中非常重要的软木家具用材,其表面通常采用烫蜡处理。但烫蜡处理工艺复杂且软硬木加工参数差异较大,同时,烫蜡家具通常不耐光,易变色、发粘,且防潮防水性差,长久以来烫蜡家具的使用、维护和发展都具有局限性。本研究针对上述问题,以当前传统家具企业生产技术为依托,以提高樟木材烫蜡表面质量为目的,开展了樟木材烫蜡工艺参数及表面性能优化的一系列研究。本文中以樟木材为基材,讨论了樟木材表面烫蜡优化工艺参数,纳米改性材料种类、添加含量、复合方式对樟木材烫蜡表面耐紫外光老化性、光泽度、疏水性、耐热性和抗菌性等性能的影响。采用扫描电子显微镜(SEM)、热重分析(TG)和傅里叶红外光谱(FTIR)对改性蜂蜡材料性能进行表征。采用层次分析法建立了樟木材烫蜡性能优化评价模型,综合定量定性评价得出纳米材料改性樟木材烫蜡性能的优化配方。同时对纳米材料改性烫蜡表面性能的应用可行性进行了验证。本研究主要结论如下:(1)樟木材表面烫蜡工艺技术参数优化研究。研究结果表明,在干磨、水磨时间固定的情况下,樟木材表面烫蜡的优化工艺参数为:干磨砂纸型号240#,水磨砂纸型号800#,布蜡量2g/cm2,起蜡时间60s/cm2。(2)单一纳米氧化物优化樟木材烫蜡表面性能研究。纳米氧化物改性蜂蜡使烫蜡表面耐紫外光老化性、疏水性提高,表面光泽度和失光率降低,其降低程度与纳米材料含量成正比。纳米改性赋予烫蜡表面新性能。纳米氧化物种类、添加量对表面性能优化效果影响较大。纳米Si02改性处理使烫蜡试件表面96h紫外光照射后总色差降低了 21-41%,光泽度降低了 0.9-2.4%,失光率降低了 4-5%,表面接触角提高了 4-5℃。纳米TiO2改性处理使总色差降低了 21-60%,光泽度降低了 0.8-2.2%,失光率降低了 4-7%,表面接触角提高6-9℃。纳米ZnO改性处理使总色差降低了 17-28%,光泽度降低了 0.6-3.0%,失光率降低了 3-8%,表面接触角提高了 5-9℃。纳米TiO2、ZnO改性赋予烫蜡表面抗菌性,添加量为4%时抗菌率达到80%。纳米材料添加量均为2%时,纳米Ti02优化烫蜡表面效果较好。纳米材料表面改性提高了其分散性。红外分析认为改性蜂蜡涂层与木材界面间并没有新的化学键形成,二者间接合方式主要是机械嵌锁和物理引力,是一种简单的机械性附着力结合。(3)复合无机纳米材料优化樟木材烫蜡试件表面性能研究。复合纳米氧化物与上述单一纳米氧化物改性优化樟木材烫蜡表面性能的作用效果基本一致。改性后烫蜡表面耐紫外光老化性、疏水性、耐热性得到改善,表面光泽度和失光率降低,同时使烫蜡表面具备抗菌性。4%纳米材料添加量下,复合纳米氧化物种类、质量配比均会影响烫蜡性能优化效果。经纳米Ti02/Si02改性蜂蜡烫蜡后,樟木材烫蜡表面96h紫外光照射后总色差降低了30-38%,光泽度降低了 0.4-3.4%,失光率降低了 4-6%,表面接触角提高了 9-11℃,表面抗菌率达到50-80%。纳米Ti02/Zn0改性烫蜡使总色差降低了 31-64%,光泽度降低了 1.7-3.1%,失光率降低了 5-7%,表面接触角提高了 8-9°,表面抗菌率达到60-85%。纳米ZnO/Si02使总色差降低了 29-42%,光泽度降低了 0.7-1.9%,失光率降低了5-7%,表面接触角提高了 7-10°,表面抗菌率达到50-80%。质量配比2:1的Ti02/Si02和ZnO/Si02复合纳米改性蜂蜡的热稳定性提高。复合纳米材料改性蜂蜡机理、界面与单一纳米材料改性相同。(4)建立樟木材烫蜡性能优化的综合评价模型,确定纳米材料改性樟木材烫蜡质量的优化方案。采用层次分析法确立了樟木材烫蜡性能评价体系,在德菲尔调查法调查结果的基础上,得出了各评价指标的权重系数,建立了樟木材烫蜡性能综合评价模型。综合评分显示,2%纳米TiO2和质量配比2:1纳米TiO2/ZnO改性试件分别为单一和复合纳米材料改良樟木材烫蜡表面性能的优化方案。二者中,质量配比2:1纳米Ti02/Zn0改性试件得分最高,2%纳米TiO2改性试件得分与其仅相差0.0113。表明物理共混改性工艺条件下,单一与复合纳米氧化物改性烫蜡优化方案间差异不明显。综合考虑实际生产中的加工成本、可操作性,认为2%纳米TiO2为樟木材表面烫蜡性能优化方案。(5)优化方案应用可行性评价。以未烫蜡试件为对照,对传统烫蜡试件、2%纳米TiO2改性烫蜡、质量配比2:1纳米TiO2/ZnO改性烫蜡试件表面性能对比分析。客观评价显示3种烫蜡试件质量均较未烫蜡试件有较大提升,改性烫蜡试件表面性能优于纯蜂蜡试件。主观测评显示烫蜡试件与未处理材的差别较大,易于分辨,3种烫蜡试件之间的视觉、触觉心理量差异性较小。主客观评价结果基本一致,表明樟木材烫蜡表面性能优化是可行的。本研究探讨了樟木材烫蜡技术及表面性能优化的方法和效果,以期为现代技术条件下樟木材烫蜡技术优化提供技术支持,为樟木材烫蜡表面性能优化提供理论支持。