【摘 要】
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速生杨树是我国最主要的速生树种之一,具有生长速度快、分布广泛和蓄积量大等特点。因此合理地利用速生杨木是缓解我国木材供需紧张的重要措施。但速生杨木存在很多缺点,如密
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速生杨树是我国最主要的速生树种之一,具有生长速度快、分布广泛和蓄积量大等特点。因此合理地利用速生杨木是缓解我国木材供需紧张的重要措施。但速生杨木存在很多缺点,如密度小、硬度低,材质松软,力学性能差等。这些缺点都限制了杨木的广泛应用。不饱和聚酯树脂改性剂浸渍改性速生杨木,可以改善杨木的主要物理力学性能,并研究真空浸渍过程中改性剂在杨木内渗透模型,以期为杨木/不饱和聚酯树脂改性材的进一步研究提供理论基础。本文以速生杨木为研究对象,以不饱和聚酯树脂为改性剂,研究了浸渍改性处理对杨木增重率、主要物理力学性能的影响并建立了真空浸渍过程中不饱和聚酯树脂在杨木内渗透模型。结果表明:(1)采用真空法浸渍处理杨木,木材的浸渍增重率范围约为14%~48%,固化增重率范围约为5%~32%。随着处理真空度的增大和浸渍时间的延长,杨木木材的增重率增大,且处理真空度远远大于浸渍时间对木材增重率的影响。(2)杨木经过改性后,其湿胀率、干缩率明显降低,吸水率显著降低,杨木的尺寸稳定性得到提高;抗弯强度和抗弯弹性模量显著提高,抗弯强度提高了37.65%~138.22%,抗弯弹性模量提高了 45.34%~130.12%。(3)以质量守恒方程和液体的达西定律为基础,以压力梯度为渗透的主要驱动力,建立了杨木真空浸渍过程中不饱和聚酯树脂的渗透模型:利用不饱和聚酯树脂在杨木的渗透模型对杨木浸渍量进行了验证。验证结果显示:理论值与实验值的最大误差为7.89%,因此此模型能在一定程度上模拟真空浸渍过程中不饱和聚酯树脂在杨木内的渗透过程。
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