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      國外文獻薈萃

      2010-04-12 20:50:30
      世界竹藤通訊 2010年6期
      關(guān)鍵詞:氣孔

      Effects of face to core particle size ratios on properties of particleboard manufactured from Ethiopian highland bamboo-Yushania alpine

      面板芯板粒度比對埃塞俄比亞高山玉山竹人造板性能的影響

      Kelemwork S.1, Tahir P.M.2, Ding W. E.2,Sudin R.3

      (1埃塞俄比亞林產(chǎn)品利用研究中心;2馬來西亞博特拉大學;3馬來西亞林業(yè)研究所)

      本文研究了埃塞俄比亞高山玉山竹人造板的面板芯板粒度比對其物理機械性能的影響。以4種板面芯板粒度比制造三層定向人造板,其目標密度為750kg/m3。脲醛樹脂作為黏合劑。按照ISO標準評估所有板材的強度和尺寸穩(wěn)定性。結(jié)果表明,斷裂模數(shù)和彈性模數(shù)分別增長23%-34%和9%-20%,面板的細粒比例從20%增長到25%-30%。但是,面板的細粒比例增長到30%,斷裂模數(shù)和彈性模數(shù)并未提高。將芯層比例降至50%,內(nèi)結(jié)合強度將增加。面板的細粒比例如的達到25%和30%,螺釘拔出阻力就較大。另一方面,內(nèi)結(jié)合強度越大,邊緣螺釘拔出阻力也越大。細粒比例如從20%增加到25%和30%,厚度膨脹分別減少11%和21%。然而,如果細粒比例進一步增加至40%,厚度膨脹則更大。根據(jù)研究結(jié)果,如果竹板材的面板芯板粒度比為30:40:30,其性能為最優(yōu)??傊?,玉山竹可用于生產(chǎn)高性能的普通刨花板。

      面板芯板粒度比;強度性能;內(nèi)結(jié)合強度;螺釘拔出阻力;厚度膨脹

      Foliar stomatal characters as supplementary tool for identifi cation for rattan: A case study in selected Calamus species of the Western Ghata,Kerala

      葉片氣孔可為識別棕櫚藤種類的輔助工具:印度喀拉拉地區(qū)棕櫚藤種研究

      Kariyappa, K.C.,Jacob J. and Mohanan N.

      (印度喀拉拉熱帶植物研究所)

      摘 要:本文對印度喀拉拉地區(qū)8個棕櫚藤的表皮特征進行了研究。研究顯示,藤種在表皮特征上有明顯的不同,這取決于生境和葉形態(tài)。這些特征可結(jié)合于其它形態(tài)特征來識別藤種,即使在棕櫚藤的生長階段。

      關(guān)鍵詞:表皮細胞;氣孔;氣孔頻律;氣孔指標

      HPLC estimation of phenolic acids in leaves of some Central Indian bamboo species

      用高性能液相色譜測定印度中部地區(qū)竹種葉部的酚酸類化合物

      Kumbhare V.

      (印度林業(yè)研究與人類資源發(fā)展中心)

      摘 要:用高性能液相色譜測定了牡竹、馬來甜龍竹、府竹和龍頭竹葉中的次生代謝物。結(jié)果表明竹葉中含有很高的次生代謝物(酚酸類化合物)。在竹葉中大量發(fā)現(xiàn)了2種酚酸類化合物即阿魏酸和水楊酸。阿魏酸能中和自由基,具有光保護作用和阻燃效果。水楊酸可用作鎮(zhèn)痛劑和退熱劑。因而,竹葉可作為工業(yè)利用的潛在資源。

      關(guān)鍵詞:生物化學測定;阿魏酸;酚酸類化合物;水楊酸;次生代謝物

      Mechanical, thermal and microstructural analyses of Dendrocalamus giganteus

      龍竹的機械、熱和微觀結(jié)構(gòu)分析

      Almeida A. L. F. S.D., Mauricio M.H.P. and Almeida J.R.M. D

      (巴西COPPE大學土木工程系;巴西Ponti fi cia大學材料科學與冶金系)

      摘 要:在龍竹竹桿的3個不同高度取材加工成竹條,并浸泡在蒸餾水中,記錄竹條的老化時間,分析龍竹條的抗彎機械性能。對于未加工的竹條,抗彎性能并不隨著稈高而變化。相對于未老化的標本,老化的標本的斷裂模數(shù)降低,并且從稈底部到稈上部減少。同時,通過對未老化標本和老化標本的比較,老化標本的抗彎模數(shù)也呈下降趨勢,但對于取自同一部位且浸泡時間相同的標本而言,抗彎模數(shù)沒有變化。利用光學顯微技術(shù)和數(shù)字圖象處理技術(shù)對桿不同部位的微觀結(jié)構(gòu)的變化進行評估。利用鑲嵌技術(shù)分析橫切面,這能夠測量大量纖維的數(shù)量。結(jié)果表明,從數(shù)據(jù)來講,在桿的各個高度,主要結(jié)構(gòu)參數(shù)(如單位面積的纖維數(shù)量)無變化。然而,不同部位的纖維形態(tài)有所不同,在桿上部可發(fā)現(xiàn)更長的纖維。可用熱解重量分析法確定龍竹的熱性能。熱降解過程中在單階段發(fā)生,并于280.10C開始。在此過程中,可獲得166KJ/mol的活化能。

      關(guān)鍵詞:熱分析;活化能;機械性能;微觀結(jié)構(gòu);龍竹

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