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木材改性
木材改性
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木材改性只能改善木材性质,不能改变木材性质。
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通过一定技术处理,使木材变成透明的,彻底改变了木材原有属性,所以不属于木材改性范畴。
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木材改性可以提高木材利用效率,有效解决木材供需矛盾。
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木材防腐和阻燃属于木材改性范畴。
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将金属材料粘接在木材表面,构成金属-木材复合材料的技术是木材改性。
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木材中的早晚材在同一年轮内。
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木材中的基本纤丝是有10跟纤维素构成的。
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天然植物纤维素是I型结晶结构。
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木质素和半纤维素类似于纤维素,都具有结晶区和非结晶区。
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半纤维素与木质素间不存在结合。
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液体在木材内传输是靠细胞腔联通实现的。
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针叶材管胞和纹孔构成液体的纵向流通通道。
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木材组分是影响渗透性的主要因素。
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改善纹孔的通顺性,可以有效助推流体在木材中的渗透速度。
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真空加压法是通过破坏木材纹孔结构提高渗透性的。
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木材软化的机理是木材组分的玻璃化转变。
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微波加热法软化木材是利用微波将木材组分击断,使木材组分间作用力减弱,从而达到软化目的。
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氢氧化钠软化木材的机理是该化学药剂进入了细胞壁结晶区。
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木材弯曲技术涉及三个关键步骤:软化、弯曲和干燥定形。
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增加木材弯曲程度的关键在于增大木材拉伸面的承受力。
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长得快的木材,其强度较长得慢的木材强度低。
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使纤维排列更加规整一定提高木材强度。
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通过树脂交联可以有效解决压缩密实木材的遇水尺寸回弹问题。
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浸渍木就是将树脂浸入木材内并实现固着。
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塑合木是塑料复合木材,包括塑料在木材内部形成复合、塑料在木材外部与木材实现复合等。
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木材多孔结构是木材遇水变形的根源。
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聚乙二醇分子量对木材尺寸稳定性影响不大。
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炭化木的本质是半纤维素的解聚和再聚。
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木材同步防水与性能提高的唯一办法是在木材中生成聚合物,交联木材分子组分。
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纳米仿生技术改善木材防水性能中蕴含着矛盾对立统一的哲学思想。
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木材被细菌、真菌侵蚀,发生变色、结构溃烂等都属于木材生物降解范畴。
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褐腐菌主要侵蚀木质素,所以会显著降低木材强度。
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通过防水技术将木材含水率有效降低在微生物赖以生存的环境条件以外,可以解决木材腐朽问题。
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木材霉菌变色是酶通过染色木材组分实现变色的。
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CCA是实现木材防虫的有效环保防虫剂。
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木材的主要组分是由C、H、O元素组成,都是可燃元素,故木材具有可燃性。
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破坏木材燃烧的必要条件之一即可实现木材阻燃。
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硼化物阻燃木材是通过膨胀隔绝氧气和热量实现阻燃的。
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磷-氮系阻燃剂是通过磷酸脱水炭化木材及产生不燃性气体、稀释氧气实现的。
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氢氧化铝是P-N系阻燃剂的优良协效剂。
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智慧树知到《木材改性(山东联盟)》章节测试答案
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来源于对荷叶表面的仿生木材超疏水处理是当前木材改性和功能化利用的前沿技术方法之一,其基本原理是()。
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木材塑合是指树脂扩散进入木材细胞壁,后加热使树脂固话的木材改性技术。