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为合理利用异叶南洋杉人工林木材,通过排水法、质量法和数值法对异叶南洋杉人工林的生材性质展开研究,结果表明,异叶南洋杉人工林木材树皮体积百分率、质量百分率、生材密度、基本密度和生材含水率的平均值分别为11.39%、13.78%、0.842 g/cm^(3)、0.394 g/cm^(3)和121.43%。随异叶南洋杉树高的增加,树皮体积百分率和质量百分率总体呈增大趋势;生材密度和基本密度总体呈下降趋势...
以日本落叶松人工林为研究对象,根据国家物理力学标准,测定日本落叶松木材的基本密度、干缩性、抗弯弹性模量、抗弯强度、冲击韧性、顺纹抗拉强度等物理力学性能,分析评价长势(优势木、平均木和劣势木)、产地(甘肃沙坝和龙门)和胸径等对日本落叶松木材物理力学性能的影响。结果表明:(1)不同长势日本落叶松的木材密度和力学强度差异不显著,劣势木、平均木、优势木的干缩率逐步递增。(2)龙门与沙坝的日本落叶松抗弯弹性...
主要从事木质功能材料的开发与工艺研究,研究领域主要包括木作古旧修复材料研发、木材微观结构性质与木材干燥、竹木复合材料工程材料、木材化学改性与功能化利用以及木/竹材碳基绿色催化等方面研究。团队主持国家级项目4项、省部级项目5项、企业合作项目10项;获省部级奖4项、授权专利10余件;发表SCI论文40余篇。
主要从事木竹材保护与改性、智能响应聚合物、抗菌生物基材料、微生物菌虫防治等研究。主持国际科学基金2项,国家基金4项,省重点基金3项,其它国家和省部级项目10多项,技术服务合作项目30余项。获省部级以上科研成果奖5项,教育部全国高校优秀成果技术发明二等奖1项,发表学术论文50多篇,授权专利20余件,参与制定标准10多项。
中国木材保护工业协会标准化技术委员会主要职责为根据市场和行业需求,申报行业标准、国家标准计划;研究提出协会团体标准制修订规划、年度计划和标准体系建议;组织业内单位提出、制修订、推广和应用团体标准,保障和提升协会团体标准水平,为协会团体标准工作提供技术支撑。为木材行业提供标准服务,推动木材行业高质量发展。
由于商业和工业建筑需要经受时间的考验,木材以其 特殊的弹性和强度比钢和混凝土更受建筑师的青睐。在零售和办公空间,木材不仅提供了卓越的耐久性,而且带有一种独特的温暖美学。在这些空间中大量使用木材,旧貌换新颜,是对百年老建筑的现代复兴。但拥有最先进的技术和可持续发展的功能,这才是当今商业建筑所期望的。
木质新型材料及制品分会是中国木材保护工业协会的二级分会,由从事木质新型材料及制品等企事业单位,以及专家学者组成的社会团体,致力于推动木质新型材料行业高质量发展。宗旨是发挥企业与政府之间的桥梁和纽带作用,维护会员、行业合法权益,开展行业自律,树立行业良好信誉,增强行业交流合作,促进行业健康发展。
木材科学与技术学科是中南林业科技大学创办历史悠久、特色鲜明、优势突出,具有博士后科研流动站、博士学位授予权、硕士生推免权和硕博连读资格的支柱学科。该学科1981年获硕士学位授予权,是国家恢复学位制度后首批获得硕士学位授予权的学科,2000年获博士学位授予权,2007年获国家重点学科,学科所属木材科学与工程专业现为国家一流建设专业。支撑林业工程学科入选湖南省“世界一流培育学科”,并在全国第五轮学科评...
Schima superbais a precious broadleaf tree species that produces excellent timber. Analyzing the radial variation of wood anatomical properties within stems and determining the boundary between the ju...
竹业湖南省工程中心中心简介。
木材变色,简单地说,就是由于受环境(阳光、氧气、水份、温度)和微生物(真菌)的作用,其表面发生的颜色变化。
Background:Wood basic density (WBD) is one of the most crucial wood property in tree and mainly determined the end use of wood for industry. However, the measurement WBD is time- and cost-consuming, w...
纤维悬浮液在管路中从层流发展为湍流的过程中会表现出复杂的流动状态。为了解这一现象的内在原因,以相同集聚因子时4种不同尺寸的尼龙纤维悬浮液为实验对象,利用超声多普勒测速仪测量它们在圆管内流动的速度场。根据流场分布确定了纤维柱塞尺寸,并利用流动阻力损失计算柱塞内部纤维网络结构的屈服应力。
纤维素纳米纤维在生物医用产品、增强材料、过滤吸附材料、柔性电极材料和储能器件等领域具有广阔的应用前景。静电纺丝法是目前能直接且连续制备微纳米纤维的主要方法之一,由于纤维素中极强的氢键网络导致的高结晶度,使得直接使用纤维素静电纺丝制备纳米纤维较难。

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