凍結紅松和大青楊濕木材內部水分存在狀態及含量測定
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4.7
為對立木在冬季凍結時內部水分存在狀態及含量進行研究,采用差示掃描量熱儀(DSC204)分別對紅松和大青楊濕木材試樣進行降溫(20℃到-60℃)和升溫(-60℃到20℃)掃描測試,通過DSC曲線觀察木材中水分凍結和融化所產生的放熱峰和吸熱峰位置,并采用積分法計算吸熱峰面積,估計木材中水分存在狀態及含量。結果表明:1)采用DSC能夠對凍結木材中水分存在狀態、含量進行比較清晰的判定,從DSC曲線可知,凍結濕木材中含有凍結自由水、凍結結合水和非凍結水3種類型水分;2)溫度降低時,紅松和大青楊中自由水凍結產生的放熱峰位置約為-13℃和-18℃;溫度升高時,凍結結合水和自由水融化所產生的吸熱峰位置分別約為-0.4℃,6℃和0.8℃,9℃;3)溫度-60℃時,紅松邊材晚材、邊材早材、心材晚材和心材早材試樣中凍結水占木材總含水量的80.3%,75.8%,75.2%和77.3%,而大青楊分別為69.4%,68.5%,63.3%和89.0%。
輥壓浸注處理大青楊木材的防腐性能
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使用ddac和硼化物2種水載型防腐劑對飽水大青楊板材進行輥壓浸注處理,并進行耐腐等級評定,壓縮率為10%~50%。研究結果表明:輥壓處理能造成導管間紋孔膜破裂,在細胞壁上和胞間層中形成褶皺和裂隙;隨著壓縮率的增大,藥劑透入深度增大,試材載藥量增加,試樣質量損失率減小;當壓縮率為30%及以上時,藥劑橫向透入深度大于3.9mm,縱向透入深度大于20mm;30%壓縮率浸注ddac(質量分數1%)的試材載藥量為8.743kg/m3、質量損失率為14.36%,30%壓縮率浸注硼化物(質量分數2%)的試材載藥量為3.322kg/m3、質量損失率為9.92%。
紅松人工林木材特征的徑向變異
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4.7
以采自東北林業大學帽兒山實驗林場老山生態站的紅松人工林內的試材為例,分析和探索了紅松人工林木材解剖特征的徑向變異模式。結果表明:①管胞長度、長寬比、胞壁率的徑向變異模式為y=a+blnx,該模型具有典型的生物學意義。②管胞徑、弦向直徑和壁厚的徑向變異為略呈增加趨勢,徑向直徑是早材大于晚材,弦向直徑是晚材大于早材;管胞徑、弦向壁厚均為晚材大于早材。③管胞徑、弦向壁腔比的徑向變化規律不明顯。
紅松人工林木材解剖特征的徑向變異
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4.4
以采自東北林業大學帽兒山實驗林場老山生態站的紅松人工林內的試材為例,分析和探索了紅松人工林木材解剖特征的徑向變異模式。結果表明:①管胞長度、長寬比、胞壁率的徑向變異模式為y=a+blnx,該模型具有典型的生物學意義。②管胞徑、弦向直徑和壁厚的徑向變異為略呈增加趨勢,徑向直徑是早材大于晚材,弦向直徑是晚材大于早材;管胞徑、弦向壁厚均為晚材大于早材。③管胞徑、弦向壁腔比的徑向變化規律不明顯
改良差示酚硫法測定紅松松塔多糖的含量
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4.8
目的建立紅松松塔多糖含量測定方法。方法采用改良差示酚硫法測定紅松松塔多糖含量。結果多糖溶液沸水浴30min水解完全,顯色液預配,用量為5.0ml;顯色后的待測液在2h內穩定;測定波長λmax=490nm;線性范圍為3.57~21.42μg·ml-1,r=0.999;回收率為98.3%,rsd為1.06%。結論該方法可用于紅松松塔多糖的含量測定,含雜質的樣品不必進行繁瑣的預分離純化,方法簡便、準確,重復性好。
紅松人工林的早期選擇及木材密度的變異規律
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4.8
對紅松人工林7株解析木的生長及18株樣木木芯樣品木材的基本密度進行了分析,以確定紅松早期選擇的最佳年齡和測量木材密度的取樣方法。研究表明,紅松人工林早期選擇的適宜年齡為25年;木材基本密度的變異,主要存在于單株之間及單株內的水平方向之間,林分間及胸高處不同方位間的差異都沒有達到統計上的顯著水平;在胸高處某一半徑方向上所取樣品的密度值,基本上可以代表胸高處的密度值;木材密度自髓心向外的水平方向上有明顯差異,變異方式是密度值先增大,25年左右時達到最大值,然后開始降低
地理位置對人工紅松林木材材質變異的影響
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4.7
對不同地理位置(東北林業大學帽兒山實驗林場老山實驗站、涼水實驗林場和方正林業局)的人工紅松林木材材質進行了分析。結果表明:管胞長度和管胞直徑的平均值排序為老山>涼水>方正,纖絲角和壁腔比為方正>涼水>老山.長寬比為涼水>老山>方正.胞壁率為方正>老山>涼水.差異均達到了顯著水平;生長速率平均值排序為涼水>方正>老山、差異不明顯;生長輪寬度和硬度平均值排序為方正>涼水>老山.差異顯著。利用綜合坐標法對人工紅松林木材材質進行平定,其優劣順序為涼水、老山和方正。地理位置不同。木材材質各異.這為人工紅松林定向培育提拱了科學依據。
紅松人工林木材解剖特征與氣象因子的關系
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4.5
主要研究了紅松人工林木材解剖特征與氣象因子的關系。結果表明:管胞長度隨溫度增加而增長,相關程度達顯著水平;管胞徑向直徑與降雨量、相對濕度、日照呈顯著正相關.與溫度呈顯著負相關;管胞徑與弦向壁厚和溫度與相對濕度呈顯著正相關;胞壁率與溫度呈正相關;纖絲角與日照是正相關,與溫度呈負相關。得出氣象因子對木材解剖特征有顯著影響的結論,這為紅松林的定向培育提供科學依據。
修枝對紅松人工林林木生長和木材力學性質的影響
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4.4
對修枝與未修枝的紅松人工林林木生長和木材力學性質等指標進行測試和分析,結果表明:紅松人工林生長速率、生長輪寬度、晚材率都是修枝林分大于未修枝林分,其中只有晚材率差異顯著;主要力學指標中除順紋抗壓強度,均是修枝林分大于未修枝林分,其中只有抗彎強度差異達顯著水平
HPLC法測定大青葉中靛玉紅的含量
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4.4
以hplc法作為大青葉中靛玉紅含量的檢測方法,探討了不同ph值和不同萃取溶劑對靛玉紅提取的影響,確立了大青葉中靛玉紅含量的測定方法。結果表明:在試驗條件下,靛玉紅在1.5~24μg/ml范圍內與峰面積呈良好的線性關系(r=0.9999),精密度rsd=0.64%,加樣回收率為97.33%,重現性rsd=0.54%。hplc法簡單可行,準確性好,重現性高,是大青葉中靛玉紅含量測定的有效方法。
HPLC法測定大青葉中靛玉紅的含量
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4.5
以hplc法作為大青葉中靛玉紅含量的檢測方法,探討了不同ph值和不同萃取溶劑對靛玉紅提取的影響,確立了大青葉中靛玉紅含量的測定方法。結果表明:在試驗條件下,靛玉紅在1.5~24μg/ml范圍內與峰面積呈良好的線性關系(r=0.9999),精密度rsd=0.64%,加樣回收率為97.33%,重現性rsd=0.54%。hplc法簡單可行,準確性好,重現性高,是大青葉中靛玉紅含量測定的有效方法。
紅松正常木與應力木木材形成組織中極性代謝物對比分析
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4.6
為了鑒定木材形成組織中的主要代謝物及其功能,并更深層次地認識木材形成的生物學過程,采用甲醇/氯仿有機溶劑體系抽提正常木、應壓木、對應木木材形成組織中的極性代謝產物。通過氣相色譜質譜聯用儀(gc-ms)在線分析,鑒定其成分和相對表達豐度。結果表明:木材中檢測出31個極性代謝物;應壓木主要代謝產物相對表達豐度低于或接近正常木,而糖類物質明顯降低;對應木主要代謝物質相對表達豐度高于或接近正常木,而含氮化合物和脂類明顯升高;應壓木主要代謝產物相對表達豐度低于對應木的。
紅松木傾斜角度對其木材形成組織的影響
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4.7
為研究樹干傾斜角度對應壓木木材細胞壁形成過程的影響,以7年生紅松苗木為研究對象,對其莖干進行不同角度的傾斜處理。先后測定苗木的樹高和胸徑、木材形成組織中的木質素和纖維素含量、傅里葉紅外變化光譜和極性代謝產物。結果表明:傾斜角度對高生長的抑制作用非常顯著,對直徑生長無顯著影響。傾斜后木質素含量增加,纖維素含量降低;傾斜角度對木質素和纖維素含量均有顯著影響。不同傾斜角度ftir吸收峰強度也有明顯差異。糖類、脂類、氨基酸、含氮化合物、有機酸等代謝物隨傾斜角度呈現不同的變化規律。因此,紅松苗木50°傾斜處理形成典型的應壓木結構。代謝物相對含量的變化規律與形成的木材宏觀性質相吻合。代謝物的變化也反映了樹木對應力刺激的響應機制。
人工林楊樹木材材色的測定及其變異
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4.5
測定了人工林楊樹心、邊材在不同表色系統中的色度學特征值,結果表明:人工林楊樹木材材色指標,即cie(1976)表色系統中明度l*、紅綠色品指數a*、黃藍色品指數b*和孟塞爾表色系統中明度v、色調值h及色飽和度值c在各表色系中均有一定的分布范圍。對上述材色參數進行了相關性分析,研究了人工林楊樹材色變異情況,結果表明楊樹材色在無性系間存在顯著的差異。
大青葉提取物中總黃酮含量測定
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4.3
建立大青葉中總黃酮含量測定方法。以超聲輔助、70%乙醇提取大青葉總黃酮,采用紫外可見分光光度法對大青葉總黃酮進行測定。蘆丁標準溶液線性方程為:a=0.01087c-0.0005833,r=0.9999。加標回收率為98.00%,相對標準偏差為1.45%。方法簡便、快速、準確,且穩定性好,適用于測定大青葉總黃酮的含量。
泉陽林業局天然紅松單株樹木材積的研究
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4.6
吉林省泉陽林業局擁有豐富的天然紅松林資源。雖然該省對不同樹種的材積已進行了材積表的編制,但是并不能完全代表不同地區樹種的材積。為了科學測量天然紅松單株樹木的材積,泉陽林業局外業調查采取區分斷面積的方式對所選樹木進行測量,內業運用sas軟件建立材積模型,為當地的紅松林保護提供了可靠依據。
紅松木材密度與氣候變化關系的實證分析
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4.7
運用協整分析對我國東北地區人工林紅松木材密度與氣候變化的關系進行了研究。結果表明,紅松木材密度與氣候因素之間存在長期均衡的協整關系和顯著的短期動態調整機制。在1973~1997年,2、3月平均日照時間的延長有利于提高早材密度,而7月份的日照時間延長卻不利于提高早材密度;2月氣溫升高,不利于提高整個生長輪密度平均值;誤差修正模型和格蘭杰檢驗證實,2月氣溫短期內對生長輪密度的影響存在2~3年的滯后期。人工林紅松的優質培育需要充分考慮氣候變化的影響。
紅松木材結構缺陷對應力波傳播參數的影響
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4.6
通過應力波測試儀對紅松木材試件進行的檢測試驗,研究了木材軸向孔洞的分布、數量和端部孔洞的分布對應力波傳播時間、傳播速度的影響,并對孔徑大小與應力波傳播參數之間關系進行回歸分析。試驗結果表明,應力波傳播時間與孔徑大小、數量呈正相關,而應力波傳播速度與孔徑大小、數量呈負相關。端部孔洞對應力波傳播參數沒有顯著影響。
初植密度對人工紅松林木材材質變異的影響
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4.7
對不同初植密度的人工紅松(pinuskoraisensis)林木材材質進行測試和分析.結果表明:不同初植密度木材微纖絲角、生長速率、生長輪寬度、抗彎彈性模量、順紋抗拉強度、抗劈力和沖擊韌性差異不顯著。管胞長度、管胞直徑、長寬比、胞壁率、晚材率、生長輪密度、抗彎強度、順紋抗壓強度、橫紋局部和全部抗壓強度、木材密度差異顯著.基本上隨初植密度的增大而增大。采用綜合坐標法、對不同初植密度的林分木材材質進行評定.綜合性能評定的優劣順序為1.0m×1.5m、1.5m×2.0m、1.5m×1.5m和2.0m×2.0m。紙漿材的優劣順序為15m×2.0m、1.0m×1.5m1.5m×1.5m和2.0m×2、0m。建筑材的優劣順序為1.5m×2.0m、1.5m×1.5m、1.0m×1.5m和2.0m×2.0m。研究結果為人工紅松林的定向培育提供了必要的理論依據和實踐指導。
人工林紅松木材生物輪密度動態模型建立與預測
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4.7
本文根據人工林紅松木材生長輪密度變異特點,采用時間序列分析法,建立了人工林紅松木材生長輪密度的動態模型,對木材生長輪度進行近期預測,預測結果良好,此研究結果實現了木材生長輪內的材質預測,為人工林紅松的定向培育提供理論依據。
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職位:弱電工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林