不饱和聚酯树脂改性速生杨木性能及渗透研究
【学位单位】:北京林业大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2017
【中图分类】:S781
【部分图文】:
图2-1真空度对增重率的影响??Fig2-1?Effect?of?vacuum-pressure?content?on?resin?impregnated?amount??由图2-1可知,当浸溃时间为10?min时,真空度为-0.02?MPa、-0.04?MPa和-0.06??MPa时,处理材的浸渍增重率分别为14.04%、32.23%和41.58%,固化增重率分别为??5.35%、19.29%和26.24%,处理材的浸渍、固化增重率随真空度的增大而增加;当浸??16??
率随真空度的增大而增加。可见,随着处理真空度的增大,处理材的浸渍和固化增重??率也随之增大,在-0.02?MPa?-0.04?MPa范围内,质量增加最快,在-0.06?MPa使达??到最大浸溃和固化质量增加率。由图2-1还可见,处理材固化增重率小于木材浸溃增??重率,这可能是由以下几点原因引起的:(1)处理材在浸溃完陈放的过程中,不饱??和聚酯树脂液中的苯乙烯和未完全反应的1,2-丙二醇等易挥发成分挥发到空气中引??起质量的减少;(2)在加热固化过程中,不饱和聚酯树脂受热粘度减小更容易流动,??且木材内部空隙中的空气受热膨胀,使木材内部压力大于外界压力,使不饱和聚酯树??脂液被部分挤压出木材内,使固化后的增重率降低。??,5〇]??▲—??4f?45-???*?2??^?40-?f?-0-4??.?/?—0—5??I:??^??20?-?\?r——心?<??二??0?y?'?I?■?I?■?I?■?I?■?I??0?10?20?30?40?50??沒溃时N/min??注a:?1、2、3分别为真空度-0.02?MPa、-0.04?MPa、-0.06?MPa条件下的浸溃增重率;??注b:?4、5、6分别为真空度-0.02?MPa、-0.04?MPa、-0.06?MPa条件下的固化增重率。??图2-2浸渍时间对增重率的影响??Fig2-2?Effect?of?impregnating?time?content?on?resin?impregnated?amount??由图2-2可知
Fig3-1?Swelling?properties?of?impregnated?and?untreated?poplar??3.2.2干缩率??从图3-2可以看出,杨木处理材的径向和弦向干缩率均小于素材。在吸水饱和到??气干的过程中,杨木素材的径向、弦向的平均线干缩率分别为2.98°/。、5.88%。经过??不饱和聚酯树脂浸渍处理后,处理组1、2和3的径向平均线干缩率分别为2.74%、??2.68°/。、2.72%,弦向平均线千缩率分别为5.31%、5.46%、5.55%。在吸水饱和到气??干的过程中,经过改性后的处理组1、2、3的径向平均线干缩率分别降低了?8.76%、??11.28%和9.65%,随增重率的增加而先增加后减小;弦向平均线湿胀率分别降低了??10.83%、7.61%和6.03%,随增重率的增加而减小。??在吸水饱和到全干的过程中,杨木素材的径向、弦向的平均线干缩率分别为??5.36%、9.72%。经过不饱和聚酯树脂浸渍处理后
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本文编号:2852606
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