富含木质素植物超微粉体特性及应用性研究

富含木质素植物超微粉体特性及应用性研究

论文摘要

本文选取花生壳、油茶果壳、核桃壳三种木质素含量较高的农林剩余物作为研究对象,经过超微粉碎,激发表面活性基团,以替代面粉、用作胶粘剂的添加剂,一方面可以提升农林剩余物的利用价值,另一方面为木材工业提供一种具有功能性的活性填料。论文系统研究了填料种类、粒径及添加量对粉体自身特性、粉体与胶粘剂的反应特性及胶合板胶合强度与甲醛释放量的影响。研究结果表明:⑴粉体粉碎至300目以上时细胞均已破壁,粉体颗粒呈不规则状,且为弱酸性。⑵红外光谱和扫描电镜图谱显示,随着粉体目数的增大,粉体中O—H、C—O、C=O等活性基团吸收振动增强,粉体在脲醛树脂和酚醛树脂中的分散性和润湿性得到明显改善;粉体在脲醛树脂中的形态没有太大变化,但在酚醛树脂中变成了散开的纤维状;粉体加入胶粘剂后,与胶粘剂发生了一定的化学反应,使得胶粘剂的耐水性结构增加,醛基含量降低。⑶300目以上的粉体加入到脲醛树脂中,可以显著地提高胶合板的胶合强度,降低甲醛释放量;但加入到酚醛树脂中,胶合板的胶合强度略有下降,其下降趋势可能是由粉体的酸性pH值引起的,混合胶液的pH提高后,胶合板胶合强度有所提高。⑷扫描电镜图谱显示,在脲醛树脂中,核桃壳粉作为填料的脲胶与杨木单板界面相容性比面粉作为填料的好,而在酚醛树脂中则相反。

论文目录

  • 致谢
  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 植物超微粉碎技术
  • 1.2.1 超微粉碎原理
  • 1.2.2 超微粉碎设备及分级设备
  • 1.2.3 超微粉碎技术在植物上的应用
  • 1.3 植物中木质素的利用
  • 1.3.1 在农业中的应用
  • 1.3.2 在工业中的应用
  • 1.3.3 在水泥及建筑工程中的应用
  • 1.3.4 其他作用
  • 1.4 三种果壳物质的利用
  • 1.4.1 花生壳的利用
  • 1.4.2 油茶壳的利用
  • 1.4.3 核桃壳的利用
  • 1.5 木工用胶粘剂填料的发展
  • 1.6 研究目的与意义
  • 1.6.1 研究目的
  • 1.6.2 项目意义
  • 2 三种植物超微粉体的特征
  • 2.1 植物超微粉体粒径
  • 2.1.1 材料与方法
  • 2.1.2 结果与分析
  • 2.2 植物超微粉体显微结构
  • 2.2.1 材料与方法
  • 2.2.2 结果与分析
  • 2.3 植物超微粉体化学基团
  • 2.3.1 材料与方法
  • 2.3.2 结果与分析
  • 2.4 植物超微粉体 pH 值
  • 2.4.1 材料与方法
  • 2.4.2 结果与分析
  • 2.5 小结
  • 3 三种植物超微粉体与胶粘剂反应特性
  • 3.1 植物超微粉体在胶粘剂中的分散性
  • 3.1.1 材料与方法
  • 3.1.2 结果与分析
  • 3.2 植物超微粉体与胶粘剂反应后化学基团的变化
  • 3.2.1 材料与方法
  • 3.2.2 结果与分析
  • 3.3 小结
  • 4 三种植物超微粉体作为填料的应用
  • 4.1 植物超微粉体在脲醛树脂中的应用
  • 4.1.1 材料与方法
  • 4.1.2 结果与分析
  • 4.2 植物超微粉体在酚醛树脂中的应用
  • 4.2.1 材料与方法
  • 4.2.2 结果与分析
  • 4.3 填料在成型胶合板胶合界面的形貌结构
  • 4.3.1 材料与方法
  • 4.3.2 结果与分析
  • 4.4 小结
  • 5 结论
  • 参考文献
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