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冷冻处理对日本柳杉边材炭化的影响(英文) 被引量:6
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作者 鲁保旺 杜冠华 +2 位作者 松井隆尚 松下洋一 菅本和宽 《林业科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第1期131-135,共5页
将冷冻处理前后的日本柳杉边材在 4 0 0℃下进行炭化 ,得到了木醋液、木焦油和木炭。与没有处理相比 ,虽然处理过边材的木焦油的收率几乎不变 ,木醋液的收率显示增加倾向 ,但是木炭的收率有减少迹象。用毛细管气相色谱法对得到的木醋液... 将冷冻处理前后的日本柳杉边材在 4 0 0℃下进行炭化 ,得到了木醋液、木焦油和木炭。与没有处理相比 ,虽然处理过边材的木焦油的收率几乎不变 ,木醋液的收率显示增加倾向 ,但是木炭的收率有减少迹象。用毛细管气相色谱法对得到的木醋液中的 11种成分进行了定量分析。与无处理相比较后 ,发现处理过边材木醋液中的甲醇、脂肪酸及糠醛 (呋喃甲醛 )的收量有了变化 ,但是 5 -羟甲基糠醛、麦芽酚、苯酚、邻苯二酚及愈创苯酚的收量几乎没有变化。 展开更多
关键词 日本柳杉 木醋液 边材 冷冻处理 木炭 脂肪酸 成分 炭化 收率 呋喃甲醛
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柳杉木材边材木醋液中的成分研究(英文) 被引量:9
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作者 魏立纲 鲁保旺 +1 位作者 马英冲 李中原 《林产化学与工业》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第2期12-18,共7页
用毛细管气相色谱法对日本柳杉木材边材炭化得到的木醋液中的37种成分进行定性和定量分析。结果表明,醇类、酮类、羧酸类、呋喃类、苯酚类及愈创苯酚类是其主要成分。用溶剂萃取-硅胶柱层析法进一步分离处理木醋液,纯化出炭化过程中产... 用毛细管气相色谱法对日本柳杉木材边材炭化得到的木醋液中的37种成分进行定性和定量分析。结果表明,醇类、酮类、羧酸类、呋喃类、苯酚类及愈创苯酚类是其主要成分。用溶剂萃取-硅胶柱层析法进一步分离处理木醋液,纯化出炭化过程中产生的手性脱水内醚糖-左旋葡聚糖(LGA,1,6-脱水-β-D-葡萄糖),但其不能被毛细管气相色谱法检测出。从150 mL木醋液中可分离纯化出60.5 mg LGA。另外,对木醋液中主要成分的生成路线也进行了分析和讨论。 展开更多
关键词 柳杉(日本柳杉)边材 木醋液 毛细管气相色谱法 左旋葡聚糖
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庐山日本柳杉径向生长对气候响应的边际效应 被引量:3
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作者 郑永宏 张芸毓 +2 位作者 王丹 于佳禾 汪嘉霖 《北京林业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第7期63-69,共7页
【目的】深入认知树轮−气候要素之间的关系,揭示树木径向生长的主要限制性因素的相对贡献率及边际效应,以提升树轮在树轮生态学、树轮气候学研究中的应用价值。【方法】基于庐山地区日本柳杉树轮宽度资料和庐山气象站气象资料,采用树轮... 【目的】深入认知树轮−气候要素之间的关系,揭示树木径向生长的主要限制性因素的相对贡献率及边际效应,以提升树轮在树轮生态学、树轮气候学研究中的应用价值。【方法】基于庐山地区日本柳杉树轮宽度资料和庐山气象站气象资料,采用树轮气候学方法研制树轮宽度年表,基于相关分析方法初步识别树木径向生长的主要限制性因素,进而利用增强回归树分析方法揭示了庐山日本柳杉径向生长的主要影响因素相对贡献及边际效应。【结果】正向影响庐山日本柳杉径向生长的因素按重要程度从大到小依次为当年1−3月平均最低气温(20.66%)、上年2−11月相对湿度(15.4%)、当年2−3月平均水汽压(9.47%),负向影响庐山日本柳杉径向生长的因素按重要程度从大到小依次为上年11月日照时数(20.81%)、上年5月最大日降水量(20.54%)、当年7月平均气温(13.11%);树轮−气候之间的关系在阈值范围之内具有较好的线性关系,阈值范围外则不具有线性关系。【结论】庐山日本柳杉径向生长受多种气候要素的综合影响,任一要素的影响均不是简单的线性关系,均存在明显的阈值效应。在分析树木径向生长对气候要素响应及进行树轮气候重建时,对边际效应问题应予以重视,以增强树轮−气候间关系的可信度及气候重建的可靠性。 展开更多
关键词 庐山 日本柳杉 增强回归 边际效应
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速生树种作为制造结构刨花板适宜性的研究——柳杉、台湾泡桐、木油树制造石膏刨花板
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作者 余德新 《建筑人造板》 1992年第1期40-44,共5页
下列条件下,在实验室制造石膏刨花板:按重量计算,木质刨花(日本柳杉、台湾泡桐、木油树)分别为30%、25%和20%;石膏为70%、75%和80%;水与石膏比为0.35;板的密度为1.1g/cm^3;压力30Kgf/cm^2,后固化时间8 10天。经测定石膏刨花板的... 下列条件下,在实验室制造石膏刨花板:按重量计算,木质刨花(日本柳杉、台湾泡桐、木油树)分别为30%、25%和20%;石膏为70%、75%和80%;水与石膏比为0.35;板的密度为1.1g/cm^3;压力30Kgf/cm^2,后固化时间8 10天。经测定石膏刨花板的弹性模量(应力——波——计时器测定)MOE为2800.7 4328.5N/mm^2,破坏模量(万能力学试验机)MOR为4.74——10.25N/mm^2;研究结果表明台湾泡桐制成石膏刨花板机械性质最高。石膏刨花板浸泡在水中2h后的厚度膨胀和吸水率分别为0.62~22.05%和18.42~35.22%;浸在水中24小时后,厚度膨胀和吸水率分别为2.73~26.68%和21.71~44.06%。石膏用量对石膏刨花板的力学性能没有显著的影响,而厚度膨胀和吸水率随着石膏用量的增加而降低。 展开更多
关键词 石膏刨花板 木油 吸水率 泡桐 石膏板 吸水厚度膨胀率 日本柳杉 结构刨花板 速生 台湾
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