【摘 要】
:
甘蔗茎秆作为一种重要的农作物秸秆,其每年的产量相当可观。它的化学组成、纤维形态以及秆部特殊的泡沫体结构,使它成为一种理想的代木资源。因此,利用甘蔗渣纤维研制新型的绿色
论文部分内容阅读
甘蔗茎秆作为一种重要的农作物秸秆,其每年的产量相当可观。它的化学组成、纤维形态以及秆部特殊的泡沫体结构,使它成为一种理想的代木资源。因此,利用甘蔗渣纤维研制新型的绿色环保包装材料不仅可在一定程度上满足国际市场对包装环保性的要求,而且对于节约木材资源、节省成本等具有重要意义。 本文以甘蔗渣碎料、甘蔗皮纤维和聚丙烯为原料,采用模压技术,分别制备了蔗渣缓冲材料、蔗皮纤维/聚丙烯复合板材及夹芯结构缓冲材料。主要研究内容及研究结果如下: (1)以甘蔗渣碎料为主要原料,利用马铃薯淀粉作胶黏剂,采用模压成型法,结合正交试验制备了甘蔗渣缓冲材料;探讨了甘蔗渣粒径及缓冲材料密度对其性能的影响。正交试验结果表明:热压时间为50s,热压温度为120℃,施胶量为6%,甘蔗渣粒径为8~14目,密度为170~190kg/m3时,此工况为甘蔗渣缓冲材料的最佳制备工艺条件。 (2)选用经过碱处理的甘蔗皮纤维与聚丙烯(PP)复合,采用刨花板成型工艺制备了甘蔗皮纤维/PP生物质复合板材。结果表明:甘蔗皮纤维/PP的混合比例、热压温度、热压压力、甘蔗皮纤维粒径四个影响因素对复合板材各项力学性能影响的显著性有所不同;当甘蔗皮纤维/PP的混合比例为4∶6,热压温度为175℃,热压压力为2MPa,甘蔗皮纤维粒径为40~60目时,制得的复合板材综合性能最佳。 (3)选用甘蔗皮纤维/PP板材为蒙皮,甘蔗渣缓冲材料为芯材,通过胶粘制备出夹芯结构缓冲材料。经对比实验发现:新型夹芯结构缓冲材料所用百得万能胶、百得熊猫白胶、免钉胶三种胶黏剂对夹芯材料的平压强度的影响均极小。以百得万能胶做为胶黏剂的夹芯材料的侧压强度、剪切强度、平拉强度均较优,分别为4.44MPa、0.27MPa、1.53MPa;且该组夹芯材料在侧压、剪切、平拉实验中均未出现芯材与蒙皮在胶粘界面处剥离的破坏现象,该种胶黏剂的粘结性最好。
其他文献
在传统香农采样定理的限制下,长期连续的机械设备状态监测和故障诊断过程中产生了庞大的振动信号,增加了信号存储与传输以及故障识别的难度。同时,多源耦合信号在欠定条件下的分离和故障诊断也显得尤为困难。因此,本课题将开展振动信号稀疏采样重构方法、基于压缩感知的故障检测方法以及多源耦合信号的分离与诊断方法研究,主要内容如下:(1)开展了振动信号稀疏采样重构方法研究。首先研究了基于压缩感知的振动信号重构方法,
目前,中国既有建筑面积已超过400亿m2,且90%以上的建筑存在使用性低、能耗高等缺点,需要对既有建筑进行节能改造。但我国对既有建筑节能改造的评价研究起步晚,评估体系缺乏。其中
动力涡轮一般具有叶片较长,子午扩张角较大的特征,在叶栅流道的前面部分由于气流膨胀加速不明显,而子午流道的扩张会造成气流在局部产生扩压减速的作用,这将使叶栅前缘形成大
设备无线监控系统是在嵌入式产品和无线通信技术结合的基础上形成的一种用于获取远程设备运行过程中的各种参数指标,以实现对各分散的设备进行远程监管和控制的系统。当前,鉴于
本文以五自由度柑橘收获机械手为研究对象,分别采用D—H法和拉格朗日-欧拉方法,对该机械手的运动学和动力学进行分析,建立了机械手的运动学模型和动力学模型。利用虚拟样机技
随着化石燃料储量的日益减少,对作为化石燃料的替代品的生物能源的研究逐渐增多。在制备生物燃料的过程中,通常需要对原材料进行脱水操作。由于在此过程生物燃料原材料具有“高含水率,低粒径”等特点,传统的脱水设备(如带式压滤机和筒式压滤机)很难达到生物能源制备领域对脱水设备“低出口含水率,高出油率”的要求。针对这种情况,需要对脱水设备和脱水过程进行新的研究。本研究以含糖废水中培育的酵母菌混合液脱水压榨,制备
海藻糖是一种无还原性双糖,分子式是C12H22O11?2H2O,广泛分布于自然界中许多生物细胞中。海藻糖是一种生物应激代谢产物,在一些极端环境生长的古生菌、真菌,以及生长在不良环境中的动植物细胞中海藻糖含量较高。海藻糖在生物细胞中的作用是保护细胞抵抗不良环境的影响,并且可以作为细胞供能物质,其功能是保护细胞质膜,蛋白质、核酸等生物大分子空间结构和功能活性,维持细胞渗透压和防止细胞内营养成分流失。由
本文研究了青钱柳多糖(以下简称CPP)对高脂血症大鼠脂代谢及相关基因表达的影响,将高脂血症大鼠分为模型组,青钱柳多糖高、中、低剂量组,辛伐他丁组,青钱柳水溶液组,每组16只,连续喂养8周。试验结束后测定大鼠肝脏中脂类代谢相关酶的活性,并采用Q-PCR法和Western-bloting法检测组织中PPARγ(过氧化物酶体增殖物激活受体γ)、PPARδ(过氧化物酶体增殖物激活受体δ)、CAP(原癌基因
汽轮机内的湿蒸汽不平衡两相凝结流动会导致机组的效率降低和叶片的水蚀损坏。高速凝结流动传质传热机理和热力不平衡特性的研究,对提高蒸汽透平运行的经济性和安全性具有重