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  • 大型丛生竹材应用基础性能研究:以巨龙竹和甜龙竹为例

大型丛生竹材应用基础性能研究:以巨龙竹和甜龙竹为例

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  • 作者: 
  • 出版社:    中国科技出版传媒股份有限公司
  • ISBN:    9787030559029
  • 出版时间: 
  • 装帧:    平装
  • 开本:    其他
  • 作者: 
  • 出版社:  中国科技出版传媒股份有限公司
  • ISBN:  9787030559029
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    • 商品分类:
      工程技术
      货号:
      9186253
      商品描述:
      目录
      第一篇 丛生竹材物理力学性质、纤维形态及化学组成
        第1章 竹材资源及其开发利用
          1.1 国内外竹类资源概况
          1.1.1 世界竹类资源
          1.1.2 中国竹类资源
          1.1.3 丛生竹资源
          1.2 国内外竹类资源开发利用现状及发展趋势
          1.2.1 国内外竹类资源开发利用现状
          1.2.2 国内外竹类资源开发利用发展趋势
          1.3 中国竹类资源开发利用存在问题及对策分析
          1.3.1 中国竹类资源开发利用存在问题
          1.3.2 对策分析
        第2章 巨龙竹物理力学性质
          2.1 材料与方法
          2.1.1 样品采集地的地理概况
          2.1.2 材料及其保存
          2.1.3 试样制作
          2.1.4 部分试样含水率调整
          2.1.5 物理力学性能测试
          2.1.6 测试结果的统计处理
          2.2 结果与分析
          2.2.1 吸水率
          2.2.2 干缩性
          2.2.3 密度
          2.2.4 湿胀性
          2.2.5 纤维饱和点
          2.2.6 顺纹抗压强度
          2.2.7 抗弯强度
          2.2.8 抗弯弹性模量
          2.2.9 物理力学性质统计分析
          2.3 本章小结
        第3章 云南甜竹物理力学性质
          3.1 材料与方法
          3.1.1 实验用原竹采集
          3.1.2 物理力学性能测试
          3.2 结果与讨论
          3.2.1 含水率
          3.2.2 干缩性
          3.2.3 密度
          3.2.4 顺纹抗压强度
          3.2.5 抗弯强度
          3.2.6 抗弯弹性模量
          3.2.7 纤维饱和点
          3.2.8 湿胀性
          3.3 本章小结
        第4章 巨龙竹纤维形态特征
          4.1 材料与方法
          4.1.1 试样制备
          4.1.2 纤维形态测定
          4.2 结果与讨论
          4.2.1 纤维长度、宽度及长宽比
          4.2.2 纤维长度的分布频率
          4.2.3 纤维细胞壁厚、腔径及壁腔比
          4.2.4 纤维长度、宽度、长宽比统计分析
          4.3 本章小结
        第5章 云南甜竹纤维形态特征
          5.1 材料与方法
          5.2 结果与讨论
          5.2.1 纤维长度、宽度与长宽比
          5.2.2 纤维长度的分布频率
          5.2.3 纤维细胞壁厚、腔径及壁腔比
          5.3 本章小结
        第6章 巨龙竹细胞壁化学成分
          6.1 材料与方法
          6.1.1 试样制备
          6.1.2 化学成分测定
          6.2 结果与讨论
          6.2.1 灰分
          6.2.2 木质素
          6.2.3 综纤维素
          6.2.4 多戊糖
          6.2.5 抽出物
          6.2.6 化学成分的统计分析
          6.3 本章小结
        第7章 云南甜竹细胞壁化学成分
          7.1 材料与方法
          7.2 结果与讨论
          7.2.1 灰分
          7.2.2 木质素
          7.2.3 综纤维素
          7.2.4 多戊糖
          7.2.5 抽出物
          7.3 本章小结
      第二篇 丛生竹材细胞壁主要成分分离纯化及分子结构
        第8章 巨龙竹半纤维素分离纯化及结构表征
          8.1 材料与方法
          8.1.1 实验材料
          8.1.2 半纤维素分离纯化
          8.1.3 半纤维素结构表征
          8.2 结果与讨论
          8.2.1 半纤维素得率
          8.2.2 半纤维素分子质量
          8.2.3 半纤维素化学组成
          8.2.4 半纤维素红外光谱分析
          8.2.5 半纤维素核磁共振波谱解析
          8.3 本章小结
        第9章 云南甜竹半纤维素分离纯化及结构表征
          9.1 材料与方法
          9.1.1 实验材料
          9.1.2 半纤维素分离纯化
          9.1.3 半纤维素结构表征
          9.2 结果与讨论
          9.2.1 半纤维素得率
          9.2.2 半纤维素分子质量
          9.2.3 半纤维素化学组成
          9.2.4 半纤维素红外光谱分析
          9.2.5 半纤维素核磁共振波谱解析
          9.2.6 半纤维素热稳定性分析
          9.3 本章小结
        第10章 巨龙竹木质素分离、纯化及结构表征
          10.1 材料与方法
          10.1.1 实验材料
          10.1.2 木质素分离纯化
          10.1.3 木质素结构表征
          10.2 结果与讨论
          10.2.1 木质素得率与纯度
          10.2.2 木质素分子质量及其分布
          10.2.3 木质素红外光谱分析
          10.2.4 木质素核磁共振分析
          10.3 本章小结
        第11章 巨龙竹有机溶剂木质素及LCC连接键的结构表征
          11.1 材料与方法
          11.1.1 实验材料
          11.1.2 木质素分离纯化
          11.1.3 木质素结构表征
          11.2 结果与讨论
          11.2.1 木质素组分分离
          11.2.2 化学组成分析
          11.2.3 分子质量分析
          11.2.4 红外光谱分析
          11.2.5 核磁共振分析
          11.3 本章小结
        第12章 云南甜竹木质素分离纯化及结构表征
          12.1 材料与方法
          12.1.1 实验材料
          12.1.2 木质素分离纯化
          12.1.3 木质素结构表征
          12.2 结果与讨论
          12.2.1 木质素得率与纯度
          12.2.2 木质素分子质量及其分布
          12.2.3 木质素紫外光谱分析
          12.2.4 木质素红外光谱分析
          12.2.5 木质素核磁共振分析
          12.2.6 木质素热稳定性分析
          12.3 本章小结
        第13章 基于DMSO/TBAH全溶体系的甜龙竹组分分离及结构表征
          13.1 材料与方法
          13.1.1 实验材料
          13.1.2 云南甜竹组分分离纯化
          13.1.3 云南甜竹组分结构表征
          13.2 结果与讨论
          13.2.1 云南甜竹组分分离
          13.2.2 化学组成分析
          13.2.3 分子质量分析
          13.2.4 红外光谱分析
          13.2.5 核磁共振分析
          13.3 本章小结
        第14章 总结与展望
          14.1 巨龙竹秆材基础理化性质
          14.1.1 巨龙竹秆材物理力学性质
          14.1.2 巨龙竹秆材纤维形态
          14.1.3 巨龙竹秆材化学组成
          14.1.4 巨龙竹秆材细胞壁主要组分化学结构
          14.2 云南甜竹秆材理化性质
          14.2.1 云南甜竹秆材物理力学性质
          14.2.2 云南甜竹秆材纤维形态
          14.2.3 云南甜竹秆材化学组成
          14.2.4 云南甜竹秆材细胞壁主要组分化学结构
          14.3 讨论与建议
      参考文献

      内容摘要
      《大型丛生竹材应用基础性能研究》:  第一篇 丛生竹材物理力学性质、纤维形态及化学组成  第一章 竹材资源及其开发利用  竹子是重要的森林资源,跟树木相比,竹子生长快,产量高,繁殖力强,一次种植可永续经营,是一类极好的可持续经营资源。目前,人类开发的各种竹材胶合板、竹刨花板、竹纤维板、竹材层压板等在一定程度上已能替代木材,可制作各种家具、地板、体育场馆建材和器具、车厢、集装箱等,并越来越受到人们的喜爱(张齐生,2007)。世界造纸工业每年消耗大量木材原料,是造成森林资源锐减的一个重要原因,而竹子生长快,产量高,纤维细长,竹浆的性能介于针叶材木浆和阔叶材木浆之间,明显优于草类浆,是一种优良的造纸原料,竹浆可单独或与木浆、草浆合理配用,生产多种质优价廉的文化纸、包装纸、工业技术用纸、纸板、胶版纸和铜版纸等纸制品。另外,竹林地下结构由庞大的鞭、根系统组成,系统内竹连鞭、鞭生笋、笋长竹、竹养鞭,形成一个有机的整体,盘根错节,具有很强的固土护岸、防止水土流失的功能,竹子枝叶繁茂,对降水有很好的截流作用,地下枯落物则可吸附水分并保持地温,因此竹子在退耕还林工程中已成为重要的林种(吴良如,1997;傅懋毅和杨校生,2003;辉朝茂等,2003)。  鉴于竹类植物既有直接生产竹材及副产品的经济效益,又有防风固土的生态效益,所以很早以来就被人类广泛用于建筑、造纸、运输、观赏、休闲和竹笋食用等诸多方面,东南亚各国更是把竹林资源誉为“绿色金矿”(吴炳生,1999)。在森林面积迅速减少而人类需求却日益扩大的今天,竹子以其□□的特点和独到的优势,越来越受到人们的重视,以竹代木、以竹养木、以竹胜木,必将是未来森林资源永续经营、林业产业持续发展的一个重要途径(周芳纯,1999;唐永裕,2001)。  1.1 国内外竹类资源概况  竹子是地球上□有生命力的植物之一,适应范围广,从赤道到温带都有分布,北界为北纬51°,南界为南纬47°,其垂直分布可从沿海平原到高山雪域海拔3000~4000m的地区,但绝大部分竹种生长要求温暖湿润的气候条件,多分布在南北回归线之间的热带、亚热带季风气候区的平原丘陵地带(鹏彪和宋建英,2004)。  1.1.1 世界竹类资源  全世界竹类植物有70多属1200多种,主要分布在热带、亚热带地区,少数种生长在温带和寒带。从世界范围看,竹子地理分布主要划分为三大区域:亚太竹区、美洲竹区和非洲竹区。亚太竹区是世界□大的竹区,南至南纬42°的新西兰,北至北纬51°的库页岛中部,东至太平洋诸岛,西至印度洋西南部,本区竹子50多属900多种,既有丛生竹,又有散生竹,前者约占3/5,后者约占2/5,其中有经济价值的有100多种,主要产竹国家有中国、印度、缅甸、泰国、孟加拉国、柬埔寨、越南、日本、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、韩国、斯里兰卡等。美洲竹区南至南纬47°的阿根廷南部,北至北纬40°的美国东部,共有18属270多种,美洲竹类植物中,青篱竹属为散生型,其余17属均为丛生型,在北美,除大青篱竹及其两个亚种外,没有乡土竹种,本区主要产竹国包括墨西哥、危地马拉、哥斯达黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、哥伦比亚、委内瑞拉和巴西。非洲竹区竹子分布范围较小,南起南纬22°莫桑比克南部,北至北纬16°苏丹东部,在这范围内,由非洲西海岸的塞内加尔南部、几内亚、利比亚、科特迪瓦南部、加纳南部、尼日利亚、喀麦隆、卢旺达、布隆迪、加蓬、刚果、扎伊尔、乌干达、肯尼亚、坦桑尼亚、马拉维、莫桑比克,直到东海岸的马达加斯加岛,形成从西北到东南横跨非洲热带雨林和常绿落叶混交林的斜长地带,这是非洲竹子分布的中心(熊文愈,1983;2002b)。欧洲没有天然分布的竹种,北美原产竹子也只有几种,近百年来,英、法、德、意、比、荷等欧洲国家和美国、加拿大等从亚洲、非洲、拉丁美洲的一些产竹国家引种了大量的竹种。据统计,□□的竹林面积约2200万hm2,年产竹材近2000t,但目前这些竹林中的大部分还处于野生状态,人工经营程度差,产量较低,有待进一步开发(熊文愈,1983;2002b)。  ……

      精彩内容
      丛生竹在我国竹林资源中占有重要地位,其因具有生物量高、生长迅速、根系发达、繁殖容易、分布广泛等优点,在竹产业发展和竹林生态建设等方面受到广泛关注。《大型丛生竹材应用基础性能研究——以巨龙竹和甜龙竹为例》选择巨龙竹(Dendrocalamus sinicus Chia et J.L.Sun)和云南甜竹[Dendrocalamus br

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