内容简介
木质建筑材料及其装饰施工技术,ISBN:9787536438699,作者:蒋泽汉主编
按材料用途分类:主材(主要用在结构上):1:钢材:钢筋 钢板那些了2:地材:包括石子 河沙 水泥等3:混凝土及混凝土制品4:周转材料:包括模板 木枋 钢管 扣件 等5:大型设备:比如塔吊、吊车...
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作为工程建筑中最为常用的材料,木材的使用在工程建筑的发展中必不可少。木材无论在结构以及美学还是在生态效益上,都有着无以伦比的价值,深受建筑师们的钟爱。本文通过对木建筑材料的研究,探讨了中国木建筑的发展。
装饰板作为一种表面装饰材料,不能单独使用,只能粘贴在一定厚度和具有一定强度的基材板上,如大芯板、多层胶合板、中密度纤维板和刨花板等,才能得到合理地利用。按材质分类装饰板可分为天然木质贴面和人造木质贴面。天然木质单板贴面天然木质花纹,纹理图案自然,变异性比较大,无规则,无人工造作,真实感和立体感强,被人们广泛使用于室内装修中。人造木质贴面的纹理基本为通直纹理,纹理图案有规则,因其表面较耐磨、耐清洗、不怕水、使用范围正在不断扩大。目前世界各国都十分关注环境的可持续发展,对森林资源进行保护的呼声日益高涨。采用天然木质贴面材料只是个时间问题,而人工合成、人造木和纸质贴面材料取而代之是必然的趋势。 人造板材通常是由小木屑、树皮、果实或亚麻、亚麻纤维,加入树脂、胶粘剂通过热压粘合而成。
常见的人造板材有胶合板、纤维板、刨花板、细木工板、木丝板、饰面防火板等,它们广泛用于顶棚、隔断、踢脚线、门窗口等罩面板工程中。复合木地板是地面装饰材料之一,它是由木纤维及胶浆经高温高压压制而成的,是随化工原理的发展而发展起来的一种新型材料,由于其具有耐磨、耐冲击、强度高、含水率低、表面耐灼烧等特点而越来越受到人们的青睐。木地板、强化木地板、人造板等木装饰材料美观细腻的纹理、柔和的色泽、富于弹性、自然的色彩与光泽给人以典雅、亲切、温和之感。在室内装饰中具有不可替代的地位。用作室内装饰的人造板材在生产时所使用的胶粘剂是以甲醛为主要成分的脲醛树脂,板材中残留的和未参与反应的甲醛会逐渐向周围环境释放,是形成室内空气中甲醛的主体。
内容介绍
《高等院校木材科学与工程专业教材·木质材料表面装饰》探索构建木质材料表面装饰的专业理论框架,力求从三方面涵盖木质材料表面装饰的现状与发展的新内容:第1-3章阐述了广义木质材料及其特性对表面装饰的影响;第4-5章介绍了薄木装饰与新型木质装饰材料——重组装饰材的工业化生产技术;第6-12章详细叙述木质材料表面装饰的合成树脂和装饰纸覆面装饰、木质地板装饰等。
《高等院校木材科学与工程专业教材·木质材料表面装饰》对木材科学与工程本专科专业的教学内容及课程体系改革进行了初步探索:通过阐述重组装饰材等最新科研成熟,尽量采用新技术的成功案例,充实更新了人造板表面装饰课程的实践性内容。
前言
第1章 绪论 1
1.1 木质素的存在 1
1.1.1 木质素的形成 1
1.1.2 木质素的分布 5
1.1.3 木质素的生物作用 6
1.2 木质素化学的发展 8
1.3 木质素材料的研究现状及展望 10
参考文献 16
第2章 木质素的结构及性质 18
2.1 木质素的化学结构 18
2.1.1 元素组成 19
2.1.2 官能团 20
2.1.3 芳香环结构及侧链结构 23
2.1.4 结构单元的连接 30
2.1.5 结构模型 36
2.2 木质素的物理性质 41
2.2.1 一般物理性质 41
2.2.2 高分子性质 44
2.2.3 木质素两亲性聚合物 47
参考文献 54
第3章 木质素的分离与提纯 57
3.1 分离木质素的分类 57
3.2 木质素残渣的分离方法 58
3.2.1 将木质素作为溶解残渣的分离方法 58
3.2.2 以溶解木质素为原理的分离方法 59
3.3 木质素提纯新方法 60
3.3.1 树脂法提纯木质素 60
3.3.2 有机溶剂法提纯木质素 62
3.3.3 膜法提纯木质素 64
3.3.4 凝胶色谱法提纯木质素 67
3.4 木质素总量的测定 68
3.4.1 硫酸法 68
3.4.2 酸性洗涤纤维法 69
3.4.3 乙酰溴法 69
3.4.4 改进van Soest法 70
3.4.5 紫外吸收光谱法 70
3.5 木质素结构分析方法 71
3.5.1 化学降解法 71
3.5.2 核磁共振法 75
参考文献 77
第4章 木质素的化学改性及降解 80
4.1 衍生化 80
4.1.1 磺化改性 80
4.1.2 羟甲基化改性 81
4.1.3 胺甲基化改性 82
4.1.4 烷基化改性 83
4.1.5 季铵盐改性 84
4.2 接枝共聚 86
4.2.1 引发接枝 86
4.2.2 偶合接枝 97
4.3 化学降解 100
4.3.1 消除反应 100
4.3.2 亲核取代 104
4.3.3 氧化降解 105
4.3.4 还原降解 108
4.3.5 金属盐催化下醚键裂解 109
4.3.6 木质素衍生化后还原降解 110
4.4 生物降解 111
4.4.1 Lip催化木质素模型物降解的化学机制 111
4.4.2 木质素降解酶类的特性 114
4.4.3 木质素(模型物)降解的代谢途径 115
4.4.4 木质素代谢与整个木纤材料代谢的关系 118
参考文献 119
第5章 木质素/塑料复合材料 122
5.1 热塑性材料 122
5.1.1 挤出成型 124
5.1.2 模压成型 126
5.1.3 注射成型 127
5.1.4 吹塑成型 128
5.1.5 流延成型 129
5.2 热固性材料 130
5.2.1 木质素改性酚醛树脂 131
5.2.2 木质素改性聚氨酯 132
5.2.3 木质素改性环氧树脂 134
参考文献 136
第6章 木质素基改性材料及纳米材料 138
6.1 木质素改性生物降解材料 138
6.1.1 木质素填料增强效果 138
6.1.2 木质素填料固化效果 144
6.1.3 木质素填料提高热稳定性 145
6.2 木质素改性橡胶 146
6.3 木质素改性发泡材料 150
6.3.1 木质素其他组分共混改性发泡材料 150
6.3.2 木质素其他组分共聚改性发泡材料 151
6.4 木质素改性膜材料 153
6.4.1 旋涂法 153
6.4.2 流延法 153
6.4.3 自组装法 154
6.5 木质素改性水凝胶 155
6.6 木质素改性纳米纤维 156
6.7 木质素基微/纳米多孔材料 158
6.8 木质素基微/纳米粒子 160
6.8.1 木质素微/纳米粒子的制备 160
6.8.2 木质素微/纳米粒子在生物医药领域的应用 162
6.8.3 木质素微/纳米粒子对材料的补强作用 164
6.8.4 木质素微/纳米粒子在电化学方面的应用 165
6.9 展望 166
参考文献 166