木质材料研究现状与发展趋势修订稿
木材产业的现状及未来五至十年发展前景

木材产业的现状及未来五至十年发展前景木材产业是全球范围内最重要、最具规模的产业之一。
随着全球经济的不断发展,人们对木材及其衍生产品的需求也在不断增长。
木材产业不仅为各国提供了丰富的资源,而且在创造就业机会、促进经济增长和推动可持续发展方面也发挥着重要作用。
目前,全球木材产业面临着一些挑战和机遇。
一方面,全球森林资源的持续减少,加剧了对木材的需求与供给之间的紧张关系。
另一方面,由于全球气候变化的影响,森林火灾、病虫害等自然灾害频发,进一步加大了木材资源的稀缺性。
这些因素使得木材的价格不断上涨,对木材产业的发展构成了一定的压力。
然而,木材产业也面临着巨大的发展机遇。
一方面,随着全球经济的快速增长,对建筑、家具、造纸、能源等领域的木材需求持续增加。
特别是在新兴市场国家,木材产业正迅速崛起,成为了当地经济增长的重要支柱之一。
另一方面,随着全球环境保护意识的不断提高,可持续发展已成为各国发展的重要目标。
木材作为一种可再生资源,具有广泛的应用前景,符合环境保护的需求。
未来五至十年,木材产业的经济前景仍然十分广阔。
首先,全球木材需求将继续增长。
随着人口的增加和城市化进程的加快,对住房和基础设施的需求将不断增加,从而推动木材需求的增长。
其次,随着科技进步和创新的推动,木材产业将迎来更多发展机遇。
例如,木材可以用于生产生物能源,替代传统的石油能源,从而减少对化石能源的依赖。
此外,木材还可以用于生产高附加值的产品,如木制家具、装饰品等,为木材产业带来更高的经济效益。
为了实现木材产业的可持续发展和更好地应对挑战,各国政府、企业和社会各界需要共同努力。
首先,应加强对森林资源的保护和管理,确保木材的可持续供应。
其次,应推动木材产业的技术创新和转型升级,提高木材利用率和附加值,降低资源消耗和环境污染。
此外,应加强木材贸易合作,促进国际间的资源互补和合作共赢。
总而言之,木材产业在全球经济中占据着重要地位,其未来五至十年的经济前景依然广阔。
2024年木质建材市场发展现状

木质建材市场发展现状1. 引言木质建材是一种天然、环保的建筑材料,具有良好的质感、保温性能和可塑性,因此在建筑领域得到广泛应用。
本文将对木质建材市场的现状进行详细分析和综合评估。
2. 木质建材市场概览2.1 市场规模:根据市场研究数据,木质建材市场在过去几年持续增长,市场规模稳步扩大。
截至目前,全球木质建材市场的价值已超过1000亿美元。
2.2 市场趋势:木质建材市场的发展受多个因素的影响。
当前的市场趋势包括越来越多的人们关注健康环保问题、可持续发展的追求以及对高品质室内装修的需求。
这些趋势推动了木质建材的市场需求。
3. 木质建材的优势3.1 环保性能:木质建材具有较低的碳排放、良好的吸湿性和释放性能。
与其他建筑材料相比,木质建材对环境的污染更少。
消费者越来越重视环保问题,这使得木质建材的市场需求不断增加。
3.2 质感和美观:木质建材具有独特的质感和美观,可以带来温暖和舒适的感觉。
与其他建筑材料相比,木质建材更加自然,给人一种亲近大自然的感受。
因此,在高端装修项目中,木质建材受到了广泛的喜爱。
3.3 可塑性和耐久性:木质建材具有较强的可塑性,可以根据设计需求进行加工和定制。
同时,木材的耐久性也是其优势之一,经过适当的保养和处理,木质建材可以使用数十年,具有较长的使用寿命。
4. 木质建材市场的挑战4.1 材料来源的可持续性:木质建材的可持续性是一个重要问题。
大量的木材需求可能导致不合法伐木和乱砍滥伐,从而对森林生态系统造成不可逆转的损害。
因此,建立合理的木材采购渠道和监管体系至关重要。
4.2 市场竞争与品质控制:木质建材市场竞争激烈,来自不同供应商的产品品质和价格不一。
客户往往对木材的来源、加工过程和产品质量有较高的要求。
为了在市场中脱颖而出,供应商需要加强品质控制和提升技术水平。
5. 未来发展趋势5.1 可持续性发展:未来,木质建材市场将更加注重可持续发展。
通过使用认证的可持续木材和促进森林保护,可以减少木材获取方面的负面影响。
木材行业调研报告

木材行业调研报告根据对木材行业的调研,我们得出以下结论:1. 市场概况:木材是广泛应用于建筑、家具、包装等领域的重要原材料。
随着经济的发展和城市化进程的加快,对木材的需求量不断增加,市场潜力巨大。
2. 行业特点:木材行业具有周期性较强的特点,受国内外经济形势、房地产市场、环保法规等因素的影响较大。
同时,木材行业的生产过程中存在着一定的环境污染问题,需要加强环保措施。
3. 行业现状:目前中国的木材行业主要以进口木材为主,国内的针叶木材资源相对不足。
进口木材主要来自俄罗斯、北美等地。
国内木材加工企业大部分为小微企业,技术开发与创新能力相对较弱。
4. 发展趋势:随着环保意识的增强,人们对绿色环保产品的需求也在不断增加。
木材行业需要加强技术创新,开发出更环保、高品质的木材产品。
此外,随着科技的进步,木材行业应该积极拥抱数字化和智能化的趋势,提高生产效率和产品质量。
5. 突破点:在中国的木材行业中,可以重点发展木材加工技术和产品设计能力。
通过创新设计和高附加值产品的开发,提高产品竞争力和附加值。
此外,还可以加强国内木材资源的开发和管理,减少对进口木材的依赖。
6. 建议措施:为了促进木材行业的健康发展,建议政府加强对木材资源的管理和保护,制定更加严格的环境保护标准,鼓励企业开展技术创新和科研,提供资金和政策支持。
同时,加强行业协会的建设,推动行业自律和行业标准的制定。
总之,木材行业作为一个重要的原材料行业,在经济发展和环保意识提高的背景下,有着很大的发展潜力。
通过加强技术创新、提高产品质量和附加值,木材行业将能够实现可持续发展。
2023年木材行业市场发展现状

2023年木材行业市场发展现状随着建筑市场的不断发展,木材行业也得到了相应的发展。
然而,市场上的各种因素也会影响木材行业的发展,如进口木材、劳动力不足、环境保护等问题。
以下将详细介绍木材行业市场发展现状。
一、市场发展趋势1. 家具市场需求量增长随着人们收入的增加和生活水平的提高,人们对家具的需求量也在逐渐增长。
在市场上,优质的木材被广泛应用于家具的制作中。
因此,随着家具市场需求量的不断增长,木材行业也将得到进一步的发展。
2. 绿色环保木材市场前景广阔近年来,环境保护的意识不断提高,人们对产品的环保性越来越关注。
在这种情况下,绿色环保的木材受到了广泛的关注和追捧。
而这也为木材行业提供了广阔的市场发展空间。
3. 制造业的环保要求推动木材市场发展随着国家对环境保护的要求越来越高,各行各业也不断提高环保标准。
制造业也不例外,制造业对原材料的环保要求也在不断提高。
因此,木材行业可以将重心放在生产环保原材料上,提高自身在制造业中的市场竞争力。
二、进口木材的影响随着国内木材供给不足,进口木材成为一种趋势。
近年来,进口木材利用率不断提高。
虽然进口木材也能满足国内市场需求,但进口木材对国内木材产业也会造成一定的冲击。
如果国内木材行业不能善于抵抗进口木材的竞争,就会丧失市场竞争能力。
三、劳动力不足问题木材行业作为一种重工业,需要高强度和高技术含量的劳动力。
但随着国内劳动力的不足,木材行业也出现人才匮乏的情况。
这直接影响了木材行业的发展和竞争能力。
四、环保政策压力环保问题一直是社会各界关注的焦点。
而木材行业作为原材料的生产和制造业,也需要面对环保问题。
随着环保政策的不断加强,木材行业必须要适应这种政策,加强环保工作,使自身的产品达到国家环保标准。
总之,木材行业作为建筑材料的重要组成部分,其市场发展前景广阔,但同时也面临诸多挑战和压力。
只有积极应对这些问题,才能在市场上立足并发展。
木质材科的研究近况与发展趋势

木質材科的研究近況與發展趨勢謝仁壽整理木材是由光合作用樹木産生,具有豐富的生物多樣性。
樹木生長是一個複雜而協調的生物化學過程,通過光能利用二氧化碳、水分和礦物等使自身發育成一個粗大的有機體,木材就是樹木營養生長的主要産物。
木材的形成是吸收二氧化碳、固碳並釋放氧氣的過程,有利於改善生態環境。
木材是自古以來為人類所利用的重要材料,隨著自然資源和人類需求的變化以及科學技術的進步,木材利用方式從原始的原木逐漸發展到鋸材、單板、刨花、纖維和化學成分的利用,形成了一個龐大的新型木質材料家族,如合板(plywood)、粒片板(particleboard)、纖維板(fiberboard)、單板層積材(laminated veneer lumber, LVL)、集成材(laminated wood)、重組木、定向刨花板(oriented strand board)、木粒片石膏板(wood-gypsum board)、木絲水泥板(wood wool-cement board)、木/塑複合材料(wood/plastic composite)、木材/金屬複合材料(wood/metal composite)、木質導電材料和木陶瓷等木基複合材料。
木質材料在建築、家具、包裝、文化工藝等領域發揮著巨大的作用。
在不可再生資源日益枯竭、人類社會正在走向可持續發展的今天,木材以其特有的固碳、可再生、可自然降解、美觀和凋節室內環境等天然屬性,以及強度-重量比高和加工能耗小等加工利用特性,將爲社會的可恃續發展做出顯著貢獻。
與其他材料相比,木材具有多孔性、異方性、濕脹乾縮性、燃燒性和生物降解性等獨特性質,如何更好地利用這些特性和最大限度地限制其副作用,是木材科學家和工程技術專家長期努力解決的主要問題。
近年來林學家也積極參與木材科學研究,從樹木的遺傳學角度認識和改良木材的基本特性。
以下將分由木材性質學、木材化學加工學、木製品先進製造技術、木質複合材料、木質重組材料、木質生態環境材料和木結構工程學等研究領域。
我国木材科学研究的现状与发展趋势

我国木材科学研究的现状与发展趋势
近年来,随着我国经济的快速发展,木材材料的需求量也在不断增加,木材科学研究也变得越来越重要。
为了全面了解我国木材科学研究的现状及发展趋势,本文将对此进行探讨。
第一,我国木材科学研究的现状。
现在我国木材科学研究获得了较大发展,目前全国有多家研究机构和高校开展木材科学研究,如中国林业科学研究院、中国科学院林业研究所、中国林业研究所等等。
目前,这些机构和高校的研究工作覆盖了木材分类、木材木质素分析、木材养护、木材加工、木材腐烂和木材应用等诸多领域。
此外,科学技术的发展也为木材科学研究的发展提供了很大的推动力,促进了木材研究的深入研究和应用。
第二,我国木材科学研究的发展趋势。
随着我国对木材材料需求量的不断增加,我国木材科学研究将继续优化结构、加强科研投入,尤其将加强结合现有材料技术,开发新型结构性木材材料。
此外,也将加强结合新技术,开发新型木材制品,满足不同口味的消费者需求,推动木材材料的创新发展。
此外,还将加强对木材加工、养护、腐烂和应用等方面的研究,努力发挥木材的特殊优势,提高利用率,最大程度地满足人们日益增长的木材需求。
综上所述,我国木材科学研究近年来获得了很大发展,将继续促进木材材料的创新发展、提高木材利用率以及满足人们日益增长的木材需求。
只有深入研究木材科学,才能为国家的可持续发展尽自己的一份力量。
结论:木材科学研究在我国发展迅速,木材材料利用率也不断提高,将大大促进实现可持续发展的目标。
木质材料研究现状与发展趋势

木质材料研究现状与发展趋势木材由裸子植物和被子植物的树木产生,具有丰富的生物多样性。
树木生长是一个复杂而协凋的生物化学过程,通过光能利用二氧化碳、水分和矿物等使自身发育成一个粗大的有机体,木材就是树木营养生长的主要产物。
木材的形成是吸收二氧化碳、固碳并释放氧气的过程,有利于改善生态环境。
木材作为传统的材料,一直为人类所利用。
随着自然资源和人类需求发生变化和科学技术的进步,木材利用方式从原始的原木逐渐发展到锯材、单板、刨花、纤维和化学成分的利用,形成了一个庞大的新型木质材料家族,如腔合板、刨花板、纤维板、单板层积材、集成材、重组木、定向刨花板、重组装饰薄木等木质重组材料,以及石膏刨花板、水泥刨花板、木/塑复合材料、木材/金属复合材料、木质导电材料和木材陶瓷等木基复合材料。
木质材料在建筑、家具、包装、铁路等领域发挥着巨大的作用。
在不可再生资源日益枯竭、人类社会正在走向可持续发展的今天,木材以其特有的固碳、可再生、可自然降解、美观和凋节室内环境等天然属性,以及强度-重量比高和加工能耗小等加工利用特性,将为社会的可恃续发展做出显著贡献。
与其他材料相比,木材具有多孔性、各向异性、湿胀干缩性、燃烧性和生物降解性等独特性质,如何更好地利用这些特性和最大限度地限制其副作用,是木材科学家和工程技术专家长期努力解决的主要问题。
近年来林学家也积极参与木材科学研究,从树木的遗传学角度认识和改良木材的基本特性。
-、木质材料的研究现状木质材料的研究开发与资源、经济和环境的发展密切相关,木材学、木材化学加工学、木制品先进制造技术、木基复合材料、木质重组材料、木质生态环境材料和木结构工程学等研究领域比较活跃。
1.木材学木材学主要是用生物学理论研究树木生长的技术问题,重点研究木材材质、材性与生物形成和加工利用的关系。
在提高木材形成速度的基础上,重点研究分子遗传标记、木素基因转移、木素形成基因分离和克隆、木材主要性质的基因定位、木材纤维分子数量遗传学等遗传改良技术,提高木材基本性质的遗传稳定性;研究树木立地条件、初植密度、施肥、间伐、修枝等树木生长改良条件对木材性质和质量的影响;研究木材生长应力的形成和释放;以及研究开发立木染色和方形树的培育技术。
木材调研报告

木材调研报告木材调研报告本次调研报告主要围绕木材的生产、消费、市场需求等方面展开,旨在更好地了解当前木材行业的发展现状和未来趋势。
一、产业概况木材作为一种重要的原材料,广泛用于建筑、家具、造纸等行业。
我国木材生产以天然林木材和人工林木材为主,其中人工林木材占据了主导地位。
目前,我国木材产业呈现一定的规模化和产业化程度,但仍存在一些问题,如资源短缺、环境污染等。
二、市场需求随着经济的快速发展,我国木材市场需求量逐年增加。
木材作为一种广泛应用于建筑和装饰行业的原材料,其市场前景广阔。
目前,木材市场需求主要集中在家具、地板、门窗、建筑装饰等领域。
三、行业竞争目前,我国木材行业竞争激烈,主要体现在产品质量、价格和销售渠道方面。
木材市场上,不仅有来自国内的竞争对手,还面临着来自国外市场的竞争。
竞争对手之间通过不断提高产品质量、降低生产成本和扩大销售渠道来争夺市场份额。
四、发展趋势木材作为一种可再生资源,受到全球范围内的广泛关注。
未来,我国木材行业将面临一系列的挑战和机遇。
首先,我国政府将会加大对木材资源的保护和利用力度,推动木材行业的可持续发展。
其次,随着人们对环保和健康生活的要求增多,对环保木材的需求也会相应增加。
此外,随着智能家居和可持续建筑趋势的兴起,对高品质木材的需求也会增加。
综上所述,木材作为一种重要的原材料,具有非常广阔的市场前景。
然而,木材行业仍然面临一些问题和挑战,需要政府、企业和社会各界共同努力。
以此为契机,我国木材行业有望在未来发展中实现可持续发展和创新升级,为社会经济和环境可持续发展做出积极贡献。
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木质材料研究现状与发展趋势Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】木质材料研究现状与发展趋势木材由裸子植物和被子植物的树木产生,具有丰富的生物多样性。
树木生长是一个复杂而协凋的生物化学过程,通过光能利用二氧化碳、水分和矿物等使自身发育成一个粗大的有机体,木材就是树木营养生长的主要产物。
木材的形成是吸收二氧化碳、固碳并释放氧气的过程,有利于改善生态环境。
?木材作为传统的材料,一直为人类所利用。
随着自然资源和人类需求发生变化和科学技术的进步,木材利用方式从原始的原木逐渐发展到锯材、单板、刨花、纤维和化学成分的利用,形成了一个庞大的新型木质材料家族,如腔合板、刨花板、纤维板、单板层积材、集成材、重组木、定向刨花板、重组装饰薄木等木质重组材料,以及石膏刨花板、水泥刨花板、木/塑复合材料、木材/金属复合材料、木质导电材料和木材陶瓷等木基复合材料。
?木质材料在建筑、家具、包装、铁路等领域发挥着巨大的作用。
在不可再生资源日益枯竭、人类社会正在走向可持续发展的今天,木材以其特有的固碳、可再生、可自然降解、美观和凋节室内环境等天然属性,以及强度-重量比高和加工能耗小等加工利用特性,将为社会的可恃续发展做出显着贡献。
与其他材料相比,木材具有多孔性、各向异性、湿胀干缩性、燃烧性和生物降解性等独特性质,如何更好地利用这些特性和最大限度地限制其副作用,是木材科学家和工程技术专家长期努力解决的主要问题。
近年来林学家也积极参与木材科学研究,从树木的遗传学角度认识和改良木材的基本特性。
?-、木质材料的研究现状?木质材料的研究开发与资源、经济和环境的发展密切相关,木材学、木材化学加工学、木制品先进制造技术、木基复合材料、木质重组材料、木质生态环境材料和木结构工程学等研究领域比较活跃。
?1.木材学?木材学主要是用生物学理论研究树木生长的技术问题,重点研究木材材质、材性与生物形成和加工利用的关系。
在提高木材形成速度的基础上,重点研究分子遗传标记、木素基因转移、木素形成基因分离和克隆、木材主要性质的基因定位、木材纤维分子数量遗传学等遗传改良技术,提高木材基本性质的遗传稳定性;研究树木立地条件、初植密度、施肥、间伐、修枝等树木生长改良条件对木材性质和质量的影响;研究木材生长应力的形成和释放;以及研究开发立木染色和方形树的培育技术。
?随着木材资源从以天然林为主向人工林转变,竹材、藤材和其他禾本、草本植物资源已成为木材资源的重要补充,因此,必须运用先进的科学理论和方法,深入研究木材的微观结构、成分及其与性能的关系,为开发新的生物材料奠定科学基础。
重点研究领域有:人工林木材的幼龄材与天然林木材的成熟材的比较生物学、比较解剖学、比较物理学、比较化学和比较力学;植物材料的基本特性与细胞璧超微结构的关系;与藻类、菌类细胞壁的形成和分解有关的各种酶的分布和调节;定量化研究木材植物组织特征;木材生物活性物质的抗菌性、抗虫性、抗癌性、香味,对动物的生理作用和药理作用,对无机矿物材料的促凝和缓凝作用,可生物降解性。
如用热成像方法研究木材应力-应变分布、水分-应变的关系以及木质材料均匀性;用非线性理论研究木材流体流动机理;用辊压/水压和热定型技术,对软质木材进行硬化定型处理;用计算机视觉技术对木材分等级、检测木材表面质量和缺陷;开发无损检测技术,提高变异性较大的木材的使用安全性;用x射线成像方法检测木材虫害程度和防虫效果;用动力学方法检测木材的弹性力学性质;用红外线检测方法监测城市古树的稳定性等。
?2.木材化学加工学?木材化学处理方法研究特别注重安全性和经济性,综合考虑毒性、效力、溶解性和适用性,从木材的使用前处理延伸到加工前处理和使用后修复。
重点研究的领域有:无毒抗流失硼制剂的固着性,开发快速透人型低有机挥发物的水基杀虫剂和杀菌剂(膏剂、乳液、硼棒、蒸气等形式);研究透气性木材涂料;提炼并合成木材天然防腐剂;引人生物防护技术,研究木材共生菌对木腐菌的抑制作用;木质防火材料从难燃扩大到准不燃。
?木材化学利用技术扩展到气化、液化、塑化、化学改性、漂白、染色,以及木材成分的利用及非木材植物材料的利用。
重点研究植物高分子的结构和物理性能的关系;酶在植物材料转换中的作用;纤维素和木素均为碳水化合物,将大分子裂解为人体酶可降解的小分子,有可能开发出新的木本饲料;将木素进行碱抽提和酸中和后,可以制取木素碳纤维(图1);用强酸、酚类或多烃基醇使木材液化,可以充分利用废弃木材,其产物可以作为多泾基化合物直接制蚤新的可生物降解的泡沫材料和酚醛树脂,部分取代石油产品,具有可生物降解的优点。
?3.木制品先进制造技术?木制品先进制造技术在传统的木材机械加工学基础上,不断吸收机械、电子、信息及现代化管理技术等领域的成果,学科延伸扩大到木制品产品设计、制造、生产、检测、管理和服务等全过程,广泛采用机器人、计算机辅助设计、计算机辅助制造、计算机数控加工中心、敏捷制造技术、柔性生产技术等先进制造技术。
以计算机支持的仿真技术为前提,对木制品的设计、加工、装配等全过程进行统一建模。
在产品设计阶段,实时、并行地模拟出产品末来的制造全过程及其对产品设计的影响,预测产品的性能、产品生产技术、产品的可制造性,从而更有效、更经济、柔性灵活地组织生产,使工厂和车间的设计与布局更合理、更有效,以达到产品的开发周期和成本的最小化、产品设计质量的最优化和生产效率最高化。
采用计算机数控技术、机器人技术和逻辑过程控制技术的木制品柔性生产技术,60min内可改变设计样式,6天内可推出新产品,对满足末来市场多样化和个性化消费对小批量多品种产品的需耍具有重要意义。
?4.木基复合材料学?木材是天然材料,使用范围受自身物理力学性质的限制。
木板、木条、单板、刨花或纤维等木材组元与有机高分子、无机非金属或金属等增强体或功能体复合组成木基复合材料,包括木材/橡胶层积复合地板、木材单板/玻璃纤维/铝三元复台材料、石膏刨花板、水泥刨花板、木纤维/合成纤维复禽材料、注塑型木粉/塑料复合材料(图2)、、木质导电材料和木材陶瓷等。
这些木基复合材料具有原始木刺(沁gi.w。
d)所不具备的新的物理力学性能。
当前的研究重点是木基复合材料的成分、结构、工艺、性质和行为之间的关系以及界面特性,按照产品最终用途要求的性能进行材料设计和制造。
?研究开发木塑复合材料,如合成高分子/木粉(木材纤维、木材刨花、木材单板)等复合材料的目标是降低成本、增加柔性和可循环利用性、加工性、灵活设计性和提高强度。
研究领域有:木材/高分子复合材料的阻尼特性以及相溶剂和偶联剂对复合材料的二次力学性能的影响;利用超临界流体处理技术和等离子体处理技术提高木材/塑料界面反应性能;应用反向气相色谱,研究控制木材纤维/高分子复合材料界面结构和性质的基本物理化学参数,利用紫外光、钻60辐照源、庐射线和y射线使高分子单体与木材发生交联反应,研究木材与其他材料的复合制造理论和性能评价。
?木基复合材料研究的另一个前沿是木质材料的功能化,大致可分为填充、混杂、复合和表面覆盖等方法,如将导电性填料填充到木材中,将导电性短纤维与木材纤维或木粉混杂和复合。
还可将导电性纤维与木纤维混杂成功能纸,使纸张的全部、外表面或内部成为连续相乎面选择性导电材料。
将小木片镀镍后模压,可制成曲面选择性导电材料,电磁波屏蔽效果可达40~70dB(以对频率.电磁波的屏蔽效能20dB为例,可将电磁波干扰或污染强度衰减90%),体积电阻率可达(实体木材一般为108~1011数量级)。
研究开发木质屏蔽功能复合材料,在9kHz~的范围内减少室内电磁污染,有利于实现其环境认证(如ISO14000)和安全认证(如CE标记),增加木质板材产品的附加值,在室内装修、办公用家具、公共汤所等应用领域有广阔的前景。
?木材陶瓷是用木质材料与热固性树脂制成的复合材料在高温绝氧条件下烧结而成的多孔性碳素材料,具有新的功能。
木材陶瓷的烧结温度和温升速度与其力学性质有关,木材陶瓷材料的静曲强度达到27MPa(木材为29~183Mpa),弹性模量达到(木材4~21GPa)。
木材陶瓷材料随着烷结温度的提高,从绝缘体过渡到导体,比重为~(木材为~),可取代传统的铁氧体电磁屏蔽材料,也可作为远红外发热材料和吸收材料(波长为~放射能为黑体的80%),还可作为无润滑滑动部件(摩搽系数为~,布氏硬度可达60MPa),并具有易加工制造,高强、优良的摩搽和磨耗特性,以及自含润滑油、耐腐蚀和低密度(为钢的1/9~1/13)特性等。
?5.木质重组材利?随着大径级木材的减少和木材使用性能要求的提高,原始木材的天然特性难以满足需要。
将木材加工成木板、木条、单板、刨花或纤维等组元,利用现代技术将木材组元重组为新型木质材料,如胶合木梁、单板层积材、定向成材、胶合板、重组装饰薄木、单板层积中空圆柱材、定向刨花板、刨花板和纤维板等,这种木质重组材料具有原始木材所不具各的几何性能、同一性、均匀性和曲面成形性。
?木质重组材料研究的重点是:生产过程最优化,对定向刨花板的板坯铺装进行计算机模拟,建立性能预测数学模型,由性能/成本比来决定生产工艺和原材料的选用;木质重组材料正在取代大断面实木部件,其主要工程性能(如强度和耐久性)除了与木材组元有关外,还与胶粘物质的自身性质和固化状态有关,应用碳13CP/MAS/NMR,可有效地揭示木材/胶粘剂胶合界面的分子结构和己固化胶粘剂的动力学特性;建Nonte Carlo模型,深化对大片刨花板板坯内部结构和相关性能的了解;应用复合材料理论预测木质重组材料的强度和韧性;改善木质重组材料的耐火性、强度和尺寸稳定性。
?6.木结构工程学?木结构工程学(wood engineering )深人研究木质材料的性质(property)和行为(performance)之间的关系。
重点研究木结构的振动、疲劳、接合和老化性,如木棚破坏机理及木质结构材料的强度预测;木质材料的天然耐久性和蠕变性;木材的弹塑性变形与强度;木构件连接强度与应力应变关系;木材机械连接结构性能;木刺胶合构件的连结方法;钢筋与胶合木梁连接性能;木构件结合部位的耐火性能;木结构耐久性因素在地震条件下的行为;铝箔蜂窝夹芯胶合板作为轻体绝缘天花板的性能;大型木构件燃烷性能和承载性能。
?7.木质生态环境材料学?木质生态环境材料学主耍研究木质材料及其工程技术与自然环境间的关系。
重点研究开发:木材和木制品洁净生产加工技术,降低或彻底消除游离甲醛的EO级脉醛树脂胶木质重组材料,开发不含游离甲醛的异氰酸醋胶和改性豆胶木质材料,木材防腐处理的环境协调性技术,木材加工过程产生的废水和废液的回收利用,木质材料加工制造过程中产生的有机挥发物(VOC)的利用和处理。