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工业大麻秆的显微构造和纤维形态研究 被引量:16
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作者 李晓平 陈冲 《纤维素科学与技术》 CAS CSCD 2010年第3期28-33,38,共7页
大麻秆芯是大麻的废弃物,一种优质的木质纤维原料。为了更好地开发和利用这种原料,论文主要对大麻秆的显微构造和纤维形态进行了研究,结果表明大麻秆的显微构造类似于阔叶材的散孔材。大麻秆皮部的纤维平均长度为22.7 mm,平均壁腔比为0.... 大麻秆芯是大麻的废弃物,一种优质的木质纤维原料。为了更好地开发和利用这种原料,论文主要对大麻秆的显微构造和纤维形态进行了研究,结果表明大麻秆的显微构造类似于阔叶材的散孔材。大麻秆皮部的纤维平均长度为22.7 mm,平均壁腔比为0.40,平均长宽比为705.38,83.5%纤维的长度为11~30 mm,72%的细胞长宽比为310~900,72%的壁腔比为0.11~0.50;是一种长度大、壁腔比小、长宽比大的优质纤维原料。而木质部的纤维平均长度为0.65 mm,平均壁腔比为0.32,平均长宽比为29.53,92%纤维的长度为0.41~0.90 mm,91.5%纤维的长宽比为11~50,66%纤维的壁腔比为0.11~0.40;是一种长度中等,长宽比大,壁腔比小的优质原料,可用于造纸和人造板制造的工业原料。 展开更多
关键词 大麻 显微构造 纤维形态 纤维分布
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大麻秆化学特性的研究 被引量:4
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作者 宋善军 张美云 聂勋载 《中国造纸学报》 CAS CSCD 北大核心 1994年第1期72-79,共8页
本文将大麻秆除髓,分离出韧皮部和木质部,测定其化学组成。另外采用振动球磨的方法分离出木素,并以经典化学法与现代理化检测仪器用结合,研究其化学特性。结果表明,两部分原料不论其化学组成还是其木素的结构特性都存在着较大的差别。
关键词 针叶木 造纸工业 原料 木素 化学特性 大麻 植物
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磷酸活化-热解炭化制备大麻秆活性炭的特性研究 被引量:2
3
作者 李汇川 胡建杭 +3 位作者 谭子阳 夏子皓 杜金龙 高鹏文 《太阳能学报》 CSCD 北大核心 2021年第8期454-459,共6页
采用磷酸活化法并辅以热解成炭法制备大麻秆活性炭,利用比表面积测试(BET)、扫描电子显微镜(SEM)等检测手段分析活性炭的性能。结果表明:磷酸能促进大麻秆中半纤维素、纤维素等物质的分解,并在磷酸介入下与纤维素反应形成C—O—P缔合结... 采用磷酸活化法并辅以热解成炭法制备大麻秆活性炭,利用比表面积测试(BET)、扫描电子显微镜(SEM)等检测手段分析活性炭的性能。结果表明:磷酸能促进大麻秆中半纤维素、纤维素等物质的分解,并在磷酸介入下与纤维素反应形成C—O—P缔合结构,强化炭化过程的骨架强度。磷酸活化也可促进活性炭微孔的形成,从而进一步增大活性炭的比表面积。由实验可知,活性炭的比表面积最高可达到1465.58 m^(2)/g。活性炭的形成分为浸渍、干燥、预炭化、炭化4个阶段,期间大麻秆中不稳定的成分会发生分解,磷酸会与纤维素发生反应形成C—O—P缔合结构,作为碳骨架。若要用磷酸活化法成功制得大麻秆活性炭,炭化温度最低要达到350℃,且大麻秆活性炭的比表面积在650℃时达到峰值;350~650℃温度区间内,随着炭化温度的升高,不断有新的微孔生成,同时已有的微孔扩孔变为中孔,微孔孔容保持稳定,中孔孔容不断增加,平均孔径持续增大。若炭化温度继续升高,大麻秆活性炭的比表面积与孔容会减小。为了控制烧失率,炭化时间宜控制在约1.5 h。 展开更多
关键词 大麻 活性炭 比表面积 热解 炭化
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烟草本色卷烟纸的制备与性能研究 被引量:2
4
作者 张克灿 朱正良 +7 位作者 郭红波 鲁红昌 刘明 雀静 宋云杉 刘海燕 倪明飞 何亮 《纸和造纸》 2021年第5期17-23,共7页
利用云南省烟草及工业大麻种植与加工过程中的副产物(如碎烟叶和大麻秆等)生产高附加值产品是解决当前副产物低值低效利用甚至污染农业环境的有效途径。基于此,从生产本色卷烟纸的角度出发,将碎烟叶和工业大麻秆等农林废弃物的资源化利... 利用云南省烟草及工业大麻种植与加工过程中的副产物(如碎烟叶和大麻秆等)生产高附加值产品是解决当前副产物低值低效利用甚至污染农业环境的有效途径。基于此,从生产本色卷烟纸的角度出发,将碎烟叶和工业大麻秆等农林废弃物的资源化利用与高档彩色卷烟纸的生产有机结合起来。通过清洁的氧碱法技术提取大麻秆芯纤维原料,并与云南特有的思茅松纤维原料配抄,加填轻质碳酸钙,得到彩色卷烟纸。结果表明:思茅松浆和麻秆浆的最佳打浆度分别为79°SR和46°SR,最佳配比为3:7。轻质碳酸钙的最佳添加量为23.86%,助燃剂柠檬酸钾/钠的用量为2%。在此条件下制备的烟草本色卷烟纸的抗张强度、透气度、伸长率分别为0.21 kN·m^(-1)、67.6 CU、0.97%。最后,为赋予彩色卷烟纸烟草本香,还对该卷烟纸进行了烟膏涂布。感官评吸结果表明:当烟膏涂布量为15 g·m^(-2)时,制备的烟支在抽吸时有一定的甜润感、烟香味增加、刺激性和纸质杂气也不明显。本研究结果可为云南烟草、工业大麻种植与加工,废物的高值化利用和高档彩色卷烟纸的生产提供技术支持。 展开更多
关键词 烟草本色卷烟纸 大麻 烟草废弃物 抗张强度 透气度 感官评吸
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大麻秆芯的物理性质和化学组分 被引量:15
5
作者 唐晓莉 马灵飞 《浙江林学院学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第5期794-798,共5页
参考了国家木材物理性能和造纸原料化学组分分析标准,对大麻Cannabis sativa秆芯的主要物理性能和化学组分进行分析。结果显示,大麻秆芯壁和秆芯的气干密度分别为0.240g·cm-3和0.193g·cm-3;大麻秆芯壁的弦向气干干缩率为5.68%... 参考了国家木材物理性能和造纸原料化学组分分析标准,对大麻Cannabis sativa秆芯的主要物理性能和化学组分进行分析。结果显示,大麻秆芯壁和秆芯的气干密度分别为0.240g·cm-3和0.193g·cm-3;大麻秆芯壁的弦向气干干缩率为5.68%,大麻秆芯的弦向气干干缩率为7.37%;大麻秆芯壁和秆芯的吸水率都随时间递增,12d后基本达吸水平衡;大麻秆芯的综纤维素质量分数为799.1g·kg-1,酸不溶木质素质量分数为191.6g·kg-1,热水抽提物、冷水抽提物、苯醇抽提物、10g·kg-1氢氧化钠抽提物质量分数分别为56.6,42.6,57.2,308.1g·kg-1,灰分为14.8g·kg-1,水分为95.8g·kg-1。 展开更多
关键词 林业工程 大麻 物理性能 化学组分
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碱预处理对大麻秆浆纤维素性质的影响 被引量:12
6
作者 吴晶晶 李小保 +3 位作者 叶菊娣 朱丽琰 窦圆圆 洪建国 《南京林业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第5期96-100,共5页
采用氢氧化钠溶液对大麻秆浆进行预处理,研究了温度、氢氧化钠浓度、预处理时间对纤维得率、R-10值、聚合度、碘吸附值和纤维素晶型的影响。结果表明:低温下氢氧化钠溶液对分子质量较低的纤维素有较强的溶解能力,温度越低,纤维素可溶的... 采用氢氧化钠溶液对大麻秆浆进行预处理,研究了温度、氢氧化钠浓度、预处理时间对纤维得率、R-10值、聚合度、碘吸附值和纤维素晶型的影响。结果表明:低温下氢氧化钠溶液对分子质量较低的纤维素有较强的溶解能力,温度越低,纤维素可溶的分子质量分布越宽,且纤维素Ⅰ越易通过氢氧化钠溶液的润胀转变为纤维素Ⅱ。适当提高氢氧化钠溶液的浓度有助于浆料中半纤维素及低分子质量纤维素的溶解,有利于纤维素的充分润胀。当氢氧化钠质量分数超过9%时,纤维素的晶型开始明显由纤维素Ⅰ转变为纤维素Ⅱ,导致可及度降低。在预处理时间为1~3h时,预处理时间对纤维得率、R-10值、聚合度、碘吸附值及纤维素晶型等的影响不大。 展开更多
关键词 大麻 碱预处理 R-10值 聚合度 碘吸附值 纤维素晶型
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不同灌溉周期对工业大麻秆部分理化性能的影响Ⅰ.不同灌溉周期对微观结构和三大素含量的影响 被引量:4
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作者 吴宁 龙海蓉 +2 位作者 许艳萍 李晓平 杜官本 《纤维素科学与技术》 CAS CSCD 2014年第3期45-50,共6页
研究了三种不同灌溉周期(3天、14天和不浇水,分别标记为A、B和C)对工业大麻秆理化性能的影响。利用SAS软件分析了灌溉周期对纤维长度、宽度、细胞腔和细胞层数等各物理性能以及三种化学成分(纤维素、半纤维素、木质素)的影响。结果表明... 研究了三种不同灌溉周期(3天、14天和不浇水,分别标记为A、B和C)对工业大麻秆理化性能的影响。利用SAS软件分析了灌溉周期对纤维长度、宽度、细胞腔和细胞层数等各物理性能以及三种化学成分(纤维素、半纤维素、木质素)的影响。结果表明灌溉周期对纤维长度和细胞层数的影响显著(p<0.05),对纤维宽度和细胞腔宽度的影响不显著(p>0.05),A样品纤维长度最长、形成层的分生频率最高;而对其三种化学成分含量的影响均显著(p<0.05)。生长天数为120天的工业大麻秆中纤维素含量、半纤维素含量和木质素含量均达到最大值,分别为50.16%、22.63%和20.98%,三大素含量随生长天数的增加而增加;A植株中各化学成分含量最高,C的化学成分最低,而B样品其化学成分含量居中。增加灌溉,有利于提高工业大麻秆中纤维细胞的伸长和各种化学成分的合成,但并不能够改变各化学成分之间的比例。 展开更多
关键词 灌溉周期 工业大麻 纤维形态 化学成分
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果胶酶预处理对工业大麻秆纤维分离影响初探 被引量:4
8
作者 吴宁 杜官本 李晓平 《西部林业科学》 CAS 2015年第3期85-89,111,共6页
为了降低生物质材料纤维分离的难度、能耗和污染物排放,研究了不同果胶酶预处理条件对工业大麻秆纤维分离程度和纤维形态的影响。结果表明,果胶酶预处理可以提高工业大麻秆纤维分离的程度,提高1~3根纤维的比例和优化纤维形态;当果胶酶... 为了降低生物质材料纤维分离的难度、能耗和污染物排放,研究了不同果胶酶预处理条件对工业大麻秆纤维分离程度和纤维形态的影响。结果表明,果胶酶预处理可以提高工业大麻秆纤维分离的程度,提高1~3根纤维的比例和优化纤维形态;当果胶酶预处理温度为50℃、果胶酶浓度为1.0%、处理时间为3 h时,用果胶酶预处理的工业大麻秆经高浓度盘磨机分离后,纤维形态得到优化,1~3根纤维比例增加。 展开更多
关键词 果胶酶 纤维分离 纤维尺寸 工业大麻
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利用工业大麻秆制备轻质保温材料的研究初探II-无机人造板的保温性能研究 被引量:4
9
作者 李晓平 吴章康 +1 位作者 徐忠勇 刘学宝 《木材加工机械》 北大核心 2014年第1期8-10,4,共4页
工业大麻秆是工业大麻纤维的废弃物,为了更好的利用这种优质的木质原料,利用单因素法分析木质原料种类及其添加量对无机人造板保温性能的影响。结果表明,木质材料的添加对石膏人造板和水泥人造板的保温性能均有明显的改善效果;随着木质... 工业大麻秆是工业大麻纤维的废弃物,为了更好的利用这种优质的木质原料,利用单因素法分析木质原料种类及其添加量对无机人造板保温性能的影响。结果表明,木质材料的添加对石膏人造板和水泥人造板的保温性能均有明显的改善效果;随着木质原料添加量的增加,无机人造板的导热系数具有显著的递减趋势。另外,工业大麻秆刨花对无机人造板保温性能的改善效果优于松木刨花,而工业大麻秆纤维的改善效果最好。总之,利用木质材料来改善无机人造板的保温性能是可行的,工业大麻杆多孔和低密度特性对改善无机人造板的保温性能非常有利。 展开更多
关键词 工业大麻 石膏人造板 水泥人造板 保温性能 导热系数
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大麻秆浆制备醋酸纤维素的研究 被引量:4
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作者 李小保 吴晶晶 +2 位作者 洪建国 叶菊娣 马耀进 《纤维素科学与技术》 CAS CSCD 2011年第4期34-39,共6页
以大麻秆浆和醋酸为原料制备了醋酸纤维素。考察了硫酸用量、保温温度、保温时间、醋酐用量和冰醋酸用量对醋酸纤维素取代度和聚合度的影响。采用红外光谱和X射线衍射分析对醋酸纤维素进行了表征。实验结果表明:增加硫酸用量、提高保温... 以大麻秆浆和醋酸为原料制备了醋酸纤维素。考察了硫酸用量、保温温度、保温时间、醋酐用量和冰醋酸用量对醋酸纤维素取代度和聚合度的影响。采用红外光谱和X射线衍射分析对醋酸纤维素进行了表征。实验结果表明:增加硫酸用量、提高保温温度和延长保温时间可提高醋酸纤维素的取代度,但聚合度下降;增加醋酸酐用量可提高醋酸纤维素的取代度,对聚合度影响不大;增加冰醋酸用量可提高醋酸纤维素的聚合度,对取代度影响不大。制备醋酸纤维素的适宜条件为:硫酸、醋酸酐和冰醋酸对大麻秆浆的质量比分别为0.13、9.0和9.0,保温温度为50℃,保温时间为1 h。该条件下制备的醋酸纤维素取代度为2.92,聚合度为121。由醋酸纤维素的红外光谱可证实纤维素与醋酸酐之间醋化反应的发生。X射线衍射分析表明大麻秆浆经醋化反应后,纤维素晶型发生了明显的变化。 展开更多
关键词 大麻 醋化 醋酸纤维素
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工业大麻秆纳米纤维素的制备
11
作者 张涛 李梦扬 +2 位作者 项钰洲 马培林 岳金权 《中国造纸》 CAS 北大核心 2023年第2期29-37,共9页
为实现工业大麻秆的高附加值利用,本研究以工业大麻秆为原料,通过测定化学组分,表明其高纤维素含量(41.45%)的基本特性,证实其制备纳米纤维素的可能性。采用TEMPO-NaBr-NaClO催化氧化体系配合超声制备了氧化纳米纤维素(TCNF),并研究其... 为实现工业大麻秆的高附加值利用,本研究以工业大麻秆为原料,通过测定化学组分,表明其高纤维素含量(41.45%)的基本特性,证实其制备纳米纤维素的可能性。采用TEMPO-NaBr-NaClO催化氧化体系配合超声制备了氧化纳米纤维素(TCNF),并研究其在制备过程中各阶段的形貌、化学结构、结晶度及热稳定性。结果表明,以工业大麻秆为原料制备的TCNF,其直径均匀分布在3~6 nm,保留了纤维素典型的Ⅰ型结构,结晶度为50.8%,具有较好的热稳定性。 展开更多
关键词 工业大麻 纤维素 纳米纤维素 TEMPO氧化
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生长期和植株性别对工业大麻秆“三大素”的影响 被引量:3
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作者 吴宁 肖瑞 +3 位作者 许艳萍 杜官本 李晓平 孙飞 《浙江农林大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第5期776-782,共7页
研究工业大麻Cannabis sativa秆生长周期和植株性别对"三大素"(纤维素、半纤维素、木质素)生成规律的影响,可为该材料在新能源和可再生纤维制备方面的利用提供参考。用SAS软件分别分析不同生长期和植株性别对工业大麻秆"三大素"... 研究工业大麻Cannabis sativa秆生长周期和植株性别对"三大素"(纤维素、半纤维素、木质素)生成规律的影响,可为该材料在新能源和可再生纤维制备方面的利用提供参考。用SAS软件分别分析不同生长期和植株性别对工业大麻秆"三大素"质量分数的相关性。结果表明:生长期对工业大麻秆纤维素、木质素质量分数的影响显著(P〈0.05),对半纤维素质量分数的影响不显著(P〉0.05);植株性别对工业大麻秆纤维素和半纤维素质量分数的影响显著(P〈0.05),对木质素质量分数的影响不显著(P〉0.05)。在整个生长期,"三大素"质量分数分别为380.8~525.0 g·kg^-1,174.2~275.5 g·kg^-1,109.8~235.8 g·kg^-1;随生长期的延长,纤维素和半纤维素质量分数先增加后减小,木质素质量分数呈增加趋势,即在工业大麻秆的生长过程中纤维素和半纤维素的合成要早于木质素。生长期77 d时植株开始出现雌、雄性别的表观差异,雌株的纤维素和木质素质量分数大于雄株的,半纤维素小于雄株的;但雌雄株之间的化学成分差异产生的原因还有待进一步进行研究。 展开更多
关键词 植物学 生长期 植株性别 工业大麻 纤维素 木质素 半纤维素
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麻秆芯纤维发泡缓冲包装材料的制备工艺 被引量:3
13
作者 何蕊 陈太安 戈应仓 《西南林学院学报》 2011年第3期73-76,共4页
利用大麻秆芯纤维为植物纤维原料制备缓冲包装材料,探讨麻秆芯纤维添加量、胶黏剂、发泡剂和填料4个工艺因素对发泡体性能的影响,并利用外观特征、密度和回弹率3个性能指标对发泡体进行综合评价,筛选出的优化工艺条件为:麻秆芯纤维添加... 利用大麻秆芯纤维为植物纤维原料制备缓冲包装材料,探讨麻秆芯纤维添加量、胶黏剂、发泡剂和填料4个工艺因素对发泡体性能的影响,并利用外观特征、密度和回弹率3个性能指标对发泡体进行综合评价,筛选出的优化工艺条件为:麻秆芯纤维添加量为30.0%,胶黏剂用量为20.0%,发泡剂用量为1.5%,填料用量为10.0%。优化工艺条件下制备的发泡材料外观量化评分为9,密度为0.151 g/cm3,回弹率为3.22%,初步达到缓冲包装材料的要求。 展开更多
关键词 大麻 发泡材料 密度 外观 回弹率
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不同工艺参数对UF工业大麻秆刨花板性能的影响研究 被引量:2
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作者 李晓平 杜官本 吴章康 《林产工业》 北大核心 2013年第4期20-23,共4页
工业大麻秆是一种优质的轻质非木质原料,利用脲醛树脂为胶黏剂可以制备出性能优良的刨花板产品。笔者主要分析不同的工艺参数,包括密度、热压时间、热压温度和施胶量对板材性能的影响。研究结果表明,密度和施胶量对板材性能的影响要比... 工业大麻秆是一种优质的轻质非木质原料,利用脲醛树脂为胶黏剂可以制备出性能优良的刨花板产品。笔者主要分析不同的工艺参数,包括密度、热压时间、热压温度和施胶量对板材性能的影响。研究结果表明,密度和施胶量对板材性能的影响要比热压温度和热压时间明显,随着板材密度、热压温度和热压时间的增加,板材的力学性能大多先增加后减小;而随着施胶量的增加,板材的力学性能呈增加趋势。在目标密度0.55 g/cm^3,施胶量10%,热压温度130℃或170℃条件下,板材的力学性能可达到国标普通刨花板的标准要求;当目标密度等于或高于0.65g/cm^3、施胶量等于或高于12%、热压温度在140~160℃、热压时间在20~45s/mm之间时,除TS外,板材的其他力学性能可达到国标室内装饰和家具用材的标准要求,并可与相同工艺条件下,目标密度为0.75 g/cm^3的木质刨花板的各项性能相媲美。可见,工业大麻秆是一种优质的非木质原料,利用该原料在低温条件下制备低密度的刨花板是可行的。 展开更多
关键词 工业大麻 UF胶黏剂 刨花板 工艺参数 板材性能
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大麻杆纤维素醚浆料的制备及其在浆纱上的应用 被引量:1
15
作者 张欣 季英超 +2 位作者 于志华 张庆利 王迎 《大连工业大学学报》 CAS 北大核心 2017年第5期355-358,共4页
为了替代不降解聚乙烯醇(PVA)浆料,以农业废弃物大麻秆为研究原料制备大麻秆纤维素醚——羟丙基甲基纤维素,将其和特定淀粉混合制备浆料,对涤棉混纺纱T/C65/35 14.7tex上浆并测试其上浆性能。羟丙基甲基纤维素最优生产工艺为:碱液质量分... 为了替代不降解聚乙烯醇(PVA)浆料,以农业废弃物大麻秆为研究原料制备大麻秆纤维素醚——羟丙基甲基纤维素,将其和特定淀粉混合制备浆料,对涤棉混纺纱T/C65/35 14.7tex上浆并测试其上浆性能。羟丙基甲基纤维素最优生产工艺为:碱液质量分数35%;碱纤维素的压榨比2.4;羟丙基化温度50℃、甲基化温度75℃各维持2h;氯甲烷与环氧丙烷的液体体积比为7∶3;异丙醇为稀释剂;真空,反应压力为2.0 MPa。羟丙基甲基纤维素和特定淀粉混合配制的浆料,其COD较小,较具有环保性,且各项浆纱指标均可以替代PVA浆料。 展开更多
关键词 大麻纤维素醚 聚乙烯醇 纤维素醚浆纱
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大麻秆芯制浆试生产 被引量:1
16
作者 周红光 车靖 《纸和造纸》 北大核心 2012年第3期1-3,共3页
简要介绍大麻秆芯单独制浆造纸的试生产过程及其相关情况。
关键词 大麻 制浆
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制浆废液总糖含量的快速检测
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作者 徐恒启 陈克利 王永杰 《广西轻工业》 2007年第11期30-31,共2页
研究了用改良的苯酚-硫酸法测定工业用大麻秆芯硫醇胺法制浆废液总糖含量的显色反应条件,考察了该方法测定制浆废液总糖含量时的准确度和精密度。研究表明,在6%苯酚水溶液用量为2mL/100ug总糖、浓硫酸用量15 mL/100ug总糖、显色温度25... 研究了用改良的苯酚-硫酸法测定工业用大麻秆芯硫醇胺法制浆废液总糖含量的显色反应条件,考察了该方法测定制浆废液总糖含量时的准确度和精密度。研究表明,在6%苯酚水溶液用量为2mL/100ug总糖、浓硫酸用量15 mL/100ug总糖、显色温度25℃、显色时间15min时,改良的苯酚-硫酸法可以准确、快速测定该制浆废液总糖含量。 展开更多
关键词 大麻 制浆废液 多糖 分析
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灌溉周期对工业大麻秆部分理化性能的影响Ⅱ.灌溉周期对纤维素相对结晶度和晶胞尺寸的影响
18
作者 吴宁 许艳萍 +2 位作者 李晓平 杜官本 吴章康 《纤维素科学与技术》 CAS CSCD 2014年第4期34-38,共5页
为更好利用生物质材料,研究纤维素的相对结晶度和晶胞尺寸及其影响因素,用广角X射线衍射仪,研究了不同灌溉周期(3天浇一次水、14天浇一次水、不浇水)对工业大麻秆纤维素相对结晶度和晶胞尺寸的影响。结果表明在整个生长期中,随着生长期... 为更好利用生物质材料,研究纤维素的相对结晶度和晶胞尺寸及其影响因素,用广角X射线衍射仪,研究了不同灌溉周期(3天浇一次水、14天浇一次水、不浇水)对工业大麻秆纤维素相对结晶度和晶胞尺寸的影响。结果表明在整个生长期中,随着生长期延长纤维素的相对结晶度呈增加趋势,晶胞尺寸呈减小趋势;不同灌溉周期对纤维素相对结晶度和晶胞尺寸影响显著(P≤0.05);纤维素的物理结构在纤维细胞壁不同层次中是不同的。 展开更多
关键词 灌溉周期 工业大麻 相对结晶度 晶胞尺寸
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水泥对工业大麻秆纤维板性能的影响
19
作者 肖瑞 龚迎春 +1 位作者 李晓平 吴章康 《西南林业大学学报(自然科学)》 CAS 2014年第6期104-106,共3页
利用工业大麻秆制备纤维板,分析不同水泥添加量和工业大麻秆不同部位对其制备纤维板性能的影响。结果表明:随着水泥添加量的增加,工业大麻秆纤维板的内结合强度(IB)、静曲强度(MOR)、弹性模量(MOE)均降低,而吸水厚度膨胀率(TS)得到较大... 利用工业大麻秆制备纤维板,分析不同水泥添加量和工业大麻秆不同部位对其制备纤维板性能的影响。结果表明:随着水泥添加量的增加,工业大麻秆纤维板的内结合强度(IB)、静曲强度(MOR)、弹性模量(MOE)均降低,而吸水厚度膨胀率(TS)得到较大改善;大麻秆芯制备的纤维板力学性能优于大麻秆皮部。 展开更多
关键词 工业大麻 水泥 中密度纤维板 板材性能
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利用工业大麻秆制备轻质保温材料的研究初探I-轻质刨花板的保温性能研究
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作者 李晓平 吴章康 +1 位作者 刘刚连 杨如达 《木材加工机械》 北大核心 2013年第6期18-21,共4页
为了更好地利用工业大麻纤维的废弃物工业大麻秆,利用单因素法分析了板材密度、施胶量和刨花形态对工业大麻秆刨花板保温性能的影响。研究结果表明,板材密度、施胶量和刨花形态对刨花板的保温性能具有明显的影响,随着板材密度的增加... 为了更好地利用工业大麻纤维的废弃物工业大麻秆,利用单因素法分析了板材密度、施胶量和刨花形态对工业大麻秆刨花板保温性能的影响。研究结果表明,板材密度、施胶量和刨花形态对刨花板的保温性能具有明显的影响,随着板材密度的增加,板材的导热系数也增加,当密度为0.25g/cm^3时板材的导热系数最小。随着板材施胶量的增加,板材的导热系数增加;随着刨花尺寸的减小板材的导热系数也减小,当刨花为20-30目时,板材的导热系数最小,为0.050W/m·k。总之,利用工业大麻秆制备保温材料是可行的。 展开更多
关键词 工业大麻 刨花板 板材密度 刨花形态 保温性能
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