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不同种源泡桐木材全干密度差异分析 被引量:5
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作者 张云岭 常德龙 +4 位作者 崔俊昌 黄文豪 胡伟华 关倩 韩黎雪 《西南林业大学学报(自然科学)》 CAS 2013年第4期82-84,88,共4页
对5个不同种源泡桐试材全干密度进行测定、比较和分析,结果表明:不同种源间泡桐木材密度差异显著,其中山东高密楸叶泡桐与湖南湘潭白花泡桐间差异显著,其余品种间均差异极显著;泡桐植株底部、中部和顶部间密度差异极显著;心材与中材间... 对5个不同种源泡桐试材全干密度进行测定、比较和分析,结果表明:不同种源间泡桐木材密度差异显著,其中山东高密楸叶泡桐与湖南湘潭白花泡桐间差异显著,其余品种间均差异极显著;泡桐植株底部、中部和顶部间密度差异极显著;心材与中材间密度差异不显著,而心材与边材间密度差异显著,中材与边材间密度差异极显著。 展开更多
关键词 泡桐 木材 全干密度
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巨桉人工林木材密度及其变异特性 被引量:3
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作者 夏炎 王亚男 +1 位作者 毕传奇 邱坚 《西南林学院学报》 2011年第4期74-76,84,共4页
以巨桉人工林为研究对象,探讨木材基本密度、气干密度和全干密度在株内径向和轴向上的变化趋势、变异特性,并分析各密度之间的相关关系。结果表明:在植株径向上巨桉木材密度基本保持平稳,髓心部分的木材密度相对较小;轴向上0~6 m处,密... 以巨桉人工林为研究对象,探讨木材基本密度、气干密度和全干密度在株内径向和轴向上的变化趋势、变异特性,并分析各密度之间的相关关系。结果表明:在植株径向上巨桉木材密度基本保持平稳,髓心部分的木材密度相对较小;轴向上0~6 m处,密度随高度的上升呈现下降趋势;由变异系数分析可得,上端木材密度变异程度较小,可以推测随着植株高度的增加,密度的稳定性较好;分析密度之间的相关性,得出气干密度、全干密度与基本密度呈显著的线性相关关系,方程拟合良好,所建模型有效可靠。 展开更多
关键词 基本密度 气干密度 全干密度 变异特性 巨桉人工林
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长岭岗林场杉木幼龄材与成熟材密度比较 被引量:4
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作者 张应团 《湖北民族学院学报(自然科学版)》 CAS 2003年第1期76-78,共3页
测定和比较了长岭岗林场 3 2a生杉木人工林的幼龄材和成熟材的密度 .结果表明 ,该场杉木幼龄材全干密度为 0 .3 84g/cm3、气干密度为 0 .3 82g/cm3、基本密度为 0 .3 2 3g/cm3,成熟材全干密度为 0 .43 5g/cm3、气干密度为 0 .42 8g/cm3... 测定和比较了长岭岗林场 3 2a生杉木人工林的幼龄材和成熟材的密度 .结果表明 ,该场杉木幼龄材全干密度为 0 .3 84g/cm3、气干密度为 0 .3 82g/cm3、基本密度为 0 .3 2 3g/cm3,成熟材全干密度为 0 .43 5g/cm3、气干密度为 0 .42 8g/cm3、基本密度为 0 .3 92g/cm3;经方差分析对各密度指标的显著性测验 ,幼龄材和成熟材全干密度、气干密度、基本密度都具极显著差异 ;而单株间各密度指标稳定一致 .在此基础上 。 展开更多
关键词 长岭岗林场 杉木 幼龄材 成熟材 木材密度 全干密度 气干密度 基本密度
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基于生长轮的杉木早材黏弹性 被引量:2
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作者 李安鑫 吕建雄 蒋佳荔 《林业科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第12期93-100,共8页
【目的】 比较不同生长轮木材早材黏弹性,探讨全干密度、管胞胞壁率、微纤丝角等因子与木材黏弹性之间的关系,从细胞水平理解木材黏弹行为的作用机制。【方法】 以人工林杉木为研究对象,采用X射线剖面密度仪、ZEISS Imager A1显微镜、X... 【目的】 比较不同生长轮木材早材黏弹性,探讨全干密度、管胞胞壁率、微纤丝角等因子与木材黏弹性之间的关系,从细胞水平理解木材黏弹行为的作用机制。【方法】 以人工林杉木为研究对象,采用X射线剖面密度仪、ZEISS Imager A1显微镜、X射线衍射仪、动态力学分析仪(DMA 2980)分别测定第3、6生长轮(心材)以及第14、18生长轮(边材)早材的全干密度、管胞胞壁率、微纤丝角、弹性模量、贮存模量和损耗模量。【结果】 1) 边材(第14、18生长轮)的全干密度比心材(第3、6生长轮)略高,4个生长轮管胞胞壁率无明显差异,微纤丝角随树龄增加呈减小趋势。2) 早材的弹性模量、贮存模量和损耗模量均随树龄增加而增大,微纤丝角与弹性模量、贮存模量、损耗模量呈显著负相关关系。3) 在本研究测量温度范围内(-120~120 ℃),4个生长轮早材均出现2个力学松弛过程: 一是在10 ℃附近的α力学松弛过程,关于其分子运动归属目前尚无统一定论;二是在-40 ℃附近的β力学松弛过程,是基于木材细胞壁无定型区中伯醇羟基的回转取向运动引起的。不同生长轮之间的力学损耗峰温度几乎无差异。4) 随测量频率(1、2、5和10 Hz)增加,β力学松弛过程的损耗峰温度移向高温方向,α力学松弛过程的损耗峰温度并不随测量频率增加而改变,即无频率依存性。5) 与位于边材区域(第14、18生长轮)的早材相比,位于心材区域(第3、6生长轮)的早材发生力学松弛过程所需的表观活化能均较大,可能是由于杉木心材相较于边材有更多的抽提物,抽提物的沉积限制细胞壁中分子链段运动所致。【结论】 微纤丝角是影响不同生长轮内早材刚度和阻尼的关键因子,心材与边材表观活化能的差异可能是抽提物沉积所致。 展开更多
关键词 杉木 生长轮 早材 全干密度 管胞胞壁率 微纤丝角 黏弹性
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