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包郵 木質材料的核磁共振弛豫行為

出版社:科學出版社出版時間:2023-06-01
開本: B5 頁數: 248
本類榜單:工業技術銷量榜
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木質材料的核磁共振弛豫行為 版權信息

木質材料的核磁共振弛豫行為 本書特色

將核磁共振的弛豫過程應用到木材科學與技術領域,為研究木質材料中水分的性質、狀態和輸運過程開辟了新的途徑。其研究對于木材干燥過程中節能減排、以及干燥缺陷調控奠定了重要理論基礎。

木質材料的核磁共振弛豫行為 內容簡介

著者將多年在這方面的研究成果與心得進行了系統的梳理和總結,以期能對木材科學與技術的研究人員以及相關學科起到參考借鑒作用,為時域核磁共振技術和木材科學等相關學科的交叉發展起到拋磚引玉、促進的作用。本書是國內外**本將核磁共振弛豫機理用于木材科學與技術研究的專著。內容主要涵蓋了利用時域核磁共振技術研究木材中的水分、木材空隙在吸濕解吸及干燥過程中的動態變化、改性木材、人造板和木材用膠粘劑的弛豫特征以及利用磁共振二階矩從微觀上研究荷載對木材的影響。

木質材料的核磁共振弛豫行為 目錄

目錄第1章核磁共振基礎11.1核磁共振技術發展歷史11.2原子核的自旋和磁矩21.3核磁共振現象41.4能級分布和弛豫過程51.5時域核磁共振測試基礎61.5.1自由感應衰減71.5.2弛豫時間81.6快速場循環核磁共振技術13參考文獻15第2章木材含水率的時域核磁共振測定方法172.1木材含水率傳統測定方法172.2利用時域核磁共振技術測定木材含水率182.2.1測定方法182.2.2高溫干燥過程中木材含水率與FID及橫向弛豫信號強度的關系192.2.3低溫干燥過程中木材含水率與FID及橫向弛豫信號強度的關系202.2.4微波干燥過程中木材含水率與FID及橫向弛豫信號強度的關系202.3本章小結23參考文獻23第3章木材水分狀態和遷移的核磁共振弛豫行為243.1基于時域核磁共振技術的木材水分狀態定義和分類253.2吸濕過程中木材水分的狀態及其變化273.2.1吸濕過程中木材水分測定方法283.2.2吸濕過程中木材水分弛豫特征及其狀態分析293.2.3小結343.3解吸過程中木材水分的狀態及其變化353.3.1測定方法353.3.2生材中水分狀態363.3.3解吸過程中木材水分狀態的變化383.3.4小結423.4干燥過程中木材水分狀態的變化與遷移423.4.1高溫干燥過程中木材水分狀態的變化與遷移423.4.2低溫干燥過程中木材水分狀態的變化與遷移523.4.3微波干燥過程中木材水分狀態的變化與遷移593.5不同溫度及磁場強度下木材水分的縱向弛豫特征663.5.1測定方法663.5.2木材水分自旋-晶格弛豫率分布683.5.3木材水分自旋-晶格弛豫時間分布723.5.4水分運動相關時間753.5.5木材水分平均活化能793.5.6小結823.6本章小結83參考文獻83第4章木材分層吸濕性的核磁共振弛豫特征874.1木材分層吸濕性測定方法884.2不同相對濕度下楊木的分層吸濕特性904.2.1楊木吸濕過程中含水率的測定904.2.2楊木吸濕過程的分層吸濕特性914.2.3小結964.3不同相對濕度下樟子松的分層吸濕特性974.3.1樟子松吸濕過程中含水率的測定974.3.2樟子松吸濕過程的分層吸濕特性974.3.3小結1024.4本章小結103參考文獻103第5章木材孔隙的核磁共振弛豫表征方法1055.1木材孔隙分布1065.1.1測定方法1065.1.2木材孔隙度1085.1.3孔隙表面弛豫率定標1085.1.4木材孔徑分布1105.1.5小結1135.2干燥過程中木材孔隙動態變化1135.2.1測定方法1145.2.2不同濕度下木材的平衡含水率1155.2.3干燥過程中木材水分橫向弛豫特征1165.2.4干燥過程中木材孔徑動態變化1245.2.5小結1245.3吸濕過程中木材孔隙動態變化1265.3.1測定方法1265.3.2不同濕度下木材的平衡含水率1265.3.3吸濕過程中木材水分橫向弛豫特征1265.3.4吸濕過程中木材孔徑動態變化1325.3.5小結1355.4干燥/吸濕過程細胞壁孔徑變化對比1355.5本章小結136參考文獻137第6章木材載荷與核磁共振二階矩的關系1396.1載荷大小、作用切面及心邊材對核磁共振二階矩的影響1406.1.1測定方法1416.1.2載荷大小對核磁共振二階矩的影響1426.1.3載荷作用木材切面對核磁共振二階矩的影響1436.1.4載荷作用位置(心邊材)對核磁共振二階矩的影響1446.1.5小結1456.2載荷作用時間對核磁共振二階矩的影響1456.2.1測定方法1456.2.2載荷時間對青楊核磁共振二階矩的影響1466.2.3載荷時間對樟子松核磁共振二階矩的影響1476.2.4小結1496.3吸濕過程中木材載荷與核磁共振二階矩的關系及孔隙變化1496.3.1測定方法1496.3.2吸濕過程中載荷大小對核磁共振二階矩的影響1506.3.3吸濕過程中載荷作用于不同切面對核磁共振二階矩的影響 1526.3.4吸濕過程中載荷作用對木材細胞壁孔徑大小的影響1556.3.5小結1576.4本章小結158參考文獻158第7章表面炭化木材吸濕吸水性的核磁共振弛豫行為1607.1表面炭化北京楊吸濕吸水性1617.1.1測定方法1617.1.2表面炭化北京楊含水率與FID信號強度關系1627.1.3表面炭化溫度對北京楊吸濕性的影響1637.1.4表面炭化時間對北京楊吸濕性的影響1657.1.5表面炭化溫度對北京楊吸水性的影響1697.1.6表面炭化時間對北京楊吸水性的影響1717.1.7小結1747.2表面炭化樟子松吸濕吸水性1767.2.1測定方法1767.2.2表面炭化溫度對樟子松吸濕性的影響1777.2.3表面炭化時間對樟子松吸濕性的影響1797.2.4表面炭化溫度對樟子松吸水性的影響1827.2.5表面炭化時間對樟子松吸水性的影響1867.2.6小結1897.3本章小結190參考文獻190第8章人造板吸水的核磁共振弛豫過程1928.1利用時域核磁共振技術研究人造板吸水過程1928.1.1研究方法1928.1.2人造板吸水率與時間的關系1938.1.3人造板吸水過程FID信號與吸水率的關系1948.1.4膠合板吸水過程中的自旋-自旋弛豫特性1948.1.5刨花板吸水過程中的自旋-自旋弛豫特性1968.1.6中密度纖維板吸水過程中的自旋-自旋弛豫特性1978.1.7小結1978.2利用核磁共振技術研究熱處理中密度纖維板的吸水性1988.2.1研究方法1998.2.2不同溫度熱處理中密度纖維板的吸水率2008.2.3吸水過程中不同溫度熱處理的中密度纖維板水分狀態的變化2018.2.4吸水過程中不同溫度熱處理的中密度纖維板水分含量變化 2018.2.5不同溫度熱處理中密度纖維板的結晶度2038.2.6小結204參考文獻204第9章脲醛樹脂固化過程中的核磁共振弛豫特征2069.1脲醛樹脂固化過程的研究現狀2069.1.1脲醛樹脂固化過程的原理2069.1.2脲醛樹脂固化過程的研究方法2079.1.3固化劑種類2109.2無固化劑脲醛樹脂的固化過程2119.2.1脲醛樹脂的制備2119.2.2TD-NMR測定脲醛樹脂固化過程的方法2129.2.3脲醛樹脂固化過程中自由感應衰減信號量的變化2129.2.4脲醛樹脂固化過程中自旋-自旋弛豫時間的變化2139.2.5脲醛樹脂固化過程中自旋-晶格弛豫時間的變化2149.2.6脲醛樹脂的質量變化與溫度的關系2169.2.7小結2179.3氯化鋅作為固化劑的脲醛樹脂固化過程2179.3.1脲醛樹脂的制備2179.3.2TD-NMR測定氯化鋅作用下脲醛樹脂固化過程的方法2189.3.3氯化鋅作用下脲醛樹脂固化過程中自旋-自旋弛豫時間的變化2189.3.4氯化鋅作用下脲醛樹脂固化過程中自旋-晶格弛豫時間的變化2209.3.5氯化鋅固化作用下脲醛樹脂質量與溫度的關系2219.3.6小結2229.4氯化銨-乙酸作為固化劑的脲醛樹脂固化過程2229.4.1脲醛樹脂的制備2229.4.2TD-NMR測定二元固化劑脲醛樹脂固化過程的方法2229.4.3氯化銨-乙酸作用下脲醛樹脂固化過程中自旋-自旋弛豫時間的變化2239.4.4氯化銨-乙酸固化作用下脲醛樹脂質量與溫度的關系2259.4.5脲醛樹脂固化過程中的分子動力學分析2259.4.6小結2279.5鄰苯二甲酸酐作為固化劑的脲醛樹脂固化過程2279.5.1脲醛樹脂的制備2289.5.2脲醛樹脂固化過程的表征2289.5.3利用DSC研究鄰苯二甲酸酐作用下脲醛樹脂固化過程.2299.5.4利用TG研究鄰苯二甲酸酐作用下脲醛樹脂固化過程.2319.5.5利用FTIR研究鄰苯二甲酸酐作用下脲醛樹脂固化過程.2319.5.6利用XRD研究鄰苯二甲酸酐作用下脲醛樹脂固化過程.2339.5.7利用TD-NMR研究鄰苯二甲酸酐作用下脲醛樹脂固化過程.2339.5.8小結2349.6本章小結234參考文獻235
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