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