木材微观含水率的检测方法

    公开(公告)号:CN109959577B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201910306393.1

    申请日:2019-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种木材微观含水率的检测方法,包括如下步骤:S1、制取木材样本,并测量计算木材样本的平均含水率和绝干密度;S2、计算木材样本中的水分的体积含量:S3、对木材样本进行全景扫描或拍摄,并生成含1个年轮的全视野数字化微观照片,然后将所得的微观照片平均分割成若干份,再筛选每份图片中的细胞腔面积并计算得到每份图片对应木材部位的孔隙率;S4、采用所得孔隙率数据拟合方程,获得木材年轮内孔隙率定量表征方程;S5、采用水分的体积含量与木材年轮孔隙率定量表征方程计算木材微观含水率,从而得到木材的微观含水率结果。本发明的方法适用性广、成本低、工艺步骤简单、快捷且能精确测量木材微观含水率。

    一种适于竹林间伐的移动式索道集材设备及集材方法

    公开(公告)号:CN113120004A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110490397.7

    申请日:2021-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种适于竹林间伐的移动式索道集材设备,包括集材车、设于所述集材车的臂架、固定于山顶的支架、固定于集材车与支架之间的承载索、与所述承载索滑动连接的移动小车、驱动所述移动小车上下滑动的动力装置、以及控制系统,动力装置包括主卷扬装置和副卷扬装置,由主卷扬装置引出的牵引索和由副卷扬装置引出的回空索分别与移动小车连接,用于牵引移动小车上山或下山,且回空索的一端用于捆绑竹材,将竹材从空中拖拽至集材车上。本发明提供的适于竹林间伐的移动式索道集材设备,工作效率高、开采成本低、作业安全。本发明还提供一种适于竹林间伐的集材方法。

    一种非对称超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110233054B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201910428110.0

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 一种非对称超级电容器,包括正极和负极,正极由碳化后的片状杉木片经过活化处理和电化学沉积得到;活化处理在碳化后的片状杉木片内形成有从上到下整齐顺直的管胞结构;电化学沉积在活化后的片状杉木片的管胞结构内生长出二氧化锰纳米片;负极由碳化后的片状杉木片经过活化处理和化学气相沉积得到;经过所述活化处理在碳化后的片状杉木片内形成有从上到下整齐顺直的管胞结构。本发明的超级电容器在在10,000次充电/放电循环后仍可保留93%的电容。本发明的独特结构显著提高了其能量密度和循环稳定性。ACNT能提供有效的高比表面积、低离子扩散阻力和优异的电化学性能。二氧化锰的上载进一步增加了超级电容器的比电容和能量密度。

    木材的深度染色方法
    77.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108994996B

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN201810886257.X

    申请日:2018-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种木材的深度染色方法,包括以下步骤:S1、木材的预处理:将待染色木材置于第一密闭容器中,添加含有NaOH和第一表面活性剂的溶液进行真空‑加压‑真空预处理,干燥后得干燥木材;S2、木材的染色处理:将步骤S1所得干燥木材置于第二密闭容器中,添加含有活性染料和第二表面活性剂的溶液进行真空‑加压‑真空染色处理,得初步染色木材;S3、木材的后处理:向第二密闭容器中添加皂洗液进行真空‑加压‑真空固色处理,干燥后得染色木材。本发明具有工艺简单,木材染色深度高等优点。

    一种家具和建筑构件插入榫连接节点无胶预应力接合方法

    公开(公告)号:CN109707708B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201910006788.X

    申请日:2019-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种家具和建筑构件插入榫连接节点无胶预应力接合方法,包括S1:制作插入榫:根据构件连接位的连接强度要求设计插入榫的外观和尺寸并按照设计制作插入榫;S2:干燥处理:将前序制作好的插入榫放入干燥箱进行干燥处理,控制插入榫的含水率为1%‑5%;S3:钻孔处理:根据软材和硬材材性、插入榫结合采用过盈配合0~‑0.2的标准、以及根据干燥后插入榫的直径,在构件上钻取榫孔;S4:接合:将插入榫安装至榫孔内实现构件之间的接合;S5:预应力处理:将接合好的构件放置在室内大气环境中,使插入榫吸收空气中的水分逐渐润胀,从而实现插入榫周围形成局部密实化,逐渐产生预应力。该方法具有操作方便、节能环保、可提高连接强度的优点。

    基于取向碳纳米管的超级电容器电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109659161B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201811513580.9

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 基于取向碳纳米管的超级电容器电极材料,包括由杉木碳化后的基体经过活化处理得到,基体内形成有多通道管胞结构,管胞结构内具有排列整齐的孔道结构;所述管胞结构内生长有碳纳米管阵列。本文采用生长碳纳米管森林的天然木材,构建柔性自支撑超级电容器。采用化学气相沉积工艺获得取向碳纳米管/活性木碳。用三电极装置测试了该薄片的优良性能,其高质量比电容为215.3F·g‑1,高体积比电容为76.5F·cm‑3,高能量密度为39.8Wh·kg‑1。以取向碳纳米管/活性木碳薄片为电极,聚乙烯醇‑H3PO4为凝胶电解质,组装成全固态柔性超级电容器。柔性多单元超级电容器具有优异的弯曲性能,可作为便携式储能装置。

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