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于辉

作品数:11 被引量:44H指数:3
供职机构:国家林业局更多>>
发文基金:浙江省省院合作林业科技项目浙江省科技计划项目中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目更多>>
相关领域:化学工程农业科学一般工业技术轻工技术与工程更多>>

文献类型

  • 11篇中文期刊文章

领域

  • 4篇化学工程
  • 3篇轻工技术与工...
  • 3篇农业科学
  • 3篇一般工业技术

主题

  • 5篇纤维
  • 4篇竹纤维
  • 4篇改性
  • 3篇力学性能
  • 3篇复合材料
  • 3篇复合材
  • 3篇力学性
  • 2篇电化学
  • 2篇樟子松
  • 2篇塑料
  • 2篇竹塑复合材料
  • 2篇毛竹
  • 1篇低温快速固化
  • 1篇电化学性能
  • 1篇电容
  • 1篇电容器
  • 1篇性能研究
  • 1篇压汞法
  • 1篇增强复合材料
  • 1篇扫描电镜

机构

  • 11篇国家林业局
  • 3篇浙江工业大学
  • 2篇浙江大学
  • 2篇中国林业科学...
  • 1篇中南林业科技...

作者

  • 11篇于辉
  • 7篇叶晓丹
  • 4篇邵琼
  • 3篇杨慧敏
  • 3篇陈玉和
  • 3篇吴再兴
  • 3篇何盛
  • 2篇钟哲科
  • 2篇包永洁
  • 2篇黄宛真
  • 2篇郑遗凡
  • 2篇潘雁红
  • 2篇盛奎川
  • 2篇王会
  • 1篇傅峰
  • 1篇周永东
  • 1篇陈章敏
  • 1篇徐军
  • 1篇韩建

传媒

  • 2篇材料导报
  • 2篇竹子研究汇刊
  • 1篇塑料
  • 1篇世界林业研究
  • 1篇林产工业
  • 1篇林业科技开发
  • 1篇南京林业大学...
  • 1篇浙江林业科技
  • 1篇微波学报

年份

  • 2篇2017
  • 2篇2016
  • 5篇2015
  • 2篇2014
11 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
木塑复合材料界面改性研究被引量:2
2015年
木塑复合材料在资源综合利用与环境保护方面具有优势,近年来得到快速发展。但是天然纤维的强吸水性以及与塑料间的相容性问题是木塑复合材料获得较好力学性能的关键因素。针对国内外的研究现状,从纤维和塑料界面相容性着手,着重介绍了几种常用的物理和化学改性方法。
叶晓丹于辉杨慧敏邵琼
关键词:纤维塑料改性
毛竹纤维颗粒水热处理及其对PVC基复合材料性能的影响
2015年
在120~280℃温度范围内,采用水热处理方法改性毛竹纤维颗粒,并利用该材料生产PVC基复合材料.通过对改性竹纤维颗粒表面结构、化学组分分析及与其相应PVC基复合材料的力学强度、耐水性等指标的测定发现,水热处理能促进竹纤维与PVC的相容性,水热改性后竹纤维在PVC基体中分布更加均匀.经180℃水热处理后复合材料的拉伸强度、弹性模量及静曲强度达到极大值;水热处理温度为140℃时的弯曲变形率和水热处理温度为200 ℃时的断裂伸长率均达到最大值;处理温度为280℃时,复合材料2和24 h吸水率和吸水厚度膨胀率分别为各个温度处理中的极小值.
于辉王会叶晓丹邵琼盛奎川
关键词:竹纤维水热处理力学性能吸水率
竹纤维微生物改性对竹塑复合材料性能的影响被引量:3
2017年
采用微生物法对竹纤维进行改性,研究其对竹纤维成分及结构的影响,通过热压成型制备了不同竹塑配比的竹纤维增强聚丙烯复合材料(PP/BF),并对其力学性能、断面微观结构进行表征来探讨竹纤维对聚丙烯基体的增强性能。结果表明:微生物改性能有效去除纤维素表面部分的半纤维素、木质素等成分,并在一定程度上降低了竹纤维的极性,改善了竹纤维与聚丙烯基体的界面浸润性。所得的竹塑复合材料以竹纤维添加量为30%时,力学性能最优,其拉伸强度、弹性模量较纯聚丙烯材料分别增强了3.4%、29.4%,弯曲强度、弯曲模量分别提高了38.9%、37.5%。
熊小艺于辉郑遗凡叶晓丹钟哲科
关键词:竹纤维力学性能
低温快速固化酚醛树脂诱导合成研究进展被引量:1
2016年
实现酚醛树脂胶粘剂低温快速胶合对人造板行业节能降耗有重要意义。文中从低温快速固化酚醛树脂诱导合成机理、定向合成方法、分析方法等方面介绍了低温快速固化酚醛树脂诱导合成的研究进展,分析了低温胶合技术对提高染色人造板颜色稳定性的作用,提出了低温快速固化技术在染色竹材人造板中的应用展望。
陈章敏韩建陈玉和吴再兴包永洁何盛于辉
关键词:酚醛树脂催化剂竹材人造板
刺槐锯材干燥工艺研究被引量:1
2015年
以非传统用材的刺槐为研究对象,对25mm厚刺槐锯材的干燥工艺进行了试验研究,根据干燥质量状况,对干燥工艺进行了优化。研究结果表明,采用优化工艺对刺槐锯材进行干燥,干燥质量达到国家标准二级指标,合格率可达90%以上,可以满足企业对干燥质量的要求。同时对企业应用刺槐锯材干燥工艺提出了建议,为企业规模化利用刺槐生产实木产品奠定了技术基础。
于辉周永东
关键词:刺槐锯材
AC/MnO_2/CNTs三元电极材料的制备及其电化学性能研究
2015年
以硫酸锰(MnSO_4)和高锰酸钾(KMnO_4)为反应物,以碳纳米管(CNTs)为载体,通过液相合成法制备纳米MnO_2/CNTs复合材料,将其按一定比例与活性炭均匀复合制备AC/MnO_2/CNTs三元复合电极并组装成电容器。采用X射线衍射(XRD)和透射电镜(TEM)对复合材料成分、晶型、形貌进行表征,并通过恒流充放电、循环伏安和交流阻抗测试研究AC/MnO_2/CNTs复合电容器电化学性能。结果表明:复合电容器在1mol/L(NH_4)_2SO_4电解液中具有良好的充放电可逆性,其比电容随MnO_2含量增加呈现先增大后减小的趋势,当MnO_2/CNTs含量为30%时,电容值达到最高,为528F/g。
叶晓丹潘雁红黄宛真郑遗凡于辉
关键词:碳纳米管复合电容器电化学性能
毛竹与樟子松木材孔隙结构的比较被引量:22
2017年
【目的】竹木材料孔隙结构特征是影响材料性能的重要因素。通过定量表征与直观观察相结合方式探索竹木材料内部孔隙结构特征。通过对比分析,建立竹木材料内部孔隙结构与组织构造的对应关系,分析竹木材料内部孔隙结构差异,研究孔隙结构对材料性能的影响。【方法】以毛竹和樟子松木材为试验材料,采用压汞法对材料的孔隙率、孔体积、孔径分布、比表面积等参数进行定量测试,分析材料的孔隙结构特征。采用扫描电镜对材料的组织结构(毛竹:导管、筛管、薄壁细胞和纹孔等部位。樟子松:管胞、射线薄壁细胞、纹孔等部位)进行观察,确定各组织结构所构成孔隙的孔径范围。【结果】孔隙率(毛竹47.58%、樟子松67.16%)及汞压入量(毛竹0.633 m L/g、樟子松1.596 m L/g)测试结果表明毛竹内部孔体积显著低于樟子松。总孔面积(毛竹82.04 m^2/g、樟子松18.16 m^2/g)及中孔孔径(毛竹33.8 nm、樟子松445.0 nm)对比结果表明毛竹中大部分孔隙集中在孔径较小区域(32.4 nm左右),而樟子松木材中孔隙孔径主要集中在226.7、7 082.3 nm左右,造成毛竹孔面积显著高于樟子松木材。结合扫描电镜观察结果可知,毛竹中孔径11.3~100μm范围内孔隙主要对应导管、基本组织中的薄壁细胞及纤维细胞。而835.0 nm左右孔隙对应基本组织及纤维细胞上纹孔。樟子松木材中孔径20μm左右孔隙对应樟子松木材管胞;而7 082.3 nm左右孔隙则对应具缘纹孔的纹孔口和射线薄壁细胞。此外,毛竹和樟子松木材中孔径小于1μm的孔隙结构(毛竹中32.4 nm左右,樟子松木材中226.7、749.9 nm左右)主要位于具缘纹孔塞缘及细胞壁上。【结论】采用压汞法和扫描电镜观察方法可以实现对毛竹及樟子松木材孔隙结构的表征分析,有助于分析竹木材料性能差异产生的原因。然而,在通过压汞测试材料孔隙结构参数时,受墨水瓶孔
何盛徐军吴再兴包永洁于辉陈玉和
关键词:毛竹樟子松孔隙结构压汞法扫描电镜
竹基活性炭表面改性及电化学性能研究被引量:7
2014年
通过磷酸-二氧化碳活化法将毛竹废料制备成活性炭,再以HNO3、HCl、H2SO4为改性剂,对自制活性炭进行表面改性,并在CO2气氛中进行二次扩孔,制成以KOH为电解液的双电层电容器炭电极。采用低温N2吸附法和X射线光电子能谱仪对样品孔结构和表面性质进行表征,结果表明:经酸改性处理后的活性炭样品孔径分布总体差异不大,但比表面积和总孔容下降,活性炭表面性质发生较大变化。采用恒流充放电、循环伏安法和交流阻抗法考察了活性炭电极的电化学性能。结果表明,改性后活性炭电极比电容增大,其中以硝酸改性效果为最佳。酸改性后内阻均有所下降,说明改性后的活性炭亲水性提高,从而降低离子扩散阻力。
叶晓丹潘雁红黄宛真钟哲科杨慧敏于辉
关键词:活性炭改性电化学
竹纤维塑料复合材料的研究现状及进展被引量:3
2014年
以竹纤维素作为塑料增强材料是目前竹材利用的重要发展方向。本文对竹纤维的物料特性、竹塑材料的制备工艺、生产设备等三方面对竹塑增强复合材料的研究现状进行综合评述,并提出了竹塑增强复合材料生产过程中存在的问题和发展趋势,为竹塑增强复合材料的研究和新产品的开发提供参考。
叶晓丹于辉杨慧敏邵琼
关键词:竹纤维
微波处理对樟子松木材液体浸注性能影响被引量:6
2016年
微波处理是开启木材细胞液体流动通道、改善木材浸注性能的重要手段。采用微波对樟子松木材进行处理,并对微波处理工艺进行研究。用体视显微镜及扫描电镜观察宏观裂纹及微观破坏产生的位置,分析裂纹及微观破坏产生的原因,揭示微波处理改善材料液体浸注性能的作用机理。结果显示:微波处理时间90 s,含水率20%~40%是提高樟子松木材液体浸注性能的较优处理条件。体视显微镜及扫描电镜观察发现,微波处理木材宏观裂纹产生的位置主要集中在射线薄壁细胞与轴向管胞的胞间层、轴向管胞复合胞间层及树脂道区域;而显微结构破坏主要存在于射线薄壁细胞与轴向管胞胞间层、轴向管胞上纹孔部位及交叉场纹孔区域。宏观裂纹可增加液体在木材中的流通通道,缩短液体横向渗透路径,提高横向渗透效率。细胞显微结构的破坏,会使液体在细胞间的流通更为通畅,从而改善樟子松木材的液体浸注性能。
何盛于辉吴再兴陈玉和傅峰
关键词:微波樟子松显微结构
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