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杨玉山; 沈华杰; 邱坚;
西南林业大学材料科学与工程学院 云南 昆明 650233;
柚木废弃物; 纳米纤丝化木质纤维素; 生物质材料; 剖面密度; 机械性能;
机译:基于天然纤维素纳米纤丝增强的纳米结构细胞壁的高机械性能仿生泡沫
机译:含碳纤丝(碳微纤维,石墨微晶须和碳纳米管)的微米和纳米复合材料的机械性能和作用的比较
机译:从木质纤维素生物乳清料废弃物进行氧化锰改性木质素纳米复合材料的容易合成染料去除
机译:稻草纤丝和纤丝骨料增强的聚乙烯醇纳米复合材料的机械和热性能
机译:从木质纤维素材料和纤维素纳米晶体增强聚合物纳米复合材料生产纤维素纳米晶体的新方法
机译:纤维素纳米纤丝和TEMPO介导的氧化纤维素纳米纤丝对聚偏二氟乙烯/纤维素纳米纤丝复合材料物理力学性能的影响
机译:本文提供了一个新的数值模型,该模型描述了暴露于高太阳热通量(高于1 / MW / m2)的热厚木材样品的行为。基于无量纲数的初步研究用于对问题进行分类并支持模型构建假设。然后,提出了一种基于质量,动量和能量平衡方程的模型。这些方程式与液体蒸汽干燥模型和假物种生物质降解模型耦合。通过与以前的实验研究进行比较,初步结果表明,这些方程不足以准确预测高太阳热通量下的生物量行为。的确,在样品暴露的表面上形成了充当辐射屏蔽层的炭层。除了这套经典的方程式之外,还必须考虑到辐射向介质的渗透。此外,由于生物质中含有水,因此还必须在炭蒸气汽化后进行连续的介质变形。最后,通过添加这两种策略,该模型能够在一定范围的样品初始水分含量下暴露于高辐射热通量的情况下,正确捕获生物质的降解。还得出了在高太阳热通量下生物量行为的其他见解。样品内部同时存在干燥,热解和气化前沿。这三个热化学前沿的共存会导致样品干燥产生的蒸汽产生焦炭气化,这是介质烧蚀的主要现象。
机译:柚木的预水解 - 木质木质纤维素转化为有用化学品的综合方法
机译:基于农业废弃物的联产生物乙醇和沼气的工艺和技术-木质纤维素含量生物质的热化学预处理
机译:通过高温,高功率压电,基于BISCO3-PBTIO3的陶瓷材料的微结构化来增强机械性能,获得所述陶瓷材料的方法以及将其用作超声生成设备或超声波的一部分
机译:生产包括纤维素凝胶的复合材料的方法)提供包含纤维素纤维的纳米纤丝,(b)负载和/或颜料,(c)(a)和(b)的组合,(d)纤维素纤维的原纤化),并至少提供负载和/或颜料,以及(F)结合d)和(e)使用纳米纤维;纤维素;复合材料。
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