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木質バイオマスの亜臨界水抽出と撥水性界面形成への応用

机译:亚临界水提取木质生物质及其在防水界面形成的应用

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摘要

1.はじめに木質バイオマスの中でもリグノセルロース系バイオマスは,低密度で高い断熱性と力学的強度,低い工具摩耗性,無限の供給力,低価格,そして廃棄処理が簡易で済むといった利点から,熱可塑性プラスチックの補強材(木材-プラスチック複合体:WPC)として利用されるようになった.過去10年間にさまざまな種類の木材-プラスチック複合体の作製例が報告されている(表1).押し出し成型法や射出成型法などで調製され,木粉と組み合わせる熱可塑性プラスチックとしてポリプロピレンや高密度ポリエチレン,ポリカーボネート,ポリスチレン,ポリ塩化ビニルが検討されている.また,それらは船の甲板や造園材料,柵といったさまざまな建築材料への応用が進hでいる.しかしながら,リグノセルロース系バイオマスは高親水性であるため,疎水性である熱可塑性プラスチックとの複合化が困難である.このミスマッチがプラスチック材料と木質繊維との間の界面接合を妨げ,両者の間での適切な応力伝播ができなくなるために,力学的強度が低下する.さらに.
机译:1.在木材生物质中引入,基于木质纤维素的生物量是低密度,高热绝缘,机械强度,低工具耐磨性,无限供应,低价格,以及热塑性,热塑性,它已被用作塑料加固(木材) - 塑料复合体:WPC)。过去10年来报告各种木塑复合物制剂(表1)。挤出成型聚丙烯,高密度聚乙烯,聚碳酸酯,聚苯乙烯和聚氯乙烯被认为是热塑性塑料通过方法和注射成型方法制备。然而,各种建筑材料的应用是进步的H.然而,由于木质纤维素生物量高度亲水,因此难以用疏水性的热塑性塑料复合。这种不匹配是塑料材料和木质物质的机械强度降低,因为纤维之间的界面键合干扰,并且不能进行两者之间的适当的应力传播。此外。

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