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Study on the degradation mechanism of heat-treated wood by UV light

机译:紫外线对热处理木材的降解机理研究

摘要

Heat-treated wood is a wood product thermally treated at high temperatures in the range of 180°C and 240°C for its preservation without using any additional chemicals. Heat treatment modifies wood both chemically and physically. Amorphous polysaccharide content (hemicelluloses) decreases, condensation and demethoxylation of lignin take place, and certain extractives are removed. Consequently, heat-treated wood possesses new physical properties such as reduced hygroscopy, improved dimensional stability, better resistance to degradation by insects and micro-organisms, and attractive darker color. These new beneficial and attractive properties make heat-treated wood popular for indoor as well as outdoor applications.ududHowever, similar to untreated wood, heat-treated wood is also susceptible to degradation due to environmental conditions. Weathering results in poor aesthetics for heat-treated wood because of the discoloration and surface checking when exposed to UV radiation. However, investigations on the wettability changes, chemical changes, and microscopic changes of heat-treated wood after exposure to artificial weathering are very limited; and there is no publication available in the literature on the degradation taking place due to the weathering of heat-treated North American jack pine, aspen, and birch used in this study.ududThis work was undertaken to study the weathering degradation mechanisms of the three North American regional species (jack pine (Pinus banksiana), aspen (Populus tremuloides and birch (Betula papyrifera)) heat-treated under different conditions to understand the chemical and physical changes taking place and to compare these changes with those of untreated controlled samples when they are exposed to artificial weathering with and without water spray for various periods. Several techniques and tools were used such as color measurement, contact angle test for wettability analysis, Fourier transforms infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) for chemical analysis, florescence microscopy (FM), and scanning electron spectroscopy (SEM) for microscopic structural analysis. These provide a great deal of insight into the degradation process.ududThe results show that color changes occurring during weathering of heat-treated woods are due to the increasing lignin condensation and decreasing extractives content on wood surfaces caused by heat treatment. Changes in wettability during weathering of heattreated wood are induced by the combination of surface structural and chemical modifications. Lignin in heat-treated woods is more sensitive to weathering than other components. It is proposed that the weathering mechanism of heat-treated woods consists of the degradation of lignin matrix and extractives, which lightens the wood color. As a result, the color difference between the color of heat-treated wood before weathering and the color of the same wood during weathering increases with exposure time. Then, the leaching of other polymers present on wood surface takes place, consequently, the color returns back to its initial state and the color difference declines.udud-ududLe traitement thermique du bois est une méthode qui consiste à chauffer le bois aux hautes températures entre 180°C et 240°C sans l'utilisation de produits chimiques additionnels, conduisant aux modifications physique et chimique des composés du bois. La teneur des polysaccharides amorphes diminue (hémicelluloses), les réactions de condensation et de déméthoxylation de la lignine ont lieu et certains extractibles du bois sont dégradés. Ceci confère au bois traité thermiquement de nouvelles propriétés physiques telles que la réduction de l'hygroscopicité, l'amélioration de la stabilité dimensionnelle, une meilleure résistance à la dégradation par les micro-organismes et les insectes ainsi qu'une couleur du bois plus foncée. Ces nouvelles propriétés avantageuses et attrayantes rendent le bois traité thermiquement populaire pour des applications extérieures et intérieures.ududToutefois, le bois traité thermiquement, tout comme le bois non traité, est susceptible à la dégradation due aux facteurs environnementaux. L'exposition du bois traité thermiquement au rayonnement UV provoque une décoloration à la surface du bois. Cependant, les études sur la mouillabilité, les changements chimiques et microscopiques du bois thermiquement modifié après exposition au vieillissement accéléré sont très limitées. De plus, il n'y a aucune publication disponible dans la littérature sur l'altération du pin, du peuplier faux tremble et du bouleau blanc nord-américain traités thermiquement qui sont utilisés dans cette étude.ududCe projet a pour but d'étudier les mécanismes de dégradation suite à l'altération de trois espèces de bois traité thermiquement des régions nord-américaines sous différentes conditions, pour comprendre les changements physiques et chimiques qui surviennent en comparaison aux échantillons témoins, non traités quand ils sont exposés au vieillissement accéléré avec et sans d'eau pour différentes périodes. Plusieurs techniques et outils ont été utilisés tels que la colorimétrie, la mesure de l'angle de contact pour l'analyse de la mouillabilité, la spectroscopie infrarouge (FTIR) et la spectroscopie photoélectron (XPS) pour l'analyse chimique, et la spectroscopie électronique à balayage (MEB) pour l'analyse structurelle et microscopique. Ces analyses et tests permettent de fournir les éléments pour une meilleure compréhension du processus de dégradation.ududLes résultats obtenus montrent que les changements de couleurs survenus pendant les tests de vieillissement accélérés du bois traité thermiquement étaient dus à l'augmentation de la condensation de la lignine et à la diminution de la teneur des extractibles à la surface du bois causées par le traitement thermique. Les changements de mouillabilité pendant la dégradation du bois traité thermiquement sont induits par la combinaison des changements structurels à la surface du bois et des modifications chimiques. La lignine du bois traité thermiquement est plus sensible aux tests de vieillissement que les autres composés. Le mécanisme de dégradation du bois traité thermiquement pourrait être dû à l'altération de la lignine et des extractibles, ce qui éclaircit la couleur du bois.ududLa différence entre la couleur du bois traité thermiquement avant les tests de vieillissement et la couleur de la même essence de bois pendant le vieillissement augmente. Puis, le lessivage des autres polymères présents à la surface du bois prend place, par conséquent, la couleur reprend son état initial induisant ainsi une baisse dans la différence de couleur.
机译:热处理木材是指在不使用任何其他化学物质的情况下在180°C和240°C的高温下进行热处理以保鲜的木质产品。热处理可以化学和物理方式改性木材。非晶态多糖含量(半纤维素)减少,木质素发生缩合和脱甲氧基化,某些提取物被去除。因此,经热处理的木材具有新的物理特性,例如减少的吸湿性,改善的尺寸稳定性,更好的抗昆虫和微生物降解能力以及有吸引力的深色。这些新的有益和吸引人的特性使热处理过的木材在室内和室外应用中都很受欢迎。然而,与未处理过的木材相似,热处理过的木材也容易因环境条件而降解。风化导致热处理木材的美观性差,因为暴露于紫外线辐射时会变色和表面检查。然而,关于在人工风化作用下热处理过的木材的润湿性变化,化学变化和微观变化的研究非常有限。由于本研究中使用的经过热处理的北美千斤顶松木,白杨木和桦木的风化而导致的降解未发生在文献中。 ud ud这项工作是为了研究小麦的风化降解机理。在不同条件下对三种北美区域物种(杰克松(Pinus bankiana),白杨(Populus tremuloides 和桦木(Betula papyrifera))进行热处理,以了解发生的化学和物理变化并将这些变化与未处理的变化进行比较控制样品在不同时间的有水喷雾和无水喷雾条件下的人造气候,使用了多种技术和工具,例如颜色测量,润湿性分析的接触角测试,傅立叶变换红外光谱(FTIR)和X射线光电子能谱( XPS)用于化学分析,荧光显微镜(FM)和扫描电子光谱(SEM)用于显微结构分析。这些结果提供了对降解过程的深入了解。 ud ud结果表明,在热处理木材的风化过程中发生的颜色变化是由于木质素缩合增加以及热处理引起的木材表面提取物含量降低所致。表面结构和化学改性的结合会导致热处理木材在风化过程中的润湿性发生变化。热处理过的木材中的木质素比其他成分对气候更敏感。有人提出,经过热处理的木材的风化机理包括木质素基质和提取物的降解,从而减轻了木材的颜色。结果,风化之前的热处理木材的颜色和风化期间的相同木材的颜色之间的色差随暴露时间而增加。然后,木材表面上存在的其他聚合物被浸出,因此,颜色返回到其初始状态,并且色差减小。 ud ud- ud ud Le bois aux高级温度可在180°C和240°C的温度下使用,此外还可以利用化学添加剂除臭剂,同时还改善了体质和化学组成。多糖的无定形小粒(半纤维素),木质素的缩合反应和二乙氧基化反应以及某些可提取物。人体特征学的新观点证明了吸湿性,稳定性和抗微生物性的优劣,以及微生物和昆虫的耐久度提高了。适当的新特性和特性普遍存在的特性和应用的普及性。 ud udToutefois,特性性的温度要求,事实性的优等性,应优先考虑。博伊西斯特性热喷涂或波黑表面的紫外线防护。 Cépendant,moeillabilitéélesétudes,boss的变化和显微技术的修改,以及每年进行的一次视听展览会的限制。加上另外一本在auucune出版的负责任的pins du du puplier faux tremble and du bouleau blancnord-américaintrait的负责任的刊物,也可以在所有出版物上使用。北部非洲特等等级的特等等级德意志等级的“高级部件”,以了解与对照样品相比发生的物理和化学变化,这些样品在有水和无水的情况下经过不同时间的加速老化,未经处理。已经使用了多种技术和工具,例如比色法,用于润湿性分析的接触角测量,用于化学分析的红外光谱(FTIR)和光电子能谱(XPS)以及光谱学扫描电子(SEM)进行结构和微观分析。这些分析和测试为更好地了解降解过程提供了要素。 Ud ud结果表明,热处理木材加速老化测试期间发生的颜色变化是由于凝结增加所致。木质素和热处理引起的木材表面可提取物含量的减少。木材表面的结构变化和化学变化共同导致了热处理木材降解过程中润湿性的变化。经过热处理的木材中的木质素比其他化合物对老化测试更敏感。热处理后的木材的降解机理可能是由于木质素和可萃取物的变化,从而减轻了木材的颜色。 Ud ud老化后的热处理后木材的颜色与颜色之间的差异老化过程中相同木材种类的数量增加。然后,存在于木材表面上的其他聚合物的浸出发生,结果,颜色返回到其初始状态,从而导致色差的减小。

著录项

  • 作者

    Huang Xianai;

  • 作者单位
  • 年度 2012
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  • 正文语种 en
  • 中图分类

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