+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Исследование адгезионных свойств деструктированной плазмохимическим методом древесины

  • Автор:

    Шевнина, Екатерина Александровна

  • Шифр специальности:

    05.21.03

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2006

  • Место защиты:

    Архангельск

  • Количество страниц:

    128 с.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ГЦ - гемицеллюлозы
ЛГИ - легкогидролизуемые полисахариды
ИК-спектроскопия - инфракрасная спектроскопия
ММ - молекулярная масса
РВ - редуцирующие вещества
СП - степень полимеризации
ЭПП - электронно-пучковая плазма
ПВА — поливинилацетат
ПВС — поливиниловый спирт
ЦРА — центробежный размалывающий аппарат
1 Аналитический обзор литературы
1.1 Виды адгезивов, применяемые в целлюлозно-бумажной 8 промышленности
1.1.1 Виды клеев, используемых для производства 8 гофрированного картона
1.1.2 Виды связующих веществ, используемые для проклейки в 14 массе
1.2 Обработка электронно-пучковой плазмой как способ деструкции 18 древесины
1.3 Адгезия и механизм склеивания
1.3.1 Основные понятия и современное состояние теории адгезии
1.3.2 Методы определения адгезии
1.4 Выводы по обзору литературы и постановка задач исследования
2 Методическая часть
2.1. Объекты исследования
2.2 Описание установки получения электронно-пучковой плазмы
2.3 Методика плазмохимической обработки
2.4 Методика выделения щелочных экстрактов из древесины 53 обработанной ЭПП для ИК-спектроскопии
2.5 Методики анализа состава исходной и обработанной электронно- 53 пучковой плазмой древесины
2.6 Методика получения клеящих веществ из древесины, 55 обработанной электронно-пучковой плазмой
2.7 Методика оценки прочности клеевых соединений
2.7.1 Метод определения прочности при сдвиге
2.7.2 Метод определения прочности при расслаивании и 58 отслаивании
2.8 Изготовление образцов для испытаний
2.8.1. Размол целлюлозы
2.8.2 Определения степени помола
2.8.3 Изготовление лабораторных оливок
2.9 Определение стандартных характеристик прочности
2.9.1 Определение сопротивления продавливанию
2.9.2 Определение жесткости при изгибе
2.9.3 Определение разрывной длины
2.9.4 Определение межволоконных сил связи
2.10 Определение деформационных характеристик
2.10.1 Получение и математическая обработка кривой 69 зависимости "а-в" на лабораторном испытательном комплексе
3 Экспериментальная часть
3.1 Исследование состава и свойств щелочных экстрактов, 74 полученных из древесины с помощью ЭПП
3.2 Разработка методики оценки прочности клеевых соединений 82 целлюлозно-бумажных материалов
3.3 Оценка эффективности применения веществ, полученных из 98 древесины, обработанной ЭПП
3.3.1 Клеящее вещество на основе деструктированной 98 плазмохимическим методом древесины для производства гофрированного картона
3.3.2 Вещество на основе деструктированной плазмохимическим 104 методом древесины, улучшающее процесс размола
3.3.3 Вещество на основе деструктированной плазмохимическим 109 методом древесины, как связующее для проклейки в массе
3.4 Экономическая эффективность применения в целлюлозно- 112 бумажном производстве веществ, полученных из древесины
что вызывает определенные неудобства из-за необходимости повторного запуска генератора плазмы после каждого случайного пробоя.
Выводное устройство. Для проводки электронного пучка из вакуумного объема в газ, заполняющий рабочую камеру, служит выводное окно, представляющее собой шлюзовую систему с дифференциальной вакуумной откачкой. В зависимости от давления в рабочей камере шлюзовая система может иметь либо одну, либо две ступени. Электронный пучок транспортируется через каналы в графитовых перегородках, разделяющих ступени, причем канал прожигается самим электронным пучком при первичном запуске.
Рисунок 2.2 Конструкция рабочей камеры
1 - вакууметр, 2 - рабочая камера, 3 - крышка рабочей камеры, 4 - радиационно-защитное окно, 5 - направляющая, 6 - шлюзовая система, 7 - электронная пушка, 8 — блок управления пневмосистемой, 9 - на-текатель
Рабочая камера. Общий вид рабочей камеры представлен на рисунке 2.2. Камера 2 представляет собой цилиндр со съемными торцовыми крышками 3. Крышки 3 перемещаются по направляющей 5, обеспечивая в открытом состоянии доступ в полость камеры. На одной из крышек монтируется генератор ЭПП, с помощью фланцевого соединения корпуса шлюзовой системы 6. На втором фланце корпуса шлюзовой системы крепится электронная пушка 7 (на рисунке 2.2 показан вариант установки с пушкой типа КЭП-2М). На этой же крышке имеется радиационно-защищенное окно 4, изготовленное из стекла ТФ-6 толщиной 80 мм. Изнутри цилиндрическая стенка камеры

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.112, запросов: 967