Page 57 - FDMCHINA 2020-01-02
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Materials 材料





Leeuwenburgh fneer
要解决的问题。分子尺度的过程大部分可以通过计算
方法来访问,例如分子动力学(MD)模拟,通常用于
研究理想化的木质聚合物。

如前所述,结晶纤维素不吸收其内部结构中的水分

子。但是,同步加速器 X 射线衍射测量表明,纤维素
的晶格随着木材 MC 的变化而变形。
因此,X 射线衍射是用来测量基本原纤维的纤维素

晶体中的变形的一种方法,同时研究了纤维素基本纤

维与木材细胞壁中基质物质之间的机械相互作用。
考虑到结晶纤维素几乎不与水分子相互作用,研究
人员认为填充在纤维素基本原纤维之间间隙中的基质物

质会导致纤维素基本原纤维在水解吸过程中横向膨胀。

此外,需要通过系统研究以达到帮助阐明溶胀压力
如何受到整个长度范围(从纳米结构中的微纤维到细
胞结构中相邻细胞的作用)范围内细胞壁中存在的限

制的影响。

对来自同一块木材的不同尺寸样本中,水分引起的
基本原纤维晶格应变进行系统研究,将有助于阐明这 况下,探查三维大块木材内部未改性的早木和晚木的
些限制因素对基本原纤维变形的影响。 方法,以确定在膨胀过程中管腔面积是否发生变化。

因此,如果基本原纤维变形与膨胀压力直接相关, 这可以通过使用原位式湿度仪分析 XCT 获得的细

那么系统研究也将提供有关多尺度约束效应与膨胀压 胞结构的三维体积来进行此类测量。
力之间关系的报告。 使用 X 射线断层摄影实验和更常规的截面二维研
温度,湿度甚至木材类型(即,晚材与早材,拉伸 究,比较同一木材的结果,将能更好地了解约束效果。

材与压缩材,软木材与硬木)对晶格结构的综合影响 研究报告中经常缺少的另一条有价值的信息是对

也要进行更深度的研究。 研究样品中存在的结构特征进行更定量的分析。
例如,木材来源的变化将对样品的整体纤维素结晶 比如,如果射线细胞的空间分布与细胞结构肿胀期
度产生影响,因此可能会影响观察到的总溶胀应变和 间观察到的尺寸变化定量相关,则可以进一步阐明射

压力,但解决这方面问题的实验并不够。 线细胞的作用。

在此长度范围内的大多数研究都依赖于二维成像 同时,如果与样品的 MC 和膨胀压力相关的话,确
功能来绘制细胞结构和管腔区域中发生的变化。 定相邻细胞在总体吸湿膨胀系数中的作用也是非常有
与此同时,还需要研究在不改变天然细胞结构的情 价值的实验。




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