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更新日期: 2025-05-24

凍結(jié)紅松和大青楊濕木材內(nèi)部水分存在狀態(tài)及含量測定

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凍結(jié)紅松和大青楊濕木材內(nèi)部水分存在狀態(tài)及含量測定 4.7

為對立木在冬季凍結(jié)時內(nèi)部水分存在狀態(tài)及含量進行研究,采用差示掃描量熱儀(DSC204)分別對紅松和大青楊濕木材試樣進行降溫(20℃到-60℃)和升溫(-60℃到20℃)掃描測試,通過DSC曲線觀察木材中水分凍結(jié)和融化所產(chǎn)生的放熱峰和吸熱峰位置,并采用積分法計算吸熱峰面積,估計木材中水分存在狀態(tài)及含量。結(jié)果表明:1)采用DSC能夠?qū)鼋Y(jié)木材中水分存在狀態(tài)、含量進行比較清晰的判定,從DSC曲線可知,凍結(jié)濕木材中含有凍結(jié)自由水、凍結(jié)結(jié)合水和非凍結(jié)水3種類型水分;2)溫度降低時,紅松和大青楊中自由水凍結(jié)產(chǎn)生的放熱峰位置約為-13℃和-18℃;溫度升高時,凍結(jié)結(jié)合水和自由水融化所產(chǎn)生的吸熱峰位置分別約為-0.4℃,6℃和0.8℃,9℃;3)溫度-60℃時,紅松邊材晚材、邊材早材、心材晚材和心材早材試樣中凍結(jié)水占木材總含水量的80.3%,75.8%,75.2%和77.3%,而大青楊分別為69.4%,68.5%,63.3%和89.0%。

輥壓浸注處理大青楊木材的防腐性能 輥壓浸注處理大青楊木材的防腐性能 輥壓浸注處理大青楊木材的防腐性能

輥壓浸注處理大青楊木材的防腐性能

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使用ddac和硼化物2種水載型防腐劑對飽水大青楊板材進行輥壓浸注處理,并進行耐腐等級評定,壓縮率為10%~50%。研究結(jié)果表明:輥壓處理能造成導(dǎo)管間紋孔膜破裂,在細胞壁上和胞間層中形成褶皺和裂隙;隨著壓縮率的增大,藥劑透入深度增大,試材載藥量增加,試樣質(zhì)量損失率減小;當(dāng)壓縮率為30%及以上時,藥劑橫向透入深度大于3.9mm,縱向透入深度大于20mm;30%壓縮率浸注ddac(質(zhì)量分?jǐn)?shù)1%)的試材載藥量為8.743kg/m3、質(zhì)量損失率為14.36%,30%壓縮率浸注硼化物(質(zhì)量分?jǐn)?shù)2%)的試材載藥量為3.322kg/m3、質(zhì)量損失率為9.92%。

紅松根和莖木材解剖研究 紅松根和莖木材解剖研究 紅松根和莖木材解剖研究

紅松根和莖木材解剖研究

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紅松根和莖木材解剖研究

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紅松人工林木材特征的徑向變異 紅松人工林木材特征的徑向變異 紅松人工林木材特征的徑向變異

紅松人工林木材特征的徑向變異

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紅松人工林木材特征的徑向變異 4.7

以采自東北林業(yè)大學(xué)帽兒山實驗林場老山生態(tài)站的紅松人工林內(nèi)的試材為例,分析和探索了紅松人工林木材解剖特征的徑向變異模式。結(jié)果表明:①管胞長度、長寬比、胞壁率的徑向變異模式為y=a+blnx,該模型具有典型的生物學(xué)意義。②管胞徑、弦向直徑和壁厚的徑向變異為略呈增加趨勢,徑向直徑是早材大于晚材,弦向直徑是晚材大于早材;管胞徑、弦向壁厚均為晚材大于早材。③管胞徑、弦向壁腔比的徑向變化規(guī)律不明顯。

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前紅松木材解剖研究 前紅松木材解剖研究 前紅松木材解剖研究

前紅松木材解剖研究

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前紅松木材解剖研究 4.4

前紅松木材解剖研究

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凍結(jié)紅松和大青楊濕木材內(nèi)部水分存在狀態(tài)及含量測定熱門文檔

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紅松人工林木材解剖特征的徑向變異 紅松人工林木材解剖特征的徑向變異 紅松人工林木材解剖特征的徑向變異

紅松人工林木材解剖特征的徑向變異

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紅松人工林木材解剖特征的徑向變異 4.4

以采自東北林業(yè)大學(xué)帽兒山實驗林場老山生態(tài)站的紅松人工林內(nèi)的試材為例,分析和探索了紅松人工林木材解剖特征的徑向變異模式。結(jié)果表明:①管胞長度、長寬比、胞壁率的徑向變異模式為y=a+blnx,該模型具有典型的生物學(xué)意義。②管胞徑、弦向直徑和壁厚的徑向變異為略呈增加趨勢,徑向直徑是早材大于晚材,弦向直徑是晚材大于早材;管胞徑、弦向壁厚均為晚材大于早材。③管胞徑、弦向壁腔比的徑向變化規(guī)律不明顯

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改良差示酚硫法測定紅松松塔多糖的含量 改良差示酚硫法測定紅松松塔多糖的含量 改良差示酚硫法測定紅松松塔多糖的含量

改良差示酚硫法測定紅松松塔多糖的含量

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改良差示酚硫法測定紅松松塔多糖的含量 4.8

目的建立紅松松塔多糖含量測定方法。方法采用改良差示酚硫法測定紅松松塔多糖含量。結(jié)果多糖溶液沸水浴30min水解完全,顯色液預(yù)配,用量為5.0ml;顯色后的待測液在2h內(nèi)穩(wěn)定;測定波長λmax=490nm;線性范圍為3.57~21.42μg·ml-1,r=0.999;回收率為98.3%,rsd為1.06%。結(jié)論該方法可用于紅松松塔多糖的含量測定,含雜質(zhì)的樣品不必進行繁瑣的預(yù)分離純化,方法簡便、準(zhǔn)確,重復(fù)性好。

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紅松人工林的早期選擇及木材密度的變異規(guī)律 紅松人工林的早期選擇及木材密度的變異規(guī)律 紅松人工林的早期選擇及木材密度的變異規(guī)律

紅松人工林的早期選擇及木材密度的變異規(guī)律

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紅松人工林的早期選擇及木材密度的變異規(guī)律 4.8

對紅松人工林7株解析木的生長及18株樣木木芯樣品木材的基本密度進行了分析,以確定紅松早期選擇的最佳年齡和測量木材密度的取樣方法。研究表明,紅松人工林早期選擇的適宜年齡為25年;木材基本密度的變異,主要存在于單株之間及單株內(nèi)的水平方向之間,林分間及胸高處不同方位間的差異都沒有達到統(tǒng)計上的顯著水平;在胸高處某一半徑方向上所取樣品的密度值,基本上可以代表胸高處的密度值;木材密度自髓心向外的水平方向上有明顯差異,變異方式是密度值先增大,25年左右時達到最大值,然后開始降低

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地理位置對人工紅松林木材材質(zhì)變異的影響 地理位置對人工紅松林木材材質(zhì)變異的影響 地理位置對人工紅松林木材材質(zhì)變異的影響

地理位置對人工紅松林木材材質(zhì)變異的影響

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地理位置對人工紅松林木材材質(zhì)變異的影響 4.7

對不同地理位置(東北林業(yè)大學(xué)帽兒山實驗林場老山實驗站、涼水實驗林場和方正林業(yè)局)的人工紅松林木材材質(zhì)進行了分析。結(jié)果表明:管胞長度和管胞直徑的平均值排序為老山>涼水>方正,纖絲角和壁腔比為方正>涼水>老山.長寬比為涼水>老山>方正.胞壁率為方正>老山>涼水.差異均達到了顯著水平;生長速率平均值排序為涼水>方正>老山、差異不明顯;生長輪寬度和硬度平均值排序為方正>涼水>老山.差異顯著。利用綜合坐標(biāo)法對人工紅松林木材材質(zhì)進行平定,其優(yōu)劣順序為涼水、老山和方正。地理位置不同。木材材質(zhì)各異.這為人工紅松林定向培育提拱了科學(xué)依據(jù)。

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紅松人工林木材解剖特征與氣象因子的關(guān)系 紅松人工林木材解剖特征與氣象因子的關(guān)系 紅松人工林木材解剖特征與氣象因子的關(guān)系

紅松人工林木材解剖特征與氣象因子的關(guān)系

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紅松人工林木材解剖特征與氣象因子的關(guān)系 4.5

主要研究了紅松人工林木材解剖特征與氣象因子的關(guān)系。結(jié)果表明:管胞長度隨溫度增加而增長,相關(guān)程度達顯著水平;管胞徑向直徑與降雨量、相對濕度、日照呈顯著正相關(guān).與溫度呈顯著負相關(guān);管胞徑與弦向壁厚和溫度與相對濕度呈顯著正相關(guān);胞壁率與溫度呈正相關(guān);纖絲角與日照是正相關(guān),與溫度呈負相關(guān)。得出氣象因子對木材解剖特征有顯著影響的結(jié)論,這為紅松林的定向培育提供科學(xué)依據(jù)。

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凍結(jié)紅松和大青楊濕木材內(nèi)部水分存在狀態(tài)及含量測定精華文檔

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修枝對紅松人工林林木生長和木材力學(xué)性質(zhì)的影響 修枝對紅松人工林林木生長和木材力學(xué)性質(zhì)的影響 修枝對紅松人工林林木生長和木材力學(xué)性質(zhì)的影響

修枝對紅松人工林林木生長和木材力學(xué)性質(zhì)的影響

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修枝對紅松人工林林木生長和木材力學(xué)性質(zhì)的影響 4.4

對修枝與未修枝的紅松人工林林木生長和木材力學(xué)性質(zhì)等指標(biāo)進行測試和分析,結(jié)果表明:紅松人工林生長速率、生長輪寬度、晚材率都是修枝林分大于未修枝林分,其中只有晚材率差異顯著;主要力學(xué)指標(biāo)中除順紋抗壓強度,均是修枝林分大于未修枝林分,其中只有抗彎強度差異達顯著水平

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人工林紅松木材及木制品碳素儲存的研究

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人工林紅松木材及木制品碳素儲存的研究 4.6

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HPLC法測定大青葉中靛玉紅的含量 HPLC法測定大青葉中靛玉紅的含量 HPLC法測定大青葉中靛玉紅的含量

HPLC法測定大青葉中靛玉紅的含量

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HPLC法測定大青葉中靛玉紅的含量 4.4

以hplc法作為大青葉中靛玉紅含量的檢測方法,探討了不同ph值和不同萃取溶劑對靛玉紅提取的影響,確立了大青葉中靛玉紅含量的測定方法。結(jié)果表明:在試驗條件下,靛玉紅在1.5~24μg/ml范圍內(nèi)與峰面積呈良好的線性關(guān)系(r=0.9999),精密度rsd=0.64%,加樣回收率為97.33%,重現(xiàn)性rsd=0.54%。hplc法簡單可行,準(zhǔn)確性好,重現(xiàn)性高,是大青葉中靛玉紅含量測定的有效方法。

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HPLC法測定大青葉中靛玉紅的含量 HPLC法測定大青葉中靛玉紅的含量 HPLC法測定大青葉中靛玉紅的含量

HPLC法測定大青葉中靛玉紅的含量

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HPLC法測定大青葉中靛玉紅的含量 4.5

以hplc法作為大青葉中靛玉紅含量的檢測方法,探討了不同ph值和不同萃取溶劑對靛玉紅提取的影響,確立了大青葉中靛玉紅含量的測定方法。結(jié)果表明:在試驗條件下,靛玉紅在1.5~24μg/ml范圍內(nèi)與峰面積呈良好的線性關(guān)系(r=0.9999),精密度rsd=0.64%,加樣回收率為97.33%,重現(xiàn)性rsd=0.54%。hplc法簡單可行,準(zhǔn)確性好,重現(xiàn)性高,是大青葉中靛玉紅含量測定的有效方法。

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紅松和楊樹材料作文寫作指導(dǎo).

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紅松和楊樹材料作文寫作指導(dǎo). 4.6

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凍結(jié)紅松和大青楊濕木材內(nèi)部水分存在狀態(tài)及含量測定最新文檔

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紅松正常木與應(yīng)力木木材形成組織中極性代謝物對比分析 4.6

為了鑒定木材形成組織中的主要代謝物及其功能,并更深層次地認(rèn)識木材形成的生物學(xué)過程,采用甲醇/氯仿有機溶劑體系抽提正常木、應(yīng)壓木、對應(yīng)木木材形成組織中的極性代謝產(chǎn)物。通過氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀(gc-ms)在線分析,鑒定其成分和相對表達豐度。結(jié)果表明:木材中檢測出31個極性代謝物;應(yīng)壓木主要代謝產(chǎn)物相對表達豐度低于或接近正常木,而糖類物質(zhì)明顯降低;對應(yīng)木主要代謝物質(zhì)相對表達豐度高于或接近正常木,而含氮化合物和脂類明顯升高;應(yīng)壓木主要代謝產(chǎn)物相對表達豐度低于對應(yīng)木的。

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紅松木傾斜角度對其木材形成組織的影響 紅松木傾斜角度對其木材形成組織的影響 紅松木傾斜角度對其木材形成組織的影響

紅松木傾斜角度對其木材形成組織的影響

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紅松木傾斜角度對其木材形成組織的影響 4.7

為研究樹干傾斜角度對應(yīng)壓木木材細胞壁形成過程的影響,以7年生紅松苗木為研究對象,對其莖干進行不同角度的傾斜處理。先后測定苗木的樹高和胸徑、木材形成組織中的木質(zhì)素和纖維素含量、傅里葉紅外變化光譜和極性代謝產(chǎn)物。結(jié)果表明:傾斜角度對高生長的抑制作用非常顯著,對直徑生長無顯著影響。傾斜后木質(zhì)素含量增加,纖維素含量降低;傾斜角度對木質(zhì)素和纖維素含量均有顯著影響。不同傾斜角度ftir吸收峰強度也有明顯差異。糖類、脂類、氨基酸、含氮化合物、有機酸等代謝物隨傾斜角度呈現(xiàn)不同的變化規(guī)律。因此,紅松苗木50°傾斜處理形成典型的應(yīng)壓木結(jié)構(gòu)。代謝物相對含量的變化規(guī)律與形成的木材宏觀性質(zhì)相吻合。代謝物的變化也反映了樹木對應(yīng)力刺激的響應(yīng)機制。

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紅松水曲柳木材密度與切削阻力關(guān)系的研究 紅松水曲柳木材密度與切削阻力關(guān)系的研究 紅松水曲柳木材密度與切削阻力關(guān)系的研究

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紅松水曲柳木材密度與切削阻力關(guān)系的研究 4.4

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人工林楊樹木材材色的測定及其變異 人工林楊樹木材材色的測定及其變異 人工林楊樹木材材色的測定及其變異

人工林楊樹木材材色的測定及其變異

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人工林楊樹木材材色的測定及其變異 4.5

測定了人工林楊樹心、邊材在不同表色系統(tǒng)中的色度學(xué)特征值,結(jié)果表明:人工林楊樹木材材色指標(biāo),即cie(1976)表色系統(tǒng)中明度l*、紅綠色品指數(shù)a*、黃藍色品指數(shù)b*和孟塞爾表色系統(tǒng)中明度v、色調(diào)值h及色飽和度值c在各表色系中均有一定的分布范圍。對上述材色參數(shù)進行了相關(guān)性分析,研究了人工林楊樹材色變異情況,結(jié)果表明楊樹材色在無性系間存在顯著的差異。

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大青葉提取物中總黃酮含量測定 大青葉提取物中總黃酮含量測定 大青葉提取物中總黃酮含量測定

大青葉提取物中總黃酮含量測定

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大青葉提取物中總黃酮含量測定 4.3

建立大青葉中總黃酮含量測定方法。以超聲輔助、70%乙醇提取大青葉總黃酮,采用紫外可見分光光度法對大青葉總黃酮進行測定。蘆丁標(biāo)準(zhǔn)溶液線性方程為:a=0.01087c-0.0005833,r=0.9999。加標(biāo)回收率為98.00%,相對標(biāo)準(zhǔn)偏差為1.45%。方法簡便、快速、準(zhǔn)確,且穩(wěn)定性好,適用于測定大青葉總黃酮的含量。

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泉陽林業(yè)局天然紅松單株樹木材積的研究?? 泉陽林業(yè)局天然紅松單株樹木材積的研究?? 泉陽林業(yè)局天然紅松單株樹木材積的研究??

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泉陽林業(yè)局天然紅松單株樹木材積的研究?? 4.7

吉林省泉陽林業(yè)局擁有豐富的天然紅松林資源。雖然該省對不同樹種的材積已進行了材積表的編制,但是并不能完全代表不同地區(qū)樹種的材積。為了科學(xué)測量天然紅松單株樹木的材積,泉陽林業(yè)局外業(yè)調(diào)查采取區(qū)分?jǐn)嗝娣e的方式對所選樹木進行測量,內(nèi)業(yè)運用sas軟件建立材積模型,為當(dāng)?shù)氐募t松林保護提供了可靠依據(jù)。

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落葉松木材樹脂含量快速測定方法 落葉松木材樹脂含量快速測定方法 落葉松木材樹脂含量快速測定方法

落葉松木材樹脂含量快速測定方法

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落葉松木材樹脂含量快速測定方法 4.4

落葉松木材樹脂含量的測定,一直采用傳統(tǒng)的苯醇抽提法。為適應(yīng)生產(chǎn)實踐的需要,作者探索出了兩種簡易的測定方法:紅外燈法和雙氧水法。與傳統(tǒng)的苯醇抽提測定結(jié)果相比,后兩種方法的測定結(jié)果與之相近,均能反映出木材中樹脂含量的變化情況。

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泉陽林業(yè)局天然紅松單株樹木材積的研究 泉陽林業(yè)局天然紅松單株樹木材積的研究 泉陽林業(yè)局天然紅松單株樹木材積的研究

泉陽林業(yè)局天然紅松單株樹木材積的研究

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泉陽林業(yè)局天然紅松單株樹木材積的研究 4.6

吉林省泉陽林業(yè)局擁有豐富的天然紅松林資源。雖然該省對不同樹種的材積已進行了材積表的編制,但是并不能完全代表不同地區(qū)樹種的材積。為了科學(xué)測量天然紅松單株樹木的材積,泉陽林業(yè)局外業(yè)調(diào)查采取區(qū)分?jǐn)嗝娣e的方式對所選樹木進行測量,內(nèi)業(yè)運用sas軟件建立材積模型,為當(dāng)?shù)氐募t松林保護提供了可靠依據(jù)。

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人工林與天然林紅松木材力學(xué)性質(zhì)的差異 人工林與天然林紅松木材力學(xué)性質(zhì)的差異 人工林與天然林紅松木材力學(xué)性質(zhì)的差異

人工林與天然林紅松木材力學(xué)性質(zhì)的差異

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人工林與天然林紅松木材力學(xué)性質(zhì)的差異 4.3

研究了人工林與天然林紅松木材力學(xué)性質(zhì)在幼齡材與成熟材中的差異。所有力學(xué)性質(zhì)在紅松幼齡材與成熟材中反映的基本趨勢是:天然林紅松力學(xué)性質(zhì)高于人工林紅松。其中,紅松幼齡材的抗彎強度、抗彎彈性模量、順紋抗壓強度和沖擊韌性4項指標(biāo),天然林紅松與人工林紅松的差異達0.01水平顯著,其次弦切面硬度和弦向橫紋抗壓強度差異達0.05水平顯著。紅松成熟材的絕大多數(shù)力學(xué)性能指標(biāo)天然林紅松與人工林紅松的差異也達到0.01水平顯著,并且天然林紅松力學(xué)性質(zhì)高于人工林紅松的基本趨勢在紅松成熟材中表現(xiàn)得更為明顯。

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林分結(jié)構(gòu)對人工林紅松木材材質(zhì)的影響 4.7

對不同林分結(jié)構(gòu)(純林、混交林和三株一叢)的人工林紅松(pinnskoraisensis)木材材質(zhì)進行測試和分析.結(jié)果表明:紅松木材生長速率、生長輪寬度、晚材率差異不顯著.紅松木材的管胞長度、纖絲角、生長輪密度、干縮率和差異干縮、絕大多數(shù)力學(xué)性質(zhì)指標(biāo)差異顯著。采用綜合坐標(biāo)法。對不同林分結(jié)構(gòu)的林分木材材質(zhì)進行品質(zhì)評定,綜合性能和建筑材評定的優(yōu)劣順序為混交林、純林、三株一叢的林分;紙漿材的優(yōu)劣順序為混交林、三株一叢、純林的林分。

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張連孝

職位:弱電工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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