家具行业培训教材——木材学
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低毒脲醛胶讲座2第一章总论2第一节脲醛树脂胶概论 2一胶粘剂的定义与组成2二脲醛胶的使用情况2三脲醛胶的优势与问题 2第二节释放甲醛及对策 3一人造板的甲醛释放来源3二人造板及其制品中甲醛释放限量3三低释放量胶开发的原则 4四降低甲醛释放量的措施4第二章低释放量脲醛树脂的合成4 第一节主要原料4一尿素4二甲醛5第二节合成机理7一经典缩聚理论7二胶体化学理论13第三节强化反应动力(平衡常数)14第四节使用甲醛捕剂16第五节对制品进行后期处理27一气体熏蒸27二涂饰贴面28三喷涂表面28第六节改进人造板的制板工艺30一制板工艺参数对刨花板甲醛释放量的影响31第七节合理选用固化剂与助剂34一醛化淀粉34低毒脲醛胶讲座第一章总论第一节脲醛树脂胶概论一胶粘剂的定义与组成(一)定义通过粘附作用能使被粘物结合在一起的物质,所谓粘附作用是指两个表面依靠物理力化学力或二者兼有之力使之结合在一起的状态。
(一)组成二脲醛胶的使用情况(一)世界1844年首次合成1896年实际应用于1929年工业生产占胶粘剂总量的70%,占人造板用胶的90%三脲醛胶的优势与问题(一)优势原料易得、价格便宜、工艺简单、颜色浅淡、强度尚可。
(二)问题危害性耐水性稳定性1:甲醛对人体健康的危害(1)短时间甲醛暴露人体的急性反应(2)长期吸入或接触低浓度甲醛气体产生过敏反应、咳嗽、哮喘;过敏皮炎、色斑、坏死(3)长期在超标浓度下工作可能导致反应迟钝,肝肺功能异常,中枢神经受损,遗传物质变异。
表现为厌食、失眠、衰弱、消瘦,有患鼻鼻咽和口腔癌的可能。
(4)病理探讨①甲醛易经呼吸道进入人体,但有93%滞留于鼻组织中,进入血液的少量甲醛代谢极快被氧化为甲酸H2O和CO2,液体随尿排出,气体经肺部呼出,基本无残留。
②甲醛体外检测结果证明:甲醛有诱发哺乳动物细胞基因突变的作用,通过DNA断裂和DNA蛋白质交联,抑制RNA的合成,从而损伤蛋白质。
③高浓度吸入甲醛的实验动物可引起鼻腔鳞状细胞癌,人群流行病学调查表明,直接接触甲醛的鼻、鼻咽和口腔患癌几率增高。
关于木材基础知识的培训目的:通过学习将使公司各部门对产品质量的认识,能够统一到木材的自身特性上来,在求得共识的基础上,来推动今后的质量工作。
第一课:务虚一、学习的态度(苏格拉底收徒的故事)二、质量意识(张瑞敏砸冰箱的故事)三、标准的意义(肯德基炸薯条的案例)四、做事情要遵循客观规律五、不要说不可能第二课:木材的基础知识一、概述1、木材的优点、缺点•优点:1)天然美2)高强重比3)绝缘性4)易连接5)易加工6)可人工培植缺点:1)变形2)各向异性3)易腐,易变色4)天然缺陷2、分类——针、阔叶二、木材构造1、宏观构造1)切面(见图1, 2)2)树干组成(见图3)3)边材心材4)年轮5)木射线6)阔叶导管7)侵填体8)树脂道9)木薄壁组织10)其它特征——颜色、光泽、纹理、气味、髓斑2、微观构造第三课:木材的物理特性一、木材中的水份1、含水状态--- 自由水、附着水、结合水2、含水量计算1)和对含水率:W相对二(G湿—G干)/G湿X 100%2)绝干含水率:W绝二(G 湿一G绝干)/G 绝干X 100%3、不同含水率的木材——生材、湿材、气干材、窑干材、绝干材二、木材的吸湿性1、平衡含水率:木材长时间暴露在一定温度与一定湿度的空气中,木材的吸湿和解吸达成动平衡吋所对应的木材含水率。
2、木材吸湿原因3、影响吸湿性的因素——树种、空气湿度、不同处理方式的影响(见图4)4、降低吸湿的方法三、木材的干缩与湿涨1、纤维饱和点:当自由水蒸发完毕而附着水尚在饱和状态时的木材含水率。
纤维饱和点含水率的多少因树种而异,约在23%-38%o 木材的变形率(%)=K (W湿—W干)X 100%K:干缩系数"0.35W 湿W302、木材干缩的各项差异与原因3、木材膨胀:横纹■径向膨胀为3%-6%,弦向膨胀6%-12%,顺纹(纵向)膨胀为0.1%-0.2%四、木材的渗透性1、表达方式:a.吸收b.贯透2、影响渗透的因素:a•压力及施压时间b・液体性质c.温度3、胶钉理论第四课:木材力学性质一、各向异性的原因二、木材变形的一般概念1、变形——在外力作用下,木材发生尺寸和形状上的变化。
办公家具实木培训板式系列(培训资料)第一章:常用材料板式家具是指以人造板为主要基材、以板件为基本结构的拆装组合式家具。
板式家具常见的饰面材料有薄木(俗称贴木皮)、木纹纸(俗称贴纸)、PVC胶板、聚脂漆面(俗称烤漆)、三聚氰胺贴面,防火板贴面等。
冠美公司板式家具主要指:三聚氰胺贴面,防火板贴面家具。
冠美公司板式主要是三聚氰胺贴面板(简称三胺板或胶板),及防火板。
其常规基材主要为刨花板,除非特殊工艺或客户特别要求才用中纤板基材。
三聚氰胺贴面板就是三聚氰胺胶树脂浸渍纸贴面人造板(英文简称MFC)。
以其具有生产用料少、耗能低、工序少、成本低等优点,以及外观美丽、表面有一定的防水,不变色,耐磨、耐刻划、耐热、耐污染、易于清洁等性能。
表面光滑,花纹美丽大方。
下面几种为工厂常用人造板材1)刨花板是将木材加工剩余物、小径木、木屑等切削成一定规格的碎片,经过干燥、拌以胶料、硬化剂、防水剂,在一定的温度下压制而成的一种人造板材。
刨花板:有9mm、12mm、16mm、18mm、25mm、30mm各种厚度规格;2)中密度纤维板是利用木材或植物纤维经机械分离和化学处理,掺入胶粘剂和防水剂,再经铺装、成型和高温、高压压制成的一种人造板材。
中纤板,有5mm、9mm、12mm、15mm、18mm、25mm各种厚度规格;刨花板和中密度板的区别是:刨花板的原材料不是被完全粉碎成纤维,而是粉碎成颗粒状也就是一般所说的刨花,然后再加入胶压合而成;而密度板则是将木质原材料完全粉碎成纤维状再加入胶压合而成。
人造板材按照加工工艺和环保程度划分为4个等级:E0、E1、E2、E3,与实木的环保等级标准是通用的。
其中E0、E1、E2板被允许用来作为家具基材,E2级甲醛含量10—30毫克/100克这是符合国内环保标准,E1级甲醛含量小于等于1.5毫克/100克符合欧洲环保标准,E0级甲醛含量小于等于0.5毫克/100克是属于最环保的世界顶级标准。
三胺板(常用):常用三胺板板材规格6*8 =1828MM*2440MM5*8 =1524MM*2440MM4*8 =1220MM*2440MM常规三胺板厚度一般只有16MM、25MM厚。
定制家具培训资料——(一)板材常识一、木工板(俗称大芯板)木工板(俗称大芯板),内部由小块实木条用胶粘合拼接而成,表面则用实木薄面板贴面。
优点:A、细木工板握钉力好,强度高,具有质坚、吸声、绝热等特点,细木工板含水率不高,在10%—13%之间,加工简便,用于家具、门窗及套、隔断、假墙、暖气罩、窗帘盒等,用途最为广泛。
B、由于内部为实木条,所以对加工设备的要求不高,方便现场施工缺点:A、因木工板在生产过程中大量使用尿醛胶,甲醛释放量普遍较高,环保标准普遍偏低,这就是为什么大部分木工板味道刺鼻的原因。
同时由于木工板表面比较粗糙,所以木工现场加工时,在对表面的处理时通常使用大量使用胶水或油漆,故以此板材制作出的家具极不环保,此类现场制作的家具是致癌及导致基因突变的罪魁祸首,对人体的伤害非常的大。
这也是装修时为什么味道十分刺激的主要原因,B、目前市面上大部分木工板生产时偷工减料,在拼接实木条时缝隙较大,板材内部普遍存在空洞,如果在缝隙处打钉,则基本没有握钉力。
C、木工板内部的实木条为纵向拼接,故坚向的抗弯压强度强,长期的受力会导致板材明显的横向变形。
D、木工板内部的实木条材质不一样,密度大小不一,只经过简单干燥处理,易起翘变形;结构发生扭曲、变形,影响外观及使用效果。
E、防潮性能较差二、刨花板1、刨花板,是将各种枝芽、小径木、速生木材、木屑等物切削成一定规格的碎片,经过干燥,拌以胶料,硬化剂、防水剂等,在一定的温度、压力下压制成的一种人造板,因其剖面类似蜂窝状,所以称为刨花板。
2、关于防潮板的解说:A、在刨花板内部加入一定的“防潮因子”或“防潮剂”等原料,就成了平时人们所讲的防潮刨花板,简称防潮板,有一定的防潮作用是因为刨花板本身防潮性能较强,吸收水份后膨胀系数较小,被普遍用于橱柜、浴室柜的等环境,但在现实中,却成为许多劣质刨花板掩盖内部杂质较多的工具。
在刨花板内部再加入“绿色染色剂”,就形成了目前市面说所说的绿基刨花板,许多厂家用它来误导为绿色环保板,其实是没有科学依据的。
定制家具培训板材常识 Final revision by standardization team on December 10, 2020.定制家具培训资料——(一)板材常识一、木工板(俗称大芯板)木工板(俗称大芯板),内部由小块实木条用胶粘合拼接而成,表面则用实木薄面板贴面。
优点:A、细木工板握钉力好,强度高,具有质坚、吸声、绝热等特点,细木工板含水率不高,在10%—13%之间,加工简便,用于家具、门窗及套、隔断、假墙、暖气罩、窗帘盒等,用途最为广泛。
B、由于内部为实木条,所以对加工设备的要求不高,方便现场施工缺点:A、因木工板在生产过程中大量使用尿醛胶,甲醛释放量普遍较高,环保标准普遍偏低,这就是为什么大部分木工板味道刺鼻的原因。
同时由于木工板表面比较粗糙,所以木工现场加工时,在对表面的处理时通常使用大量使用胶水或油漆,故以此板材制作出的家具极不环保,此类现场制作的家具是致癌及导致基因突变的罪魁祸首,对人体的伤害非常的大。
这也是装修时为什么味道十分刺激的主要原因,B、目前市面上大部分木工板生产时偷工减料,在拼接实木条时缝隙较大,板材内部普遍存在空洞,如果在缝隙处打钉,则基本没有握钉力。
C、木工板内部的实木条为纵向拼接,故坚向的抗弯压强度强,长期的受力会导致板材明显的横向变形。
D、木工板内部的实木条材质不一样,密度大小不一,只经过简单干燥处理,易起翘变形;结构发生扭曲、变形,影响外观及使用效果。
E、防潮性能较差二、刨花板1、刨花板,是将各种枝芽、小径木、速生木材、木屑等物切削成一定规格的碎片,经过干燥,拌以胶料,硬化剂、防水剂等,在一定的温度、压力下压制成的一种人造板,因其剖面类似蜂窝状,所以称为刨花板。
2、关于防潮板的解说:A、在刨花板内部加入一定的“防潮因子”或“防潮剂”等原料,就成了平时人们所讲的防潮刨花板,简称防潮板,有一定的防潮作用是因为刨花板本身防潮性能较强,吸收水份后膨胀系数较小,被普遍用于橱柜、浴室柜的等环境,但在现实中,却成为许多劣质刨花板掩盖内部杂质较多的工具。
《木材学》教学大纲一、教学目的和任务木材及木质资源材料广泛存在于自然界中,蓄积量大,具有可再生、可循环利用、对环境无污染、经济成本低、符合生态环境材料要求等特点,符合国家可持续发展战略的要求。
学生通过学习木材学这门课程,能够了解木材科学的基本理论和发展趋势,理解木材学的广义含义——指木质化天然材料及其制品的生物学、化学和物理性质,以及生产、加工的科学依据;理解木材学的狭义含义——是研究木质原材料的学科,它的范围包括木材结构、性质、缺陷和性能改良理论等。
木材学是探索木材及木质资源材料的本质问题,是学习与掌握木材科学与工程专业知识的重要基础,同时是实现木材科学与工程专业培养目标的必备前提。
木材学课程的教学目的和任务是:使学生掌握木材宏微观解剖构造特征和检索表应用基础上,初步掌握木材识别的基本方法以及木材的基本特性;熟练掌握木材的化学、物理和力学性质,掌握科学、合理的利用木材资源的手段与方法;初步掌握木材材料的各种测试方法和相关的国家(国际)标准,为木材的合理利用提供依据。
同时,培养学生综合运用所学的知识分析问题和解决问题的能力,培养学生理论和实践相结合的能力,培养学生的创新精神和创新能力。
二、教学方法及要求本课程重点采用课堂多媒体讲授的教学方法,讲授时间为40学时,包括木材的宏观、微观和超微观构造,木材的各种性质及加工应用机理。
要求学生课前能预习、课后能复习,同时课堂讲授中,教师与学生之间有良好的互动。
在课堂理论讲授的基础上,结合16学时的实验教学环节,培养学生掌握木材构造和性能测定方面的基本技能和方法,要求撰写实验报告,培养学生分析问题、解决问题的能力。
通过本课程的教学,要求学生掌握木材的结构特征及识别木材的技能,掌握木材的化学,物理和力学性质和木材的各种性质和加工利用的关系,并树立可持续发展的观点,明确木材作为可再生资源在保护环境、改善生态、提高人类生活质量方面的巨大功能和作用,深刻领会加大木材的研究和开发利用力度的重要意义,为学好后续专业课程奠定必要的理论基础。
家具⾏业培训教材——⽊材学⽊材学⼀、树⽊之特征植物⼤可分为⽊本植物及⾮⽊本植物,⼀般将⽊本植物称为树⽊,我们所使⽤之⽊材,即为⽊本植物之产物,其特征如下:维管束组织系由⽊质部及韧⽪部所构成。
⼀般其⽊质部已⽊质化⼀般我们所使⽤之⽊材,即为树⽊中之⽊质部。
⽊材为⽆数长形⼩细胞,藉其⾃⾝之胶合剂,⽊质素,互相结合⾯成。
此等细胞组成⼀运输管系统,输送化学物以供树⽊营养之需。
细胞壁则使树⽊具有巨⼤强度,⾜以⽀持其本⾝重量及抵抗外⼒。
⽊材表⾯及边缘所显现之各种纹理,即由细胞所成。
1、树⽊之种类乔⽊(tree):主⼲通常单⼀,分枝位置⾼,具⼀定⾼度之树冠。
灌⽊(shrub):通常⽆主⼲,植株离地低处(⼀般可以距地⾯1.3m作为界线)即⾏分枝,以致由侧枝形成⼩⼲丛⽴(deliquescent),且⽆固定树冠者,称之为灌⽊。
⽊质藤本(woody liana):植物本⾝不能直⽴,必须利⽤其茎蔓、卷须或吸根等,藉由旋卷、攀绕其它⽀持物⽅能上升者,称之为藤本(liana)。
若根、茎已⽊质化者,则称之为⽊质藤本。
2、树⽊之外观如下图,树⽊由根部(root)、树⼲(stem, trunk)与树冠(crown)等三部份组成。
根部⽣长于树⼲下之⼟层中,吸收树体成长所需之⽔分、溶解性矿物质及氮⽓,经由边材向上疏导⾄各部位;另外,根部亦可防⽌⽔⼟流失,并⽀持树⽊。
树⽊的主要部分:树冠为树⽊上⽅枝叶着⽣之部位。
植物之叶中存有叶绿体,叶绿体可撷取光能,将空⽓中之⼆氧化碳与根部所吸收之⽔,转化为葡萄糖,经由韧⽪部(phloem)之内树⽪(inner bark)向下传送到树⽊各部供成长之所需。
若有剩余,则会再转化为淀粉⽽储藏起来。
树⼲为树冠以下、地⾯以上之部位,呈通直弯曲状,⽤以⽀持树冠之重量,此部份为⽊材之主要来源。
3、树⽊之⽣长⼀般在温带地区之树⽊,由于⽣长季节差异分明,因此⽣长发育的周期为⼀年,所以树⼲在横断⾯上可以看到以髓⼼为中⼼的同⼼圆状环轮,称为年轮(annual ring)。
《木材学》课程教案(1)周次1上课时间章节名称绪论授课教师马灵飞、聂玉静授课对象木材科学与工程授课类型√理论课□实践课教学时长2教学目标使学生明确学习木材学的目的和意义,了解木材资源的概况、木材的优缺点和木材学研究的主要内容教学重点木材的优缺点木材学的研究内容教学难点教学方法理论教学,多媒体教学与传统教学方法相结合教学手段多媒体教学,现代教学技术与传统方法有机结合教学步骤设计主要教学步骤教师活动学生活动时长分配森林的重要性,世界范围内以及我国的森林资源讲解45min木材的优缺点和木材学的研究内容讲解45min教学内容一、森林的重要性,世界范围内以及我国的森林资源1.森林的重要性生态功能;提供木材等。
2.世界范围内的森林资源4.我国森林资源培育上的问题国家经济建设中,木材与钢材、水泥、塑料并列为四大建设材料。
(1)建筑用材;(2)采掘用材;(3)交通建设用材;(4)造纸用材;(5)家具用材;(6)农用材;(7)其它:如火柴材、乐器用材、运动器械用材、工艺美术用材等。
二.木材的优缺点1、木材的优点易于加工,加工所需能量较低,不易污染环境;木材质轻而强度高;气干木材是良好的热绝缘和电绝缘材料;木材有吸收能量的作用;木材在破坏前有预兆;木材有天然的美丽的花纹、光泽和颜色,有特殊的装饰效果。
2、木材的缺点干缩湿胀;木材容易腐朽和被虫蛀;小尺寸木材易于燃烧;木材的性质各向异性;具有天然缺陷。
三.木材学的研究内容国际木材科学学会(IAWS)确定了广义的木材科学:指木质化天然材料及其制品的生物学、化学和物理性质,以及生产、加工工艺的科学依据。
木材科学的狭义范畴是以木材为对象的材料科学,为基础学科,包括木材结构,木材性质(化学、物理、力学),木材缺陷和木材的功能性改良理论等内容。
讨论练习作业1.木材的优缺点有哪些?2.我国森林资源存在的问题有哪些?教具准备教学参考资料教材:《木材学》,刘一星、赵广杰编著,中国林业出版社,2012年。
《木材学》课程大纲一、课程概述课程名称(中文):木材学(英文):Wood Science课程编号:14241026课程学分:3.5课程总学时:54课程性质:专业基础课二、课程内容简介(300字以内)木材学是以认识木材自然现象,探索木材自然规律为核心,以研究木材解剖学、生物学、化学、物理及力学特性以及这些特性与营林和木材加工、利用之间的关系为主要内容,横跨营林和森工,贯穿于木材资源的培育、加工、利用全过程的一门基础应用科学,是木材科学与工程专业的主干课程。
研究内容概括为木材构造与识别、木材性质及木材利用三部分。
具体涉及木材的宏观与微观构造和识别;木材的物理性质、化学性质及力学性质;木材的构造及性质和林木培育之间的关系,及其对木材加工利用的影响。
通过本课程的学习可为后续木材干燥、木材改性、制材、木制品生产工艺及人造板加工工艺等课程奠定理论基础。
其前修课程主要为树木学。
三、教学目标与要求通过本课程的学习,应达到如下要求:1.了解木材学的发展历史及研究现状,把握新时期木材学的研究范畴、发展趋势及主攻方向;2.熟练、正确掌握木材宏观构造特征及微观构造特征的内涵,掌握木材识别方法并能根据这些特征进行常见木材的识别与鉴定。
熟悉树木基本组成,理解树木生长规律及木材形成过程与机理;3.了解木材的化学组成情况,掌握木材主要成分的结构与性质及其对木材加工利用产生的影响;了解低分子物质在木材种的分布与含量,掌握其对木材加工利用的影响及应对措施;在了解木材化学性质的基础上,理解木材酸碱性质对木材加工利用的影响。
4.了解木材与水分之间的关系,准确掌握木材纤维饱和点及其对木材性质的影响,正确理解平衡含水率及吸湿滞后现象及其对加工利用的重要性;掌握木材干缩性质的基本概念,能正确分析木材干缩湿胀产生的原因并针对其所产生的影响提出应对措施。
准确理解木材密度的概念,掌握木材基本密度及气干密度及其测定方法,木材密度对材性的影响;了解木材的其它物理性质。
木材基本常识培训讲义一、概述木材是一种重要的建筑材料,具有良好的物理性能和装饰性能。
在建筑施工和家具制作过程中,木材被广泛使用。
因此,了解木材的基本常识对于建筑施工人员和家具制作人员来说非常重要。
本讲义将介绍木材的基本性能、分类、使用和保养等知识,旨在帮助大家更好地了解木材,并正确使用和保养木材。
二、木材的基本性能1. 物理性能(1)密度:木材的密度是指单位体积内的质量,通常以克/立方厘米(g/cm³)为单位。
不同种类的木材密度不同,密度的大小直接影响木材的硬度和重量。
(2)硬度:木材的硬度越大,耐磨性和耐用性就越好。
硬度主要与木材的种类和密度相关。
(3)吸水性:木材在潮湿的环境中容易吸水膨胀,而在干燥的环境中容易失水收缩。
因此使用木材时需要考虑木材的吸水性。
2. 力学性能(1)拉伸强度:木材在受拉力作用下的抗力能力。
(2)弯曲强度:木材在受弯曲作用下的抗力能力。
(3)剪切强度:木材在受剪切力作用下的抗力能力。
3. 国际单位制木材的物理性能和力学性能通常以国际单位制来表示,分别为克/立方厘米和牛顿/平方米。
三、木材的分类1. 按用途(1)结构用木材:用于建筑和构造,如梁、柱、托梁等。
(2)装饰用木材:用于家具、地板、门窗等装饰制品。
2. 按来源(1)天然木材:从天然森林中采伐获得的木材。
(2)人工木材:经过人工培育和加工制造的木材,如人工林木材等。
3. 按树种(1)软木材:如松木、杉木等。
(2)硬木材:如橡木、桦木等。
4. 按地区(1)北方木材:如松木、桦木等。
(2)南方木材:如柚木、榉木等。
四、木材的使用1. 建筑施工中的使用(1)结构用木材:用于建筑的梁、柱、托梁等承重结构的制作。
(2)装饰用木材:用于地板、门窗、家具等装饰材料的制作。
2. 家具制作中的使用木材在家具制作中应用广泛,从家具的主要结构到表面装饰,都离不开木材的使用。
通常用于制作家具的木材有橡木、柚木、松木等,在家具制作过程中需要根据不同的家具类型和要求选择合适的木材。
国际公馆产品介绍一、行业领先的设计理念:真正的奢华不是华贵的简单堆砌,而是内在的气质和文化的自然坦露,3D原木门升华了木门实用性的单一功能,是源自世界各国顶级木门的艺术汇集,以高雅的气质和精致的细腻,创造出木门界的至尊荣耀!集成了时尚、古典、前卫、抽象等设计理念,无论中式、欧式或其它风格家居设计,均有与之相配的系列化款式,使木门与室内装修完美融合,诠释了房主的意境和品位,突显出选用3D木门蕴含的深厚文化底蕴。
二、精雕细琢的材质应用1、原木特性整扇门为自然进口木材为原料加工制作的木门,池板总厚度在33——38mm领先业内的奢华超厚品质,并遵循对称原则和奇数原则,实施成型养生工艺,保证门扇不会发生翘曲变形,其门扇、门框、木线各个部件的材质都是同一树种且内外一致,一般全部采用进口材,不变形,不开列,无指接,不贴皮。
2、名贵木种真材实料采用进口高档木材,精心选用上等的缅甸桃木、美国红星木、巴西沙比利、巴西斑马木、巴西花梨木、泰国柚木等珍木木种,经过严格的蒸煮、干燥、杀菌、养生处理,全木质机构,表里如一,专为皇室贵族而量身打造。
3、宫廷风范奢华尽显100%源自森林深处的天然原木珍贵木种,融合了欧洲的宫廷艺术,犹如巴黎卢浮宫洋溢着经久品鉴的磅礴之美,外显低调,凝聚深沉,对于讲求品位的峰层人士来说,品味的优雅是历程的积淀,任凭岁月的洗礼仍是不朽的传奇!4、顶尖之作工艺绝伦超越时空的界限,凝练民族传统的精华,结合欧洲皇室专业工艺,以世界木门顶级水平为基点,以纯手工雕刻的精湛工艺,历经上百道工序,细细打磨出值得典藏的传世精品!5、专业出众品质超群采用世界领先的涂装材料,利用西方最先进的油漆涂装工艺,健康标准达到欧洲最高级别环保标准,全方位油漆封闭的涂装技术,经过常温浸泡处理哗和恒温干燥固化等处理,全效品质的至高保证!三、华贵典雅的油漆饰面1、选用名牌华润、展辰环保高档木器漆,三度底漆两度面漆,漆膜丰满,手感细腻光滑,基材纹理活灵活现,透视度极高。
木材学一、树木之特征植物大可分为木本植物及非木本植物,一般将木本植物称为树木,我们所使用之木材,即为木本植物之产物,其特征如下:维管束组织系由木质部及韧皮部所构成。
一般其木质部已木质化一般我们所使用之木材,即为树木中之木质部。
木材为无数长形小细胞,藉其自身之胶合剂,木质素,互相结合面成。
此等细胞组成一运输管系统,输送化学物以供树木营养之需。
细胞壁则使树木具有巨大强度,足以支持其本身重量及抵抗外力。
木材表面及边缘所显现之各种纹理,即由细胞所成。
1、树木之种类乔木(tree):主干通常单一,分枝位置高,具一定高度之树冠。
灌木(shrub):通常无主干,植株离地低处(一般可以距地面1.3m作为界线)即行分枝,以致由侧枝形成小干丛立(deliquescent),且无固定树冠者,称之为灌木。
木质藤本(woody liana):植物本身不能直立,必须利用其茎蔓、卷须或吸根等,藉由旋卷、攀绕其它支持物方能上升者,称之为藤本(liana)。
若根、茎已木质化者,则称之为木质藤本。
2、树木之外观如下图,树木由根部(root)、树干(stem, trunk)与树冠(crown)等三部份组成。
根部生长于树干下之土层中,吸收树体成长所需之水分、溶解性矿物质及氮气,经由边材向上疏导至各部位;另外,根部亦可防止水土流失,并支持树木。
树木的主要部分:树冠为树木上方枝叶着生之部位。
植物之叶中存有叶绿体,叶绿体可撷取光能,将空气中之二氧化碳与根部所吸收之水,转化为葡萄糖,经由韧皮部(phloem)之内树皮(inner bark)向下传送到树木各部供成长之所需。
若有剩余,则会再转化为淀粉而储藏起来。
树干为树冠以下、地面以上之部位,呈通直弯曲状,用以支持树冠之重量,此部份为木材之主要来源。
3、树木之生长一般在温带地区之树木,由于生长季节差异分明,因此生长发育的周期为一年,所以树干在横断面上可以看到以髓心为中心的同心圆状环轮,称为年轮(annual ring)。
但是热带地区由于没有明显的生长季区分,所以在横段面上不易看到同心圆状年轮,即使可见,严格说来,应该称为生长轮。
二、木材的构造木材为木本植物,可分为针叶树材与阔叶树材,依树种之构成要素不同而有很大的差别,针叶树大部分属软材,木材纹理不明显。
阔叶树大部份属硬材,有较美丽的纹理,广泛使用在家具上。
1、针叶树:其外观特征是由管胞、纵向薄壁细胞、木质线组织及树脂沟等要素所构成,这些构成要素以管胞为主,占90%以上。
这些细胞要素在不同切面会表现不同的形态,针叶树管胞为闭端,故又称无孔材,且树材构成因构成要素较单调,所以材质较阔叶树材均匀(如:松木、杉木、桧木、柏木……)。
2、阔叶树:它是由管胞、木纤维、纵向薄壁细胞及木质线组织所构成,各构成要素在三个切面亦会表现也相当大的差异,阔叶树之最重特征是在导管,此种细之末端因有穿孔,所以阔叶树材又称有孔材,依导管在横切面之分布状态,可将阔叶树材分为:樱桃木、橡木、胡桃木、榉木、桐木、枫木、花梨木、桃花心木、橡胶木、桦木、水曲柳等等。
A、木理:在木材表面出现的生长轮,或构成细胞的排列状态,B、木肌:在木材表面所出现细胞之大小或材质性加以相对表示,它是以精、粗、均齐、不均齐等表现,它会受管胞或导管的直径、年轮宽、早材及晚材之比例与密度差,木质线组织之大小等的左右,木肌精、均质的树种如红豆杉、扁柏、黄杨木等。
而木肌粗,不均质的树种,如红松、落叶松等。
三、细胞构造木材含有无数细胞或导管,水分经过此等细胞流动至树叶及枝条。
此类细胞甚为狭小,但相当长。
在边材中生活细胞中有一种称为原形质之液体,为生命之基础。
心材则不含原形质。
心材对树木生长无作用,实际上已死亡。
导管孔为细胞之横断面。
木材锯割时,细胞之空隙曝露于外,形成木材表面之小洞孔。
木材空洞结构及细胞壁二者,使木材具有异常巨大强度及非凡之性质轫性。
1、木材细胞与细胞壁细胞核是细胞生命的来源,叶绿体则可行光合作用而产生碳化化合物,碳水化合物则是形成木材细胞壁的主要组成份来源-纤维素与半纤维素;内质网是储藏养分的一个空腔,表面附着核糖体,核糖体则会生成蛋白质;当蛋白质与碳水化合物经过高尔基体后则会转变为果胶质,果胶质是细胞与细胞之间主要的连间质,也是初生细胞壁的主要成分。
当这些质体完成分泌即形成细胞壁之后,这个细胞也就逐渐死亡,因此,我们使用的木材中,大部分都是死细胞。
管胞为厚壁细胞,在横切面上约成方形。
依排列方向可分为纵向管胞横向之木质线管胞。
图中X面(横切面)明显之小孔均为纵向管胞。
2、横向管胞:木材中的横向薄壁细胞,除了横向的输送外,也是储藏淀粉或醣类的细胞。
周边细胞:包围在树脂沟周围的周边细胞,能分泌树脂。
四、木材的化学组成份概述若依组成木材的化学元素而言,则木材主要由碳(C)、氢(H)、氧(O)三元素构成,其中,碳约占了50%,若依照化学组成份言之,则木材组成份包括了纤维素(cellulose)、半纤维素(hemicellulose)、木质素(lignin)、萃取成分(extractives)及灰份(ash)(如图)。
以分子量来区别,纤维素、半纤维素及木质素是属于高分子量的物质,这三种成分木材是细胞壁的主要组成份,约占了细胞壁组成95%以上。
低分子量的物质则包括了萃取成分以及灰份。
五、木材比重木材的比重为木材的一个重要指标,直接关系到木材的物理力学等性质和木材的加工利用。
由于木材是多孔性物质,一般含有水分,因此,与其它材料相比,木材比重或木材密度具有特殊性,根据木材状态的不同,有生材密度、气干材密度、绝干材密度和基本密度之分。
木材比重密度越高则材质越硬。
六、力学性质木材抵抗外部机械力作用的能力称为木材的力学性质,包括弹性、粘弹性、硬度、韧性、各类强度等。
1、木材的力学性质受很多因素的影响,重要的如:木材比重、木材构造、含水率、时间、温度、纹理方向、木材缺陷等。
由于木材力学性质与木材单位体积中的实质含量有关,因此木材力学性质与木材比重有着极为密切的关系,两者间往往呈指数关系或直线关系;木材的构造,如木材的晚材率与年轮宽度(与木材比重有关)、木射线的宽窄与含量、木材的细胞组成、木材细胞的胞壁厚度与壁层的纤丝角等等,都影响木材的力学性质;木材细胞壁中的吸附水,其存在使木材细胞壁主成分分子之间的距离增大,从而使细胞壁主成分分子链之间的作用力减小,从而影响木材的力学性质。
木材的强度随着吸附水的增加而下降,在纤维饱和点时,强度达到最低值,以后随着自由水含量的不断增加,强度值基本保持稳定;时间对木材力学性质有影响,是因为木材是一种粘弹性材料,在荷载作用下其变形与时间有关系,强度值随著作用时间的延长而减小,存在持久强度;温度也影响木材的力学性质,正温度时,特别是温度在100℃以上,甚至200℃以上时,将显着降低木材的力学性质,尤其当时间较长时;负温度下,对于冰冻的湿木材,除冲击韧性有所降低外,其它各种强度均较正温度时有所增加,特别是木材的抗剪强度和抗劈力。
2、应力(stress),是材料在外力作用下,单位面积上所产生的内力;应变(strain)是单位长度上所产生的变形。
3、木材的弹性(elasticity)是木材在卸除发生变形的荷载后,回复原来的形状、尺寸或位置的能力;而塑性(plasticity)是物体在外力作用下,当应变增长的速度大于应力增长的速度,应力和应变不再成比例时,外力卸除后木材将产生残余变形,此即塑性变形,木材具有的这种性质,称为木材的塑性。
4木材的强度是木材抵抗外部机械力破坏的能力,包括拉伸强度、压缩强度、弯曲强度、抗剪强度等。
5、木材的硬度是木材抵抗其它刚性物体压入的能力。
6、木材的刚性是抵抗外部机械力造成木材尺寸或形状变化的能力。
7、韧性是木材吸收能量和抵抗反复冲击荷载,或抵抗超过比例极限的瞬间应力的能力。
木材的应力松弛(stress relaxation)指在恒定温度和形变保持不变的情况下,木材内部的应力随时间延长而逐渐衰减的现象,其原因也是因为木材具有粘弹性。
木材的蠕变和松弛受木材含水率、环境温度、环境湿度变化等因素的影响,温度越高,含水率越高,木材的蠕变和松弛现象就越明显。
但在实际使用时,必须考虑各种影响因素,在计算和实际使用中要大适当的折扣,折扣后所得的强度值为木材的允许应力。
允许应力就是指木件在使用或荷载条件下,能长期安全地承受的最大应力。
七、年轮年轮可以说是树木年龄的记录,它能够帮助我们推算树木的年纪,只是我们都应该明白,树木并不知道一年究竟是多久的时间,它们之所以会每年长出一"圈圈来,完全是一种对季节变化的敏感反应。
从春天到夏天,气温高,雨量足,树木的生长旺盛,所分裂出来的细胞,不但体积大,颜色浅,同时硬度也比较小。
年轮常用以表示树木每年之生长。
然而木材之年轮并不全然显明易见。
在热带及寒带,生长季节与非生长季节之间并无显明之区分,故若干热带树种之木材,并无显示每年生长之物征。
且温带树种,亦有年轮不甚显明者。
如果树木生长在四季不分明的热带地区,就会因为那儿整年气温都差不多,细胞生长的情况始终如一,而无法形成明显的年轮。
著名的柳安树、橡胶树等,就是没有年轮的树木。
八、春材与秋材年轮由春材与秋材构成。
于生长季节之早期长成者为春材或称早材,生长季节后期长成者为秋材或晚材。
一般面言,春材有较大细胞腔及较薄细胞壁。
到了秋天,温度逐渐降低,叶片老化或枯黄,植物的生长自然变得缓慢,于是分裂出来的细胞,体积小,颜色深,硬度也比较大。
当时节进入冬天以后,温度更低了,长出来的细胞,体积就更小,颜色更深,硬度也更硬了。
树木由于季节的不同,因而细胞生长的情形也不一,每一年当中,由春天到冬天所长出来的细胞跟第二年所长的,会有明显的界线,而且四季当中所增添的新细胞,正好形成一个环状的纹路,「年轮」就是这样造成的。
九、边材与心材1、边材:为新近生长靠近树木形成层部份之木材,边材,颜色浅淡之树木生活部份,边材自根部输送树液至树叶及储藏食物以供树木生长。
2、心材:由无生机细胞构成,亦即由过去为边材之有生机细胞老化而成。
心材颜色常较边材为浓。
大多数木材曝露于空气中,因细胞壁内物质与氧化合而渐呈浓深色,此种作用称为氧化。
3、髓位(髓心):于树木之中心,亦具有生机。
另一种自树木中心向外辐射之组织称为髓线,此种组织亦为食物之输送道。
因比重系根据木材中实有物质之量,故为木材强度与硬度适当之标示。
一般言之,比重愈大,木材愈强。
但也有些树种如云杉(spruce)、铁杉(hemlock)或白杨木(poplar)赤杨等(alder),其边心材之颜色难以区别。
十、木材的缺陷是指凡呈现在木材上能降低木材质量,影响其使用的各种缺点。
针叶树材和阔叶树材的缺陷,都可以分为十类,它们是节子、变色、腐朽、虫害、裂纹、树干形状缺陷、木材构造缺陷、伤疤(损伤)、木材加工缺陷和变形。