Клетка - древесина - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Еще никто так, как русские, не глушил рыбу! (в Тихом океане - да космической станцией!) Законы Мерфи (еще...)

Клетка - древесина

Cтраница 4


На рис. 76 даны аналогичные кривые растяжения для текстолитов Следует отметить, что при пропитке смола проникает в пространство между элементарными волокнами в нитях, шнурах, тканях и бумаге, а также в клетки древесины.  [46]

Лес, подвергающийся пропитке по этому способу, должен быть предварительно просушен до 18 - 20 % влажности При влажности древесины более 35 %: заводская пропитка не дает удовлетворительных результатов, так как вода, находящаяся в клетках древесины, мешает проникновению в них антисептика.  [47]

Древесина представляет собой совокупность неисчислимого количества крошечных элементов, называемых клетками, каждая из которых имеет стенку, окружающую ее полость. Клетки древесины обычно сильно вытянуты в одном направлении; у большинства древесных пород некоторые клетки имеют в сто раз большую длину по сравнению с шириной.  [48]

Лигносульфонаты являются побочными продуктами сульфитной варки, осуществляемой для отделения целлюлозной пульпы от древесины. Оболочки клеток древесины представляют собой сложную смесь полимеров. От 70 до 80 % такой ткани образуют полисахариды ( именуемые холоцеллюлозой), остальную часть ткани составляет лигнин.  [49]

50 Схема строения клеточной стенки трахеид. [50]

Следует отметить, что если обозначения первичной ( Р) и вторичной ( S) оболочек приняты всеми авторами, то термины, используемые для обозначения внутреннего слоя вторичной оболочки ( 53 или Т - третичная стенка), а также выстилающей оболочки или бородавчатого слоя ( на рис. 1.1 не показан), различны. Стенка зрелой клетки нормальной древесины, как правило, включает в себя все три слоя ( 5Ь 52 и 53), однако имеются также данные о том, что слоя 53 может не быть ( наблюдения Уордропа и Дадсуэлла, цит.  [51]

Поскольку кристаллический маннан I не гидратирован, кажется ясным, что роль ( 1-йэ) - a - D-галактозных заместителей состоит в повышении гидратации и пластичности. В клетках древесины, где галактоглюкоманнан ( в состав главной цепи входит глюкоза) составляет вещество матрицы, пластификация, вероятно, полезна.  [52]

53 Структура древесины. [53]

Кольцо камбия, состоящее из одного ряда клеток, путем деления непрерывно распространяется наружу и внутрь. Внутри образуются клетки древесины, снаружи-клетки коры; клетки камбия делятся по продольным стенкам. Последовательное образование из ячейки камбия самых различных клеток ( несущих клеток, клеток, проводящих воду, клеток, в которых идет накопление, и сердцевинных лучей) следует рассматривать как результат очень тонко регулируемых энзи-матических процесссв. При этом между соседними клетками должен происходить своеобразный обмен, так как все они производят, каждая в данное время, совершенно определенный тип нсвых клеток, но виды производимых клеток меняются во времени. Камбий живет до тех пор, пока живет дерево. На рисунке, кроме того, ясно видны трахеиды, расположенные радиальными рядами. Это - важнейшие клетки хвойного дерева ( 90 %), являющиеся несущей тканью; они имеют в длину 3 - 4 мм.  [54]

55 Структура древесины. являющиеся несущей тканью. они имеют в. [55]

Кольцо камбия, состоящее из одного ряда клеток, путем деления непрерывно распространяется наружу и внутрь. Внутри образуются клетки древесины, снаружи-клетки коры; клетки камбия делятся по продольным стенкам. Последовательное образование из ячейки камбия самых различных клеток ( несущих клеток, клеток, проводящих воду, клеток, в которых идет накопление, и сердцевинных лучей) следует рассматривать как результат очень тонко регулируемых энзи-матических процессов. При этом между соседними клетками должен происходить своеобразный обмен, так как все они производят, каждая в данное время, совершенно определенный тип новых клеток, но виды производимых клеток меняются во времени. Камбий живет до тех пор, пока живет дерево. На рисунке, кроме того, ясно видны трахеиды.  [56]

Шпалы загружают в пропиточный цилиндр, в котором устанавливается воздушное давление от 2 до 4 кГ / см2 в зависимости от влажности и породы древесины. Этим достигается заполнение полостей клеток древесины воздухом. После выдержки шпал под давлением в течение 15 мин заполняют пропиточный цилиндр горячим ( 95 - 100 С) антисептиком, доводят его давление до 8 кГ / см2 и выдерживают шпалы под этим давлением 30 мин. Антисептик остается только в стенках клеток древесины; поглощение антисептика минимальное, но достаточное. Так, при пропитке сосновых и кедровых шпал оно составляет 75 кг на 1 м3 древесины.  [57]

Согласно исследованию Майерхофера, Бохунека и Хоха [111], частички древесины быстро реагируют с поверхности, но одновременно с реакцией они уплотняются, образуя на поверхности защитный слой, затрудняющий проникновение фтористого водорода внутрь частичек. Воздух, содержащийся в клетках древесины, также является препятствием для проникновения газообразного фтористого водорода, и поэтому необходимо применять вакуум. Применение уменьшенного давления содействует также удалению последних следов влаги из древесины, которая еще теплой попадает в реакционный сосуд непосредственно из сушильной печи. Процесс в газовой фазе требует очень небольших количеств фтористого водорода; однако если кислоты в зять меньше определенного минимального количества, то для полного расщепления необходима дополнительная обработка разбавленным раствором минеральной кислоты. Обработка 500 г древесины 360 г 96-процентного фтористого водорода дает 250 г растворимого в воде продукта, имеющего 19 3 % восстановительной способности глюкозы. Если взять 50 г фтористого водорода, то получающийся продукт реакции требует обработки разбавленными кислотами, выход сахаристых веществ достигает только 200 г. Таким образом, в данном случае выходы получаются меньше, чем в жидкофазном процессе, предложенном Фреденха-геном. То обстоятельство, что жидкофазный процесс требует больше фтористого водорода, не является существенным недостатком, так как фтористый водород почти количественно регенерируется.  [58]

Причины того, что не весь целлюлозный материал переходит в раствор, носят различный характер. Это становится понятным, если принять во внимание сложное строение клеток древесины и гетерогенный характер реакций целлюлозы. Микронеоднородные частицы в целлюлозе, имеющие высокую степень полимеризации и повышенное содержание лигнина, а также участки материала, образовавшиеся в результате нарушения технологического процесса ( например, непромерсеризованные участки), содержат структурные элементы с малой доступностью.  [59]



Страницы:      1    2    3    4