19世紀(jì)30年代初,德國生產(chǎn)過一種名叫木石的壓縮木,是改性木之始。第二次世界大戰(zhàn)期間,隨著合成樹脂的發(fā)展,以及木材浸注、熱壓工藝和設(shè)備的改進(jìn),先后出現(xiàn)了多種改性木,如浸漬木、膠壓木等。20世紀(jì)60年代又出現(xiàn)了塑合木。迄今由于技術(shù)上或經(jīng)濟上的可行性不夠,改性方法多停留在試驗階段,只有壓縮木或壓定木、浸漬木、膠壓木、聚乙二醇處理的木材和塑合木等有不同規(guī)模的工業(yè)生產(chǎn)。
木材的強度通常與其密度成一定的函數(shù)關(guān)系,密度大,強度也大。同時木材的強度又受其含水率和溫度的影響。含水率和溫度增高時強度便降低,反之則增高。根據(jù)這些相關(guān)關(guān)系,經(jīng)濕熱處理的木材,在其垂直的紋理方向進(jìn)行熱壓,可使木材的彈性變形轉(zhuǎn)化為塑性變形,然后在木材被壓縮狀態(tài)下降低它的溫度與含水率,使木材壓縮后的體積與形狀定型化(“變定”),材質(zhì)即密實而成為壓縮木。其密度可達(dá)1.2~1.4克/厘米3,各種強度也在不同程度上相應(yīng)提高,韌性一般不會因熱壓過度而降低。壓縮木的缺點是在潮濕的環(huán)境中會吸濕而回彈,失去壓縮密實的特點,造成尺寸不穩(wěn)定。回彈在很大程度上受壓縮時溫度的影響。如熱壓溫度提高,則回彈率降低?;貜椔什皇菈嚎s率的函數(shù),而是壓縮木中剩余應(yīng)力的函數(shù)。為使壓縮木有較好的尺寸穩(wěn)定性,盡可能使木材的含水率接近使用時的平衡含水率,熱壓溫度應(yīng)盡可能提高到韌性損失的允許極限,保溫、保壓至少30分鐘。木材在熱壓條件下塑化需要足夠的水分。為防止在高溫下水分從其端頭逸散,在溫度接近水的沸點時迅速施加壓力,使水分封密在木材中,然后再升高溫度到160~180℃。 卸壓時把木材冷卻到100℃以下。如此形成的回彈性低的壓縮木材色發(fā)暗,說明壓縮時產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力的一部分已得到解除,稱為壓定木。在中國,壓縮木廣泛用于制造紡織工業(yè)用的木梭,以代替珍貴硬闊葉材。 如將木材迅速地在 260℃和小于10兆帕的壓力下短暫地加熱碾壓,可使木材表面約幾個毫米厚度的部分塑化密實(密度為1.0克/厘米3)。這樣處理的表面,其耐磨耗性可比未經(jīng)處理的高20倍。
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