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木材在户外使用时易发生物理、化学和生物劣化,其耐腐性与含水率有关系密切。因此,很多研究者致力于降低含水率的研究,以及能达到低于其临界值的效果。石蜡乳液(PWE)是木材工业领域中应用最广泛的防水剂,它与木材之间以范德华力产生物理吸附,并没有化学结合。因此,本研采用石蜡乳液以不同经济可行的浓度处理南方松实木,考察其在一定的温度条件下及多种的相对湿度和正弦变化的相对湿度的条件下,石蜡乳液处理对对木材的含水率及横向尺寸变化并对处理材的进行了增重率测定与扫描电镜分析(SEM)。主要研究结果总结如下: (1)经过0.5%,1%和2%PWE三种石蜡乳液浓度处理的试材的增重率分别为0.7%、1.5%和2.8%。2% PWE处理材的SEM分析证实了石蜡乳液在试材里面的存在。 (2)静态水分吸湿实验中的含水率变化情况说明,平衡含水率随着PWE处理浓度的增加而下降,即水分吸着系数(Z)和水分吸湿斜率在前24h的最大值所属于未处理材。取决于相对湿度值与PWE处理浓度,防湿效果(MRE)从3%变化到25%。石蜡乳液处理也对木材的水分吸着产生有助的影响。此外,通过评价Hailwood-Horrobin的一些常数,为了确认PWE对木材防湿的重要作用。 (3)静态条件下,平衡态下各相对湿度的横向尺寸湿胀是各向异性的,随着PWE处理浓度增加横向尺寸湿胀率呈现减小的趋势。另外,通过对湿度膨胀系数(Y)和水分膨胀系数(X)的评价,可以再次确认PWE有利于改善木材的尺寸稳定性。PWE处理也可以降低吸湿过程中的尺寸湿胀率。 (4)在动态实验过程中,所有试材的水分与横向尺寸变化趋势都呈现正弦波形。相同厚度试件的水分振幅增加随着循环周期增加,而相同循环周期条件下的10mm厚试材的振幅小于4mm厚试材。此外,随着PWE处理浓度增加,含水率振幅与Z值下降,导致防湿效果在10%~66%范围内。PWE处理材的尺寸变化振幅和Y值比较低,这反映了PWE处理的防变形效果。然而,处理材的X值无明显变化。 (5)所有试材的含水率与横向尺寸的变化都滞后于相对湿度的变化,即相位滞后。其中,含水率得到了最大值,其次是弦向、径向尺寸变化的。同一厚度的相位滞后随着周期延长而下降,而10mm厚的相位滞后比4mm厚的大。PWE处理材的相位滞后趋势类似于未处理材,但相位滞后随着PWE处理浓度增大而增大。所有试材都呈现吸湿滞后和膨胀滞后现象,但随着PWE处理浓度增大,吸湿滞后和膨胀滞后均减小。 (6)经过静、动态两种实验条件中的实验结果进行了比较,可以发现在动态条件实验中PWE对处理材性能的改善效果更加显著。