史上最全的木材学笔记(DOC)(DOC 20页).doc
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- 史上最全的木材学笔记DOCDOC 20页 史上最全 木材 笔记 DOC 20
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1、史上最全的木材学笔记第一章 木材宏观构造第一节 树干的组成1.种子植物门(裸子植物亚门和被子植物亚门)种子植物分为裸子植物(针叶树)和被子植物。被子植物又分为单子叶植物和多子叶植物。而两者中的木本称为阔叶树。林奈双命名法(又称两段命名法)。属名+种加词+变种名.裸子植物就是针叶树,被子植物就是阔叶树。()(但这话反过来是可以的:针叶树是裸子植物,阔叶树是被子植物。)2.树木可分为树根,树干和树冠三部分。各自作用:树根:支持立木于土地上,保持树木垂直,并从土壤中吸收水分,矿物质,储藏备用养料。树干:一方面把水分和矿物质通过边材从到树木,一方面把养料沿韧皮部送至树木,并与树根共同支撑树木。树冠:把
2、根部吸收的水分和矿物质养分以及叶子吸收的二氧化碳,通过光合作用,制成碳水化合物,同时呼吸,蒸腾。树冠的范围是由树干上部第一个大活枝算起,至树冠顶梢为止。.边材:水分矿物质运输 韧皮部:养料运输3.树木的生长是高生长和直径生长共同作用的结果。.高生长是顶端分生组织活动的结果,将新长出的细胞留置在下方,生长点向上抬高。直径生长是形成层分生活动的结果,向内形成次生木质部,向外形成次生韧皮部。.10米高的树,钉子钉在2米处,当树长到20米高时,钉子在哪儿?(主要就是考高生长是顶端分生,和已分生细胞无关。).初生长(高生长)VS次生长(直径生长).树木开始直接生长的标志是形成层向外生成次生韧皮部,向内生
3、成次生木质部。 直径生长主要是侧向加粗分生组织,所形成的组织为次生组织。 次生组织主要加强树干对外界的应力。(注意,次生组织的作用。).树木生长的详细过程 4.树干的四个部分:树皮,形成层,木质部和髓。.树皮:贮藏养分,防止树木生活组织受外界湿度剧烈变化或机械损伤的影响。分为内皮(活皮),外皮(死皮),占树干总体的6%-25%。作为原木识别的主要依据 形成层:位于树皮和木质部之间,肉眼不见,由具有细胞分裂机能的细胞构成,向内分裂次生木质部,向外分裂次生韧皮部。木质部:初生木质部起源于顶端分生组织,次生木质部起源于形成层的逐年分裂,占绝大部分,是木材的主体。木质部明显多于韧皮部的原因。壮龄树的树
4、干由90%的木质部和10%的韧皮部组成。髓:由薄壁细胞组成;功能:在树木生长初期,贮存养分供给树木生长。髓与初生木质部共同组成髓心。 髓心组织松软,强度低,易开裂,在附近多节,质量要求较高的木材,不允许带有髓心。偏心材:树木受生长环境影响,髓偏离中心而移向一侧。髓vs髓心一切组织均起源于形成层。()形成层是产生木材的源泉。()髓的形状和大小可作为鉴别木材的特征之一。()(是髓心,而不是髓)最外层的生长层是最新的木质部。()5.木材的三切面(注意图1-2 三切面及主要宏观构造 如断续的射线)三切面的定义:横切面:与树干纵轴或木纹方向相垂直的切面(该面用作砧板,铺路木砖);径切面:与树干纵轴或木纹
5、方向相平行,沿树干半径所作的切面(该面用作地板、木尺、乐器用处的共鸣板);弦切面:与树干纵轴或木纹方向相平行,与树干半径相垂直,与年轮相切的切面。(该面用作家具,桶板,甲板)板厚的中心线与年轮的切线,两直线所成夹角大于60度,称为径切板,小于30度,称为弦切板。斜切板:夹角介于30度和60度之间的,也称半径切板或半弦切板。.通常用弦切板用作乐器的共鸣板。()(径切板的用处).以水曲柳为例,画出径切面和弦切面示意图(主要是导管槽,水曲柳晚材导管呈星散状排列,书上有特别提到,旋切单板美观)或比较水曲柳和水青冈的弦切面花纹(一个是导管的作用,一个是粗木射线的作用)。第二节 木材的宏观构造(归纳总结哪
6、些是横向细胞,哪些是轴向?哪些一定存在,哪些是可能存在,联系微观构造,厚壁&薄壁及作用。)宏观构造指在肉眼或扩大镜下能观察到的构造和外貌特征,分为构造特征和辅助特征两大类。(注,原木的材表特征也属于宏观构造范畴,作为识别参考依据。)1.心边材.木材中心边材颜色有显著差别的,称显心材树种(心材树种)。心边材颜色无明显差别,但含水率有差别的,称隐心材树种(熟材树种)。心边材颜色无明显差别,且含水率无差别的,称边材树种。树木在幼龄时期全部由边材构成。边材的宽度与树木在林分里的优势程度有关,活力大的树木有较宽的边材。在树木内部,树冠的边材最宽,向下到树干基部宽度减小。*树木从边材到心材的转变过程:1生
7、活细胞失去作用2细胞壁中水分大大减少3营养物质自细胞中移去4导管中侵填体形成5细胞壁中浸提物质沉积6纹孔处于闭锁状态假心材(伪心材):某些心边材颜色无明显差别的树种,菌类寄生,使木材变色,中心部分成为假心材,山杨最易形成。vs隐心材内含边材:在心边材有明显差别的树种中,心材部分偶现材色较浅的环带,称为内含边材。是由于菌类或气候影响形成的,在栎木中常见。髓心vs髓斑(树木生长过程中,形成层受到昆虫损害后形成的愈合组织).看不到髓心的树种,称为隐心材。()(心边材颜色无明显区别,但在立木中心材含水率较低:如云杉属、冷杉属、山杨、水青冈等。)所有树种的边材含水率都是高于心材的。()(我国东北次生林中
8、的水曲柳,柞木,白桦正好相反。)以新采伐的木材颜色作为识别依据,识别较为准确。()(树木初伐后,心材无色或浅色,暴露相当时间后,心材中有机物质氧化,变为深色。)边材的宽窄,为鉴定木材的特征之一。() 2.生长轮,早晚材在同一树木中,其垂直分布大致是越近树基年轮越窄,越近树梢年轮越宽,水平分布大致是越近髓心年轮越宽,越近树皮年轮越宽。(从生长速度分析)*在木材利用上,以横切面上垂直年轮方向1cm内年轮的树木来估计木材的物理力学性质。一般来说,针叶树材以每厘米内年轮树木均匀者强度为大,而阔叶树材的环孔材则是年轮越宽,强度越大。在一个年轮内,早材至晚材的转变程度是识别针叶树材的重要特征之一。生长轮的
9、形成是缘于外界环境变化造成木质部的不均匀生长现象。*软松(早晚材缓变)华山松 红松 锯齿状加厚 瘤层 硬松(早晚材急变)马尾松 油松 。 。 如何区别软松和硬松软松是松属中的单维管束松亚属,一般早晚材缓变,射线管胞内壁平滑,无锯齿状加厚出现,瘤层存在于管胞表面角隅处。而硬松是双维管束松亚属,早晚材急变,在射线管胞的径切面内壁上,有锯齿状加厚,瘤层普遍出现于管胞内表面和纹孔缘,纹孔室表面,纹孔膜等处。软松商品名为红松,硬松商品名为松木。晚材率 晚材率的多少是衡量木材强度大小的一个重要标志(主要是衡量针叶树材和阔叶树环孔材*因为对于散孔材和半散孔,早晚材转变不明显。),晚材率越高,密度越大,木材强
10、度越大。晚材率计算公式:(晚材宽度/年轮宽度)100%。晚材率自髓心向外逐渐增加,但达到最大限度后便开始降低,所以,年轮越靠近树皮,晚材率越小(对老龄木而言)。假年轮:由于菌害,气候原因,致使同一生长周期内,形成两个或更多年轮,其中不完整的年轮称为假年轮或伪年轮。.靠近树干根部的横切面上的年轮树木,可以代表树木年龄。()(必须加上幼苗年龄)针叶树材的早晚材差别显著,故其轮界线较阔叶树材明显。()在散孔材中,生长在温带和寒带的树种,其轮界线仍然比较明显。() 3.管孔导管分子的横切面称为管孔。椭圆形管孔的径向直径大于弦向,但管孔大小以弦向直径为准。管孔的分布类型是识别阔叶树材的重要特征之一。导管
11、分子在纵切面上呈细沟状,称为导管槽。导管槽是形成木材花纹的主要因子之一。导管内通常含有侵填体和树胶等内含物。侵填体:横切面呈泡沫状,纵切面管槽内呈有光泽的薄膜,是识别阔叶树材的特征之一。树胶:肉眼观察呈不定形的褐色或红褐色的胶块,无光泽。.阔叶材称为硬材,针叶材为软材,这里的硬材和软材是作为木材商品上的名称。() 软材的硬度都要小于硬材。()(红豆杉,紫杉较硬,白杨,泡桐,巴塞木较软。) 4.轴向薄壁组织(也称木薄壁组织)轴向薄壁组织对宏观识别木材具有重要的特征意义,是阔叶树材的重要特征之一。注,是组织,不是细胞。结合第三章导言*轴向薄壁组织是树木生长时的贮藏养分的组织(在边材中贮存养分),也
12、是构成花纹的主要因子之一,但其本身会导致木材的开裂和强度的降低。 5.木射线木射线是木材中唯一呈辐射状的横线排列组织。木射线在横切面呈细线辐射状,反应宽度和长度。在径切面呈或断或续的丝带状或片状,反应其长度和高度。在弦切面呈短竖线状或纺锤状,反应其高度和宽度。木射线在树木生长时起横向输导和贮藏养料的作用。某些宽木射线的木材,其径切面常呈现银光纹理(也称银光花纹),构成美丽花纹,适作家具和细木工材料。*木射线的优缺点:优:1有利于横向渗透2限制木材径向变形和提高木材径向抗压强度 缺:1木射线是薄壁细胞组织,强度低2木材干燥时,常沿木射线开裂髓射线:从髓心放射出来的射线vs木射线:位于木质部vs韧
13、皮射线:位于韧皮部 初生木射线(始于髓心,直至树皮)vs次生木射线(不连接髓心,始于木质部,直至树皮)波痕:木射线或轴向细胞叠生排列所形成的,又称布格纹或叠生构造。(只有阔叶材具有。)针叶材木射线均为单列木射线,宏观下宽度极细。()(后半句是对的,前半句错了。要区别细不代表是单列,概念混淆。但针叶树材木射线均为极细。)6.胞间道(也称细胞间隙道):由分泌细胞围绕而成的长形细胞间隙树脂道:是泌脂细胞所围成的充满树脂的孔道,为某些针叶树材所特有,晚材中最为明显。具有树脂道的树种,其木材易于燃烧且热力较高,但不利于油漆,且易遇热渗油,受伤树脂道:由2个或以上的树脂道组成,位于早材部分,常出现在年轮开
14、始生长处,呈短切线状排列。在春季采割松脂时,易形成受伤树脂道,所以轴向受伤树脂道常分布于早材内。.正常树脂道vs受伤树脂道:树木受机械损伤,菌害气候等影响,凡破坏树木正常生理活动的,均足以引起受伤树脂道。.具有树脂道,说明具有树脂细胞。但不具有树脂道的树种,同样也有树脂细胞。(如柏木杉木).松科六属木材的树脂道在横切面上呈浅色小点,观察须凭借显微镜。()(松属木材树脂道大而多,无需显微镜。)正常树脂道为针叶材正常生理现象,轴向树脂道都只是星散分布在年轮中。()(后半句是错的,也有断续切线状分布。)受伤树脂道的生成,不仅发生在具有正常树脂道的树种中,也可能发生在无正常树脂道的树种中。()通常根据
15、有无正常树脂道和树脂香气的大小,将针叶材分为有脂材和无脂材两类。()(前半句分类标准是对的,分为脂道材(松科六属),有脂材(无树脂道但有树脂香气,流出树脂的,如柏木杉木),无脂材。)脂道材vs有脂材7.木材的颜色和光泽,滋味颜色:木材的颜色作为木材的识别特征之一。木材细胞本身无明显颜色,但因细胞内含有各种色素及其他,致使木材呈现各种颜色。同一树种的木材,也因木材干湿,空中暴露的久暂,有无腐朽及树龄,部位等的不同而不同。识别木材要看新切削材面的颜色。长期至于阳光下的木材,由于风化和氧化作用,会变为浅灰色,长期贮存于水中的木材,由于鞣质和铁盐的作用,材色会变深。(所以,锯解木材含鞣质多的湿材,板面
16、会出现黑色斑纹。)*木材初期腐朽的标志:马尾松边材常带青变色,水青冈变为浅黄色,桦木变为淡红褐色,色木常有杂色斑纹。*木材的漂白方法:双氧水(30%)100克,水100克,氨水(25%)20克混合涂在木材表面。光泽:木材的光泽多呈现于纵切面上,横切面上不易看见。光泽反应木材细胞壁的化学组成特点,也反映着木材树种间的差别和树木生长状况。同颜色一样,观察木材的光泽,应该在新切削纵切面上进行。滋味:是可溶物质沉淀或积聚在细胞内或细胞壁上所致,与细胞壁本身无关。由于心材中沉淀物较多,所以木材的心材滋味较边材显著。()(引起滋味的物质是可溶性的,在边材细胞内可以呈溶液状态,所以边材显著。)8.木材结构纹
17、理,花纹结构:木材细胞直径越大,结构越粗。直径越小,结构越细。阔叶材以导管的弦向直径为标准,针叶材以管胞的弦向直径为标准。斜纹理可分为以下几种:螺旋纹理,交错纹理,波浪纹理和皱状纹理。第三节 木材识别1树木分类知识三名法:属名+种加词+命名人 或属名+种加词+变种名。在科学研究和市场贸易中,必须要求木材名称是拉丁学名。2成为商品材的特点:1多年生2须具直立多年生主茎 3生长过程中不断生存新木质层和树皮层,使主茎直径逐渐增大。第二章 木材细胞壁第一、二节 细胞壁的微观构造 细胞壁的超微结构在结构上可以分出细胞壁的层次,是因为各层的化学组成不同和微纤丝的排列方向不同。胞间层:主要由木素和果胶质物质
18、组成,高度木质化。在成熟细胞中很难区分出胞间层。初生壁:细胞增大期间形成的壁层,也是高度木质化。次生壁:在细胞成熟以后形成的壁层,细胞体积不变,向内加厚。当细胞腔内的原生质体停止活动,次生壁就停止沉积,细胞腔形成中空。细胞壁的厚薄主要由次生壁中的S2层厚度决定。 胞间层初生壁PS1S2S3(有时不存在)瘤层分层含量木素 果胶三大素 木素多三大素三大素 纤维素多同S2存在于某些针叶树材杉科各层厚度 1% (0.1um)1%-22%(0.5um)70%-90%(5um)2%-8%(0.1um)角度无角度无规则50-70度10-30度60-90度其他无纤维素无规则交叉网状 当木材切片染色后,在显微镜
19、下可以见到胞间层,初生壁,S1,S2,S3层。()(胞间层和初生壁的分界很难区分,所以镜片观察只能见到复合胞间层)分析次生壁较初生壁规则的原因初生壁多呈不规则的交错网状,而次生壁往往比较有规则。细胞生长过程中,微纤丝由横向改变为纵向的过程。(主要是在初生壁形成过程中的)细胞生长过程中,微纤丝沉积在细胞壁内壁,并随着细胞壁的伸展而改变其排列方向。刚开始的时候,微纤丝是沿着细胞轴横向平行围绕,这样限制了细胞的侧面生长,于是细胞伸长,微纤丝的方向就逐渐趋于与细胞长轴平行。试以管胞和纤维为例论述壁层结构理论 (把上面全部讲一遍) 纤丝单元 光学显微镜下观察 可见0.4-1.0um 粗纤丝 (光学显微镜
20、虽然不能直接观察到微纤丝,但可间接地知道微纤丝的排列方向。)电子显微镜下观察 可见10 -30 nm 微纤丝 (微纤丝间大约10nm空隙,木素及半纤维素聚集于空隙中)电子显微镜下观察 可见3.5-5.0nm 基本纤丝 纤维素的最小组成单元是基本纤丝。基本纤丝微纤丝纤丝粗纤丝薄层细胞壁层结晶区(微晶) 纤维素分子链平行排列,在x射线衍射图反应是高度结晶 非结晶区(无定形区)纤维素分子链排列疏密程度减少,分子链间形成较大间隙 通常在微纤丝可以通过x射线图看到结晶区和非结晶区,二者逐渐过渡,无明显界限。()(混淆概念:结晶区与非景区是构成基本纤丝的,并不是微纤丝。)微纤丝倾角的测定方法 (考过的)将
21、细胞壁脱木素后,再用碘处理,其间隙往往有碘的针状结晶。碘结晶的长度方向即显示微纤丝的排列方向,即倾角大小。 第三节 细胞壁上的特征纹孔次生壁上的凹陷结构,也就是次生壁在增厚过程中所遗留的局部未增厚的部分。相邻细胞间的水分和养料通道。纹孔的利用 1 在立木中,纹孔是相邻细胞间的水分和养分通道。 2 在加工过程中,对木材干燥,胶粘剂渗透和化学处理剂浸注有较大影响。 3 木材识别 纹孔是细胞壁上的重要特征,在木材显微识别上有重要作用。Ps 渗透性的相关因素:纹孔 管孔侵填体 木射线 心边材纹孔由纹孔腔 纹孔膜和纹孔口三部分组成 纹孔腔:一个纹孔从纹孔膜到细胞腔的全部空间 (纹孔室+纹孔道) 纹孔膜:
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