MERENDA, L., NASSWETTROVÁ, A.: Infl uence of microwave plasticization, areal compression and high-temperature treatment on equilibrum moisture content and shrinkage of Spruce (Picea abies (L.) Karst.). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2010, LVIII, No. 1, pp. 107-114 The wood is heterogenous material compound from substance of cell walls and air. It is colloidal capil la ry-cellular material with ortogonal anisotropy (Babiak, 1976). The wood has possibility to bound liquids and gases into the structure. Due to this the wood is hygroskopic material leads to changes in dimensions and volume of wood generating at adsorption and desorption of water molecules into the wood. The dimentional changes evoked by changes in moisture content (bounded water) during shrinkage and sweeling have the biggest importance. Shrinkage is making the linear dimensions, area and volume shorter and smaller (Požgaj a kol., 1997). Hygroscopicity and dimensional instability is possible to aff ect by drying or modifi cation (Horáček, 2004). Wood modifi cation is a process where it causes improvement in material properties. Aimed changes in chemical structure of wood leads to change in material properties. The aim of modifi cation is to reduce negative properties and to improve positive properties. Wood with changed properties has different parameters which it is necessary to investigate. Plasticization as temporary modifi cation of material properties leads to so er wood due to release of intercellular bonds mainly in middle lamela. It makes subsequent processing as areal compression possible (Bouajila et al., 2006). To ther plasticization is necessary to heat up the wood on the certain temperature. The microwave heating is very useful for this heating. It has smaller expenses and time consumption. Pressing or areal compression perpendicular to the gain in radial direction presses the wood and makes it's density bigger. Areal compression is responsible for changes in submicroscopic, microscopic and makroscopic levels of wood structure. Changes in wood structure leads to changes in linear directions during shrinking. Plasticizated and compressed wood has many of excellent properties, but it has some negative proper ties too that high temperature treatment reduces. The aim of this article is to fi nd and compare equilibrium mositure content, linear shrinkage in radial, tangential and longitudinal direction of the native spruce wood (Picea abies L. Karst.) with the same values of microwave plasticizated, areal compressed in radial direction perpendicular to the gain and high temperature treated Spruce wood.Picea abies (L.) Karst., microwave plasticization, pressing of wood, high temperature treatment, linear schrinkage, equilibrium moisture content Dřevo představuje heterogenní materiál složený z hmoty buněčných stěn a vzduchu. Má charakter koloidního kapilárně-pórovitého materiálu s ortogonální anizotropií (Babiak, 1976). Z ontogeneze elementů dřeva plyne jeho schopnost poutat těmito stavebními látkami buněčné stěny kap...
HOLAN, J., MERENDA, L.: Selected mechanical properties of modifi ed beech wood. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2008, LVI, No. 1, pp. 245-250 This thesis deals with an examination of mechanical properties of ammonia treated beach wood with a trademark Lignamon. For determination mechanical properties were used procedures especially based on ČSN. From the results is noticeable increased density of wood by 22% in comparison with untreated beach wood, which makes considerable increase of the most mechanical wood properties. Considering failure strength was raised by 32% and modulus of elasticity was raised at average about 46%.Fagus sylvatica L., ammonia, wood modifi cation, density, mechanical properties, plasticizing, Lignamon Dřevo je nejstarší biologický materiál, který lidstvo dosud používá. Využíváním a stále rostoucími požadavky na jeho kvalitu rovněž rostly zkušenosti se způsobem a možnostmi jeho využití. V součas-nosti se k nárokům na využití a rozsahu poznání dřeva přidává i možnost změny jednotlivých mechanicko-fyzikálních vlastností dřeva (Tsoumis, 1991). Modifi kace vlastností dřeva pomocí různých chemikálií za účelem jejich zlepšení byla zprvu zjišťována empiricky, pomalu a většinou nahodile. Jednou z takových zkušeností bylo poznání účinku chemikálií obsažených ve chlévské mrvě, kdy dřevo v něm uložené se stává plastičtější, lépe se ohýbá, po vysušení nabývá dřevo větší pevnosti a lépe se třískově obrábí než dřevo původní (Strojčev, 1979). Postupem času se upustilo od chlévské mrvy a nahodile zjiš-ťovaných změn vlastností dřeva a začal se využívat průmyslově vyráběný kapalný, popř. plynný čpavek a cílený výzkum.Plastifi kace dřeva chemikáliemi na čpavkové bázi eliminuje nedostatky, jimiž dřevo oplývá. Výběr vhodného materiálu a specifi cké postupy modifikace materiálových vlastností zapříčiní vznik materiálu s nově modifi kovanými mechanickými vlastnostmi dřeva.Nejlepších výsledků konkrétní chemické modifi kace a následného zpracování vykazuje dřevo bukové. Plastifi kací dřevní hmoty čpavkem, která je následně stlačena kolmo na vlákna v tangenciálním směru, vzniká materiál -dřevo s obchodní názvem Lignamon. MATERIÁL A METODIKAZkušební vzorky byly zhotoveny z bukového dřeva (Fagus sylvatica L.) o rozměrech 50×80×500 mm. Speciálně ortotropní zkušební hranolky pravoúh-lého průřezu byly plastifi kovány čpavkem a ná-sledně stlačeny o 30 % kolmo na průběh vláken v tangenciálním směru. Po plastifi kaci nebyly na vzorcích pozorovány žádné vnější defektní změny (trhliny nerovnoměrné zhuštění, barevné defekty apod.). Avšak po rozřezání se vyskytly u 10 % všech zkušebních vzorků vnitřní trhliny. Pro další hodnocení (zkoušení) mechanických vlastností byly vzorky vykazující vady (trhliny, změna pravoúhlosti průřezu po kompresi) vyloučeny.Dále byly vyrobeny referenční vzorky ze stejného druhu (bukového) dřeva jako vzorky určené pro plastifi kaci a kompresi. Referenční vzorky nebyly před zkoušením nijak modifi kovány. Úhel odklonu vláken od podélné osy tělísek byl volen do 10° dle požadavků p...
Permeability of wood is a wood property which strongly affects a process of drying wood, as well as steaming, boiling and wood impregnation. The low permeability of the most industry treated wood causes investigating the ways which increase the permeability of wood. The one of the considered methods is drying of wood with the aid microwave radiation which causes rotation and friction of water molecules, thus the temperature and the pressure inside the wood are growing up. As a result of raised pressure are crackled cell walls which makes the wood structure more permeable in transverse direction, but in longitudinal direction the wood speciemens treated with microwave radiation don’t analyse differences in the permeability in comparison with unmodified wood.
The paper presents the resisitance of wood against a pilot flame. The fire has negative effect on the wood and its properties. The fire and its high temperature cause a degradation of chemical components of wood. Hence the physical properties are changed and strength of the wood is decreased. The combustion velocity and the loss weight depend on the material's thickness. For tests have been chosen groups of samples with thickness of 5, 10, 15 and 20 mm. The result of submitted work is a time estimation of the fire penetration and an observation of weight losses coupled with visual changes observation of degraded samples. It have been established that with an action of the pilot flame the needed time to fire penetration is rising with rising material's thickness and at the same time the cumbustion velocity is decreasing.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.