家具行业培训教材木材学资料下载.pdf
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1、针叶树:
其外观特征是由管胞、纵向薄壁细胞、木质线组织及树脂沟等要素所构成,这些构成要素以管胞为主,占90%以上。
这些细胞要素在不同切面会表现不同的形态,针叶树管胞为闭端,故又称无孔材,且树材构成因构成要素较单调,所以材质较阔叶树材均匀(如:
松木、杉木、桧木、柏木)。
2、阔叶树:
它是由管胞、木纤维、纵向薄壁细胞及木质线组织所构成,各构成要素在三个切面亦会表PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建東莞家具行業協會培訓中心專用教材-2-现也相当大的差异,阔叶树之最重特征是在导管,此种细之末端因有穿孔,所以阔叶树材又称有孔材,依导管在横切面之分布状态,可将阔叶树材分为:
樱桃木、橡木、胡桃木、榉木、桐木、枫木、花梨木、桃花心木、橡胶木、桦木、水曲柳等等。
A、木理:
在木材表面出现的生长轮,或构成细胞的排列状态,B、木肌:
在木材表面所出现细胞之大小或材质性加以相对表示,它是以精、粗、均齐、不均齐等表现,它会受管胞或导管的直径、年轮宽、早材及晚材之比例与密度差,木质线组织之大小等的左右,木肌精、均质的树种如红豆杉、扁柏、黄杨木等。
而木肌粗,不均质的树种,如红松、落叶松等。
三、细胞构造木材含有无数细胞或导管,水分经过此等细胞流动至树叶及枝条。
此类细胞甚为狭小,但相当长。
在边材中生活细胞中有一种称为原形质之液体,为生命之基础。
心材则不含原形质。
心材对树木生长无作用,实际上已死亡。
导管孔为细胞之横断面。
木材锯割时,细胞之空隙曝露于外,形成木材表面之小洞孔。
木材空洞结构及细胞壁二者,使木材具有异常巨大强度及非凡之性质轫性。
1、木材细胞与细胞壁细胞核是细胞生命的来源,叶绿体则可行光合作用而产生碳化化合物,碳水化合物则是形成木材细胞壁的主要组成份来源-纤维素与半纤维素;
内质网是储藏养分的一个空腔,表面附着核糖体,核糖体则会生成蛋白质;
当蛋白质与碳水化合物经过高尔基体后则会转变为果胶质,果胶质是细胞与细胞之间主要的连间质,也是初生细胞壁的主要成分。
当这些质体完成分泌即形成细胞壁之后,这个细胞也就逐渐死亡,因此,我们使用的木材中,大部分都是死细胞。
管胞为厚壁细胞,在横切面上约成方形。
依排列方向可分为纵向管胞横向之木质线管胞。
图中X面(横切面)明显之小孔均为纵向管胞。
2、横向管胞:
木材中的横向薄壁细胞,除了横向的输送外,也是储藏淀粉或醣类的细胞。
周边细胞:
包围在树脂沟周围的周边细胞,能分泌树脂。
四、木材的化学组成份概述若依组成木材的化学元素而言,则木材主要由碳(C)、氢(H)、氧(O)三元素构成,其中,碳约占了50%,若依照化学组成份言之,则木材组成份包括了纤维素(cellulose)、半纤维素(hemicellulose)、木质素(lignin)、萃取成分(extractives)及灰份(ash)(如图)。
以分子量来区别,纤维素、半纤维素及木质素是属于高分子量的物质,这三种成分木材是细胞壁的主要组成份,约占了细胞壁组成95%以上。
低分子量的物质则包括了萃取成分以及灰份。
PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建東莞家具行業協會培訓中心專用教材-3-五、木材比重木材的比重为木材的一个重要指标,直接关系到木材的物理力学等性质和木材的加工利用。
由于木材是多孔性物质,一般含有水分,因此,与其它材料相比,木材比重或木材密度具有特殊性,根据木材状态的不同,有生材密度、气干材密度、绝干材密度和基本密度之分。
木材比重密度越高则材质越硬。
六、力学性质木材抵抗外部机械力作用的能力称为木材的力学性质,包括弹性、粘弹性、硬度、韧性、各类强度等。
1、木材的力学性质受很多因素的影响,重要的如:
木材比重、木材构造、含水率、时间、温度、纹理方向、木材缺陷等。
由于木材力学性质与木材单位体积中的实质含量有关,因此木材力学性质与木材比重有着极为密切的关系,两者间往往呈指数关系或直线关系;
木材的构造,如木材的晚材率与年轮宽度(与木材比重有关)、木射线的宽窄与含量、木材的细胞组成、木材细胞的胞壁厚度与壁层的纤丝角等等,都影响木材的力学性质;
木材细胞壁中的吸附水,其存在使木材细胞壁主成分分子之间的距离增大,从而使细胞壁主成分分子链之间的作用力减小,从而影响木材的力学性质。
木材的强度随着吸附水的增加而下降,在纤维饱和点时,强度达到最低值,以后随着自由水含量的不断增加,强度值基本保持稳定;
时间对木材力学性质有影响,是因为木材是一种粘弹性材料,在荷载作用下其变形与时间有关系,强度值随著作用时间的延长而减小,存在持久强度;
温度也影响木材的力学性质,正温度时,特别是温度在100以上,甚至200以上时,将显着降低木材的力学性质,尤其当时间较长时;
负温度下,对于冰冻的湿木材,除冲击韧性有所降低外,其它各种强度均较正温度时有所增加,特别是木材的抗剪强度和抗劈力。
2、应力(stress),是材料在外力作用下,单位面积上所产生的内力;
应变(strain)是单位长度上所产生的变形。
3、木材的弹性(elasticity)是木材在卸除发生变形的荷载后,回复原来的形状、尺寸或位置的能力;
而塑性(plasticity)是物体在外力作用下,当应变增长的速度大于应力增长的速度,应力和应变不再成比例时,外力卸除后木材将产生残余变形,此即塑性变形,木材具有的这种性质,称为木材的塑性。
4木材的强度是木材抵抗外部机械力破坏的能力,包括拉伸强度、压缩强度、弯曲强度、抗剪强度等。
5、木材的硬度是木材抵抗其它刚性物体压入的能力。
6、木材的刚性是抵抗外部机械力造成木材尺寸或形状变化的能力。
7、韧性是木材吸收能量和抵抗反复冲击荷载,或抵抗超过比例极限的瞬间应力的能力。
木材的应力松弛(stressrelaxation)指在恒定温度和形变保持不变的情况下,木材内部的应力随时间PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建東莞家具行業協會培訓中心專用教材-4-延长而逐渐衰减的现象,其原因也是因为木材具有粘弹性。
木材的蠕变和松弛受木材含水率、环境温度、环境湿度变化等因素的影响,温度越高,含水率越高,木材的蠕变和松弛现象就越明显。
但在实际使用时,必须考虑各种影响因素,在计算和实际使用中要大适当的折扣,折扣后所得的强度值为木材的允许应力。
允许应力就是指木件在使用或荷载条件下,能长期安全地承受的最大应力。
七、年轮年轮可以说是树木年龄的记录,它能够帮助我们推算树木的年纪,只是我们都应该明白,树木并不知道一年究竟是多久的时间,它们之所以会每年长出一圈圈来,完全是一种对季节变化的敏感反应。
从春天到夏天,气温高,雨量足,树木的生长旺盛,所分裂出来的细胞,不但体积大,颜色浅,同时硬度也比较小。
年轮常用以表示树木每年之生长。
然而木材之年轮并不全然显明易见。
在热带及寒带,生长季节与非生长季节之间并无显明之区分,故若干热带树种之木材,并无显示每年生长之物征。
且温带树种,亦有年轮不甚显明者。
如果树木生长在四季不分明的热带地区,就会因为那儿整年气温都差不多,细胞生长的情况始终如一,而无法形成明显的年轮。
著名的柳安树、橡胶树等,就是没有年轮的树木。
八、春材与秋材年轮由春材与秋材构成。
于生长季节之早期长成者为春材或称早材,生长季节后期长成者为秋材或晚材。
一般面言,春材有较大细胞腔及较薄细胞壁。
到了秋天,温度逐渐降低,叶片老化或枯黄,植物的生长自然变得缓慢,于是分裂出来的细胞,体积小,颜色深,硬度也比较大。
当时节进入冬天以后,温度更低了,长出来的细胞,体积就更小,颜色更深,硬度也更硬了。
树木由于季节的不同,因而细胞生长的情形也不一,每一年当中,由春天到冬天所长出来的细胞跟第二年所长的,会有明显的界线,而且四季当中所增添的新细胞,正好形成一个环状的纹路,年轮就是这样造成的。
九、边材与心材1、边材:
为新近生长靠近树木形成层部份之木材,边材,颜色浅淡之树木生活部份,边材自根部输送树液至树叶及储藏食物以供树木生长。
2、心材:
由无生机细胞构成,亦即由过去为边材之有生机细胞老化而成。
心材颜色常较边材为浓。
大多数木材曝露于空气中,因细胞壁内物质与氧化合而渐呈浓深色,此种作用称为氧化。
3、髓位(髓心):
于树木之中心,亦具有生机。
另一种自树木中心向外辐射之组织称为髓线,此种组织亦为食物之输送道。
因比重系根据木材中实有物质之量,故为木材强度与硬度适当之标示。
一般言之,比重愈大,木材愈强。
但也有些树种如云杉(spruce)、铁杉(hemlock)或白杨木(poplar)赤杨等(alder),其边心材之颜色难以区别。
十、木材的缺陷是指凡呈现在木材上能降低木材质量,影响其使用的各种缺点。
针叶树材和阔叶树材的缺陷,都可以分为十类,它们是节子、变色、腐朽、虫害、裂纹、树干形状缺陷、木材构造缺陷、伤疤(损伤)、木材加工缺陷和变形。
1、节子:
包含在树干或主枝木材中的枝条部分,在木材上十分常见。
按照不同的分类方法,节子有多种分类,常用的如按照节子与周围木材连生的程度,可分为活节和死节,活节即由树木的活枝所形成,节子与周围木材紧密连生,质地坚硬,构造正常;
死节由树木的枯死枝条所形成,节子与周围木材大部分或全部脱离,质地坚硬或松软,在板材中有时脱落而形成空洞。
按节子的材质可分为健全节、腐朽节、漏节。
活节是指材质完好,无腐朽迹象的连生节;
腐朽节指节子本身已经腐朽,常部分或全部形成松软状、筛孔状或粉末状,但并未透入树干内部,节子周围材质仍完好;
漏节是不但节子本身已经腐朽,而且深入树干的内部,引起木材内部腐朽。
PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建東莞家具行業協會培訓中心專用教材-5-2、变色:
是木材正常的颜色发生了改变,可分为化学变色和真菌性变色。
化学变色指伐倒木由于化学和生物化学的反应而引起的浅棕红色、褐色或橙黄色等不正常的变色,其颜色一般比较均匀,仅分布于木材表层,对木材的性质没有影响,严重时仅损害木材的外观质量。
真菌性变色是由于真菌侵入木材而引起的,又分为霉菌变色、边材变色菌变色、腐朽菌变色。
霉菌变色仅限于木材表面,干燥后易于消失,或可以通过刨切清除,仅损害木材的外观,不影响木材的强度;
变色菌变色常见的如青变,也有橙黄色、粉红色、浅紫色、棕褐色等,一般不影响木材的物理力学性质,主要损害木材的外观;
腐朽菌变色是由于腐朽菌侵入木材初期引起的,常见的有红斑等,初期对木材的物理力学性质影响不大,但会发展成腐朽。
3、腐朽:
是由于腐朽菌侵入木材引起的,按腐朽的类型和性质,可以分为白腐(白色腐朽)和褐腐(褐色腐朽)。
白腐系白腐菌破坏木材细胞壁的木质素以及碳水化合物所形成,使得木材多呈白色或浅黄色、浅红褐色或暗褐色等,而具有大量浅色或白色斑点,并露出纤维状结构,其外观多似蜂窝、筛孔,所以又称为筛孔状腐朽、腐蚀性腐朽。
褐腐系褐腐菌破坏木材细胞壁的纤维素所形成,外观呈红褐色或棕褐色,质脆,中间有纵横交错的块状裂隙。
4、虫孔:
是各种昆虫为害而造成的木材缺陷,昆虫蛀蚀木材形成的孔道,称为虫眼(虫孔),分为表面虫眼和虫沟、小虫眼、大虫眼等。
5、裂纹:
是木材常见的缺陷之一。
按类型和特点,裂纹可以分为径裂、轮裂、冻裂和干裂四种,前三种为立木生长时期因环境(包括气候)或生长应力等因素造成的,后一种为干燥过程中所形成。
径裂为木材的心材或熟材内部,从髓心沿半径方向开裂的裂纹,伐倒后在木材干燥过程中,将继续扩展;
径裂又分为单径裂和复径裂。
轮裂系沿年轮方向开裂的裂纹,常产生在立木中,伐倒后会继续扩展;
轮裂又分为整圈开裂和弧裂两种。
冻裂系在严寒低温作用下,立木从边材到髓心径向开裂的裂纹,在树干外部纵长方向的裂口周围,常呈肿起或深陷状。
干裂系木材干燥不均匀而产生的径向裂纹。
裂纹,特别是贯通裂,破坏木材的完整性,降低木材的强度,降低木材的出材率。
6、树瘤:
指因为生理或病理作用,使树干局部膨大,呈不同形状大小的鼓包;
树瘤会增加木材加工难度,但形成美丽的花纹。
7、斜纹:
(圆材中称为扭转纹)指木材中纤维排列与纵轴方向不一致所出现的倾斜纹理,由天然形成或加工不当形成;
斜纹主要降低木材的强度,对木材的顺纹抗拉、抗弯和冲击韧性等影响较大。
8、乱纹:
是一种不规则的木材构造,木材纤维呈交错或杂乱排列;
它使木材加工困难,降低木材的抗拉、抗压和抗弯等,使木材的抗劈和抗剪有所增加,并形成美丽的花纹。
9、髓心:
指树干横断面上第一轮的中间部分,由脆弱的薄壁组织构成,髓心周围木材,强度较低,干燥时容易开裂。
10、双心:
指树干同一断面同时存在两个年轮系统,两个髓心,外围并环绕有共同年轮,主要是由于造材时在树干双枝桠处截断所致;
增加木材构造的不均匀性和加工困难,引起锯材产生翘曲和开裂。
11、树脂囊:
指年轮中间充满树脂的条状槽沟,影响木制品表面的油漆和美观,对于小尺寸构件,可能影响木材的强度。
12、应力木:
包括针叶树材的应压木和阔叶树材的应力木,树干的髓心偏向一侧,偏心部分的年轮特别宽,其构造、物性均与健全木材有差异。
13、伤疤(损伤):
指树木受了机械损伤、火烧、鸟害、兽害而形成的伤疤,包括外伤、夹皮、偏枯、树包等。
14、夹皮:
系树木受伤后,由于树木继续生长,将受伤部分全部或局部包入树干中而形成,有时还伴有树脂漏和腐朽。
夹皮分为内夹皮和外夹皮,前者即受伤部分隐藏在树干内部,在树干断面上呈弧状或环状裂隙;
后者即受伤部分显露在树干外部,在树干侧呈条沟状。
夹皮破坏木材的完整性,使附近木材PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建東莞家具行業協會培訓中心專用教材-6-年轮弯曲。
十一、橡胶木质变橡胶木其色泽淡雅、质地均匀、有象牙木的美称,是优良的家具材料。
但它含有菌类生存的营养基,又生长在潮湿的亚热带地区,锯成板材在大气中几天就发霉、发黑。
原木在水中浸泡可以短期贮存,生产胶合板时煮木池不经常换水,产品会发臭,所以必须及时处理。
目前对板材使用剧毒的油性有机防腐剂对人体有害,造成污染。
油性防腐剂对木材渗透度有限,如处理工艺不到位,只有表面防腐作用,到达车间经过加工,防腐层进入废料,最终使零件失去防腐保护。
如零件未及时装配、油漆,在中间仓库停留过长,也同样会发霉。
引起橡胶木质变主要是黑霉霉菌,其实普通的水溶性无机防腐剂就足以毒杀黑霉菌,而且水溶性无机防腐剂来源丰富,价格低廉,对人体危害小,又容易渗入木材。
至于防腐的持久性能,经处理的板材不会在露天存放,不会随雨水流失,防腐效果不受影响。
十二、木材之收缩木材干燥时,其宽度长度两方向均有收缩。
但长度收缩通常甚小,不论何种树种,使用时均不致在长度上发生问题,木材收缩之原因,说明如下:
存在于生材之水分有两种情形:
在细胞腔中者为自由状态,在细胞壁中者为吸着状态。
当细胞壁已充足吸收水分而不能再吸收,且细胞腔中尚未有水分时,木材处于纤维饱和点状态。
木材中水分继续增加,超过纤维饱和点时,因细胞壁不能吸收,故水分充塞于细胞腔中。
此种在细胞中之水分称为自由水。
在细胞壁中水分则称为吸着水。
同为水分,但对于木材所发生之作用,则有不同。
木材失去水分,除其重量因之减轻外,对其性质并无何影响。
但细胞壁中水分减少,木材失去水分时,即沿各方向收缩,且收缩率各不相同。
收缩原因为细胞壁收缩,且细胞彼此互相靠拢。
大多数植物细胞壁系由微细而延长之微纤维组成者,此等微纤维具有吸收水分之亲和力。
水分附着于微纤维具有吸收水分之四周,使微纤维彼此互相隔离。
当细胞壁干燥时,微纤维间之空隙缩小,征微纤维彼此互相靠拢,因而使细胞壁收缩。
木材全部细胞壁收缩,全体木材之体积自亦因而减少。
另一影响木材收缩率之因素为木材之密度,即单位体积所含之木材物质之量,以木材干燥之重量表示之。
比重高木材之收缩膨胀较比重轻木材为大。
十三、木材保存木材保存主要指对原木进行合理的保存,避免原木在楞场保存期间,出现受菌、虫的侵蚀以及开裂变色等物理化学变化而引起的原木质量下降。
由于原木的含水量对于原木发生开裂、遭受菌、虫侵蚀和变色等有密切的联系,因此目前多用控制原木含水率的方法来保管原木。
方法有:
水中储存法、湿存法、干存法。
究竟采用哪种方法来保管原木,取决于许多因素。
主要从原木树种、材种、规格、质量、加工特征、用途、地理环境、气候条件和可存期限等来考虑。
1、水中储存法:
(不能保存在海水中)利用原木水上作业区或制材车间前的蓄水池来保存木材,可以短期保护木材或单根原木,也可以用长期淹没的方法来保存原木,以达到避免菌虫的侵蚀和开裂。
2、湿存法:
是使原木边材保持高度的含水量,以避免菌、虫侵蚀与开裂。
一般只允许贮存一年左右。
该法最适用于新采伐的木材和水运到厂的木材。
如果木材已经气干,或已遭受菌类寄生或开裂程度很大的原木,或在易生白蚁的南方地区,则不宜采用湿存法来保存原木。
保存时应尽量保留树皮作保护层,塄堆要大些,原木间自由紧密堆紧,楞堆间的距离要缩小,并采取预防水分蒸发的措施或喷水、淋水。
3、干存法:
是使原木边材含水量在短期内迅速降低到25%以下,其原木一般要进行剥皮,但为了减少边材水分蒸发过快而引起大量开裂和菌类侵入,在剥除树皮时应尽量保留韧皮层,作为保护层。
原木两端水分蒸发快,容易发生端裂,为此原木两端各留1015cm的树皮圈,以及在端面涂防裂涂料。
另外,楞堆应考虑到气流流动,其场地,如果能改造成干燥性的最好,雨季时,场地应加盖顶。
4、化学处理保存法:
可作为原木的辅助保存方法,以减少虫、菌的危害程度和端裂。
为此,对于湿存PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建東莞家具行業協會培訓中心專用教材-7-法、干存法,可在原木端面喷涂石蜡乳剂(10%),或涂刷石灰、煤焦油,或聚醋酸乙烯乳液与脲醛树脂(30:
70)、羧甲基纤维素钠与脲醛树脂等合成涂料,以防原木端部水分蒸发,减少端裂。
十四、木材干燥新鲜木材含有大量的水分,在特定的环境下水分会不断蒸发。
水分的自然蒸发会导致木材出现干缩、开裂、弯曲变形、霉变等缺陷,严重影响木材制品的品质,因此木材在制成各类木制品之前必须进行强制(受控制)干燥处理。
正确的干燥处理可以克服上述木材缺陷,提高木材的力学强度,改善木材的加工性能。
它是合理利用木材,使木材增值的重要技术措施,也是木制品生产不可缺少的首要工序。
木材干燥设备要实现对木材的强制干燥,必须具备三个基本功能:
加热、调湿和通风。
加热功能不言而喻;
调湿(喷蒸汽或水雾)用于保障干燥某些阶段所需的高湿度环境,防止木材开裂、变形等;
通风设备必须保证湿热空气均匀地穿过材堆的各个部位,使干燥后的木材含水率均匀。
木材干燥过程往往持续几天甚至几十天,什么时候加热,什么情况下调湿都是十分讲究的。
正确的工艺能够在保证质量;
能量消耗最小的前提下使木材以最快的速度得以干燥,而不当的工艺将造成许多木材因干燥缺陷、含水率不均匀而降低等级。
木材含水率的重要性:
木材含水率是木材干燥最重要的参数之一,科学的干燥工艺是围绕木材含水率制定的。
木材含水率较高时,必须采用较低的温度和较高的湿度;
木材含水率在30%左右是关键时期,干燥必须平缓进行;
不同材堆的木材含水率差异较大时,必须进行均衡处理.。
对木材含水率不了解的情况下,干燥只能凭经验进行。
由于木材种类繁多,且材性十分复杂,凭经验干燥木材有时是不可靠的。
性能优良的木材干燥设备应具备测量木材含水率的基本功能。
木材置于一定的环境下,在足够长的时间后,其含水率会趋于一个平衡值,称为该环境的平衡含水率(EMC)。
当木材含水率高于环境的平衡含水率时,木材会排湿收缩,反之会吸湿膨胀。
十五、木材防腐(woodPreservation)是利用对菌虫具有毒性的化学药剂,即防腐剂(preservatives)处理木材,使木材毒化,从而使木材具有抗生物败坏的性能。
木材防腐是现代木材利用中的重要工业。
防腐剂大致可分为三类:
防腐剂包括煤焦油、煤杂酚油及其混合物。
有机溶剂防腐剂指溶解在有机溶剂中的防腐剂(常固体),其防腐剂如五氯苯酚、环烷酸铜、8-羟基喹啉铜、有机锡化合物,其有机溶剂有石油、液化石油气、乙醇等。
水溶性防腐剂指溶解在水中的防腐剂,包括水溶性单一试剂,如硼化物、氟化物、铜化物(毒性和抗流失性差);
和水溶性复合试剂,如铜铬砷(CCA)、铜铬硼(CCB)、氟铬砷酚(FCAP)、氨溶砷酸铜(ACA)等。
木材防腐处理方法的另外一大类是加压处理法加压处理法:
是木材防腐处理中最重要、最为有效的工业处理方法,总体上,该法将经过干燥的木材装入浸注罐,密封,装满防腐剂,通过加压泵或空压机加压,用压力将防腐剂注入木材内部。
因此,加压处理法所需设备复杂,主要的是浸注罐,其工作压力达1.21.5MPa,真空达93Kpa,罐直径一般在13m,长530m不等。
前真空:
从木材中抽出空气,真空度80KPa左右,15min1hr;
加入防腐剂:
保持真空度的情况下,加入防腐剂;
加压阶段:
压力慢慢升到11.4MPa,保持压力,达到要求的总吸收量为止,15hr;
反冲和排出防腐剂:
解除压力。
反冲指在排压时由于少量存在于木材细胞内的压缩空气发生膨胀,从而将吸入的防腐剂推出木材。
对满细胞法而言,反冲量约515%;
后真空:
目的是抽出部分细胞腔中的防腐剂和木材表面多余的防腐剂,减少木材从处理罐中取出时的滴液现象,以及使用过程中的溢油现象。
PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建東莞家具行業協會培訓中心專用教材-8-十六、怎样才能使木材不变形木材的干缩与湿胀,以及由于各向尺寸变化不一致而引起的翘曲变形,是木材利用中的一大缺陷,为了提高木材尺寸的稳定性,防止木材变形的发生,一般可采用如下方法处理:
1、用防水涂料进行内部或外部的涂饰经过良好的外部涂饰处理的木材,可以形成一个完整的外表面涂层,因而大大减少木材吸收水分的速率,得到相当好的阻湿效果。
应该指出,外部涂饰处理材的尺寸稳定性,只是暂时的
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