نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 دانشیار، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
در این پژوهش از چوب تبریزی (Populus nigra) قطع شده از استان زنجان در دو گروه سنی 18 و 38 سال استفاده شد. از هر گروه سنی الوارهایی با ضخامت های 4، 5 و 6 سانتی متر تهیه گردید. الوارهای تهیه شده با فرآیند تیمار حرارتی (ترمووود) در دمای ثابت 212 درجه سانتی گراد اصلاح شدند. نمونه های آزمونی از سطح و عمق الوارهای تیمار حرارتی شده تهیه گردید. نمونه های چوب تیمار حرارتی شده و شاهد در معرض هوازدگی تسریع شده طی مدت زمان 150 ساعت قرار گرفتند. میزان روشنی رنگ (L*)، تفاضل رنگ (*ΔΕ) و نم پذیری نمونه های تیمار حرارتی شده و شاهد قبل و بعد از هوازدگی اندازه گیری شد. به منظور بررسی میزان نم پذیری سطح چوب، از روش اندازه گیری زاویه تماس قطره آب - استاتیک مطابق استاندارد5946 ASTM D استفاده گردید. به طور کلی قبل از هوازدگی، میزان روشنی رنگ نمونه های تیمار حرارتی شده نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت اما بعد از هوازدگی، میزان روشنی رنگ نمونه های شاهد، کاهش و میزان روشنی رنگ نمونه های تیمار حرارتی شده افزایش پیدا کرد. همچنین میزان تفاضل رنگ نمونه ها بعد از هوازدگی نسبت به قبل از هوازدگی، کاهش نشان داد. تیمار حرارتی باعث افزایش زاویه تماس قطره آب نمونه ها تا 60/31 درصد شد و میزان زاویه تماس قطره آب نمونه های تیمار حرارتی شده و شاهد بعد از هوازدگی نسبت به قبل از هوازدگی افزایش پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

-Ballinas-Casarrubias, L., González-Sánchez, G., Eguiarte-Franco, S., Siqueiros-Cendón, T., Flores-Gallardo, S., Duarte Villa, E. and Rascón-Cruz, Q., 2020. Chemical characterization and enzymatic control of stickies in kraft paper production. Polymers, 12(1), 245.
-Blanco, A., Negro, C., Monte, M.C., Fuente, H. and Tijero, J., 2002. Overview of two major deposit problems in recycling: slime and stickies. part II: stickies problems in recycling. Prop Pap Recycl, 11, 26.
-Doshi, M.R., Blanco, A., Negro, C., Monte, C., Dorris, G.M., Castro, C.C., Hamann, A., Haynes, R.D., Houtman, C. and Scallon, K., 2003. Comparison of microstickies measurement methods. Part II, Results and discussion. Progress in Paper Recycling, 13(1): 44-53.
-Doshi, M.R. and Dyer, J.M., 2007. Various approaches to stickies classification. Progress in Paper Recycling, 9(3): 51-55.
-Gao, Y., Qin, M., Zhang, F., Li, Z. and Li, L., 2012. GC-MS analysis of sticky contaminants in a deinking pulping line. BioResources, 7(2), 2356-2365.
-Holbery, J.D., Wood, D.L. and Fisher, R.M., 2000. Analysis and characterization of contaminants in OCC recycle furnishes. Tappi J, 83(7): 1-11.
-Hubbe, M.A., Rojas, O.J. and Venditti, R.A., 2006. Control of tacky deposits on paper machines: a review. Nord Pulp Pap Res J, 21, 154.
-Jang, Y. and Hirai, T., 2011. Solvent-induced phase-inversion and electrical actuation of dielectric copolymer films. Materials Sciences and Applications, 2: 187-195.
-Lidenberg, S. and Kirilova, S., 2012. Sticky Deposits in Tissue Manufacturing Process. Master’s Thesis, Department of Chemical and Biological Engineering Division of forest Products and Chemical Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 119 pages.
-Miranda, R., Balea, A., Blanca, E.S.D.L., Carrillo, I. and Blanco, A., 2008. Identification of recalcitrant stickies and their sources in newsprint production. Industrial & Engineering Chemistry Research, 47: 6239-6250.
-Miranda, R., Blanco, A., Negro, C. and Tijero, J., 2006. Stickies removal in a deinking line of a newsprnit mill: efficiency of the different process stages. Cellul Chem Technol, 40, 775.
-Nandiyanto, A.B.D., Oktiani, R. and Ragadhita, R., 2019. How to read and interpret FTIR spectroscope of organic Material. Indonesian Journal of Science & Technology, 4(1): 97-118.
-Nurazzi, N.M., Asyraf, M.R.M., Rayung, M., Norrrahim, M.N.F., Shazleen, S.S., Rani, M.S.A. and Abdan, K., 2021. Thermogravimetric analysis properties of cellulosic natural fiber polymer composites: a review on influence of chemical treatments. Polymers, 13(16), 2710.‏
-Silverio, F.O., Barbosa, L.C.A., Maltha, C.R.A. and Pilo-Veloso, D., 2009. Characterization of synthetic polymers and speck impurities in cellulose pulp: a comparison between pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry and Fourier transform infrared spectroscopy. Analytica Chimica Acta, 643: 108-116.
-Stevulova, N., Hospodarova, V. and Estokova, A., 2016. Study of thermal analysis of selected cellulose fibers. GeoScience Engineering, 3: 18-21.
-Wang, Y., Marcello, C., Sawant, N., Salam, A., Abubakr, S., Qi, D. and Li, K., 2022. Identification and Characterization of Sticky Contaminants in Multiple Recycled Paper Grades.‏Research Square: 1-25.
-Wang, Z.W., Li, B., Wu, S.B. and Lu, P., 2012. Physicochemical properties analysis and size distribution research of microstickies in whitewater. BioResources, 7(4): 5794-5808.