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微镜定量分析显微图像分析等测试技术和分析手段,对商品材柚木和白脆皮的解剖构造进行分析和研究,取得了构造照片组织比量等指标,确定了树种名。


研究结果表明商品材柚木为马鞭草科,柚木属,柚木。


半散孔材,管孔组合为单管孔和少数径列复管孔个,散生,平均个,单穿孔。


木纤维含量,平均长度。


射线组织同形多列个。


商品材白脆皮为海桑科,八宝树属。


散孔材,管孔组合为单管孔和少数径列复管孔个,散生,平均个,单穿孔。


木纤维含量,平均长度。


射线组织同形单列及异形单列。


关键词柚木白脆皮解剖构造组织比量木材识别,引言木材识别的目的意义国内外识别研究现状试验材料和方法试验材料试验方法结果与分析商品材柚木宏观构造微观构造纤维形态识别结果商品材白脆皮宏观构造微观构造纤维形态识别结果结论商品材柚木商品材白脆皮致谢参考文献图版附表内蒙古农业大学学士学位论文引言在人类发展史上,木材历来是最主要的原材料,亦曾是最主要的能源。


进入近代社会后,尽管科技高速发展,但木材仍是国民经济建设和人民生活不可缺少的重要物质之。


其质轻高强美观易于加工加工能耗小,是当今世界四大材料钢材水泥木材塑料中唯可再生和再循环利用的绿色材料和生物资源。


当今世界森林可利用资源日趋减少,而随着人口的增长经济的发展以及人们生活水平和环保意识的不断提高,人们对木材产品的需求和森林生态环境的要求也不断提高。


我国人均森林面积少,资源缺乏,对木质材料,特别是对高档木材制品的需求与日俱增,木材供求矛盾更加明显。


国家为了保护国内森林资源,维持木材供需平衡,采取了系列鼓励木材进口的措施。


同时,年我过出台天然林保护工程,年出台进口原木和锯材零关税的鼓励政策,又随着我国加入,全球经济体化步入个新的阶段,我国进口木材市场更为活跃,使木材进口量出现突破性增长,使贸易面更为宽广。


从地理位置上说,由于东南亚距离中国较近,所以直是我国主要进口木材的地区。


东南亚森林资源丰富,生产的木材及木制品不仅本地使用,而且远销国外。


俄罗斯也因其地理资源等有利条件,成为我国针叶树材的最大供货国。


到年,中国木材进口渠道较非洲和拉丁美洲拓展。


关于进口木材的构造特征及识别研究出版了书籍及制定了相关的标准,如杨家驹等编写的国外商用木材拉汉英名称红木以及国家质量监督检疫总局发布的中国主要进口木材名称进口木材国家标准样照等。


木材识别的目的意义目前我国进口木材市场繁荣,种类繁多,为保证进口木材的数量和质量,了解进口木材树种特性,扩大我国木材交易,维护国家和贸易双方的利益,研究和掌握商品树种的构造特点与识别就显得极为重要。


树种不同,木材的构造就不样,材质有差异,因而用途也就不同。


由于树木种类繁多,正确地识别木材的树种就显得特别重要,主要表现在根据各种木材具有的不同化学物理和力学性质,按其材质特性,充分合理地使用木材资源使木材在流通中做到真材实料按质论价,这对于木材家具家装产业的健康发展意义重大使木材进出口管理中防止非法木材交易和交易欺诈行为④对考古和历史研究也具有重要意义,通过木材识别可以了解当时林木树种的生长分布及利用情况,人们掌握材性和选材用材的科学性等情况。


正是由于这些原因,国内外很多学者都在木材的识别方法上进行了大量的研究。


商品材柚木白脆皮的树种识别及解剖构造研究国内外识别研究现状木材识别的发展木材识别经历了从手工到计算机辅助识别的发展过程。


随着图像处理和人工智能技术的不断发展,智能计算机辅助木材识别方法将是今后研究的重点。


借助该方法,人们就能够在计算机的帮助下轻松完成以往只有专家才能完成的木材正确识别任务。


二传统木材识别方法对分式检索表对分式检索表是按照木材特征的主次,以相互排斥为条件,成对对列。


应用时根据木材的特征,选择适合的组特征,直到识别出树种为止。


穿孔卡片检索表把木材全部特征分配在每个穿孔卡片的孔洞里,每个树种制作张卡片,在每个树种所具有的特征位置上将其圆孔剪成字型缺口。


应用时通过钢针穿卡片上相应特征的圆孔,逐次淘汰。


最后几张时,再与定名的木材切面对照,确保鉴定结果的可靠性。


三数据库检索木材识别方法年世界木材解剖学家协会,发表了适用于计算机识别阔叶树材的标准特征表后,各国纷纷开始了利用微机识别木材的工作,其中以美国澳大利亚日本德国等研究较多。


中国计算机检索识别木材的研究始于年,张齐生利用微机进行阔叶树木材的检索。


之后西北林学院安徽农业大学广西大学东北林业大学浙江林学院等单位学者也开发了不同数据库和树种的查询检索系统。


东北地区主要造林树种检索系统通过检索表和检索软件种方式提供了方便快捷的检索途径,详细列出了检索表中中东北地区主要造林树种的造林地区生物学特性造林技术以及木材用途几个方面。


四基于计算机视觉的识别方法基于计算机视觉的识别方法是对木材图像应用数字图像处理和模式识别技术,自动进行识别树种的方法。


随着数字图像处理人工智能和模式识别等技术研究的深入,基于计算机视觉的识别技术得到了充分的发展,它已经广泛应用到了文字识别人脸识别和指纹识别等方面。


五国外木材识别现状近年来,国外采用的遗传法标记,化学法稳定同位素和近红外光谱技术,对珍稀树种的保护,实施濒危野生动植物国际贸易公约,建立木材跟踪与认证系统,推进世界天然林的保护和可持续发展,起到了非常重内蒙古农业大学学士学位论文要的技术支撑作用。


遗传法近年来,从干燥和加工后的木材树种中,提取的技术已有突破,并编制了共同实施方案。


目前,已完成杉木白蜡树和楸木等树种叶绿体目的片段的测序工作,进步证实了方法在木材识别方面的可行性此外,通过对目的产物的测序,从种形态形似的树种中,成功鉴别出智利柏。


我国基于方法的木材识别技术研究起步较晚,通过对的序列扩增,并将所得序列在数据库中进行对比,已成功鉴定红豆杉属树种。


本论文查阅并参考商品材柚木和白脆皮有关资料,选择三切面微观构造及纤维形态测试观察,进行相关描述及配以微观图对照识别的鉴定方法。


试验材料和方法试验材料商品材柚木和白脆皮,均购买于广东东莞木材市场。


试验方法宏观构造实验方法利用刨切磨光等工序将木材加工成尺寸为的木材样木,用肉眼或十倍放大镜进行观察。


年轮宽度测定方法将柚木样木和白脆皮样木横切面用砂纸打磨平整,用年轮测微尺进行测定,精确到。


显微构造实验方法分别在柚木样木和白脆皮样木上,距伐小木段,制成尺寸为的具有标准三切面的试样。


将标准三切面的试样分别放于锥形瓶中,加入适量的蒸馏水后放于水浴锅内加热煮沸,加热两小时后将锥形瓶从水浴锅内取出用冰醋酸双氧水混合剂软化法对已加热煮沸过的三切面试样进行软化,将三切面试样置于冰醋酸份,双氧水两份的混合剂中并在水浴锅中加热,分钟后将其取出并置于流水中冲洗将软化后的三切面试样放在滑走切片机上,切出横径弦三个方向切片取番红克加入于毫升蒸馏水中,用玻璃棒适当搅拌制成染色液,将切片置于染色液中染色四小时将染色过后的切片依次经过的酒精脱水,再经酒精与二甲苯各半混合液中脱水,最后至二甲苯中透明,每次处理时间均为分钟经过透明的切片,取出放在载玻片上,切面上滴少许光学树脂胶,加盖盖玻片,使其边与载玻片接触,轻轻放下,盖玻片自然落下,再在盖玻片上用镊子末端轻微施力,驱除气泡,挤出多余树胶,在载玻片左面贴上标签,标明商品名序号等,自然干燥,即为永久切片,用带有光学数码显微图像分析商品材柚木白脆皮的树种识别及解剖构造研究系统的生物显微镜进行观察测定。


纤维形态测定在柚木样木和白脆皮样木上各取长为的小木段若干,劈成火柴杆粗细。


将试材劈成火柴杆大小后置于试管中,用水煮沸,排除木材中的空气,至木材沉于试管底部时取出用富兰克林离析法对试材进行离析,将排除空气后的火柴杆试材置于用冰醋酸份和双氧水份配置而成的离析液中,让离析液淹没试材,将试管置于水浴锅中煮沸,约分钟至木材膨大变白为止。


制成临时切片,采用带有光学数码显微图像分析系统的生物显微镜进行观察测定。


结果与分析商品材柚木宏观构造柚木为半散孔材,呈黄褐色。


纹理直或略交错。


生长轮明显,肉眼下可见,宽度较均匀,平均宽度。


早材管孔在肉眼下可见,略大至大,晚材管孔放大镜下可见,略小,数量较少。


轴向薄壁组织肉眼下不可见。


木射线放大镜下可见,窄至略宽,射线密度略密。


微观构造柚木细胞有导管分子木纤维轴向薄壁细胞和射线薄壁细胞等几种细胞,显微图像组织比量分析结果导管占,木纤维占,木射线占,轴向薄壁细胞占。


根据阔叶树材组织含量对比,得出柚木导管木射线轴向薄壁组织含量较少,木纤维含量较多。


导管导管横切面卵圆形及少量圆形,单管孔为主,少数径列复管孔,散生,个,平均个,个数等级分类为少。


导管最大弦径,早材略大,平均,晚材略小,平均。


少量含侵填体,螺纹加厚未见图版图。


导管分子长度中等,平均长度为。


管间纹孔式互列,圆形及多角形,纹孔口外展,纹孔口长形,并与轴向垂直,单穿孔,穿孔板平行略倾斜。


图版图,图轴向薄壁组织轴向薄壁组织量小,为离管型轮界状,层细胞,组织细胞长方形,含少量树胶,晶体未见。


内蒙古农业大学学士学位论文木纤维木纤维主要为纤维状管胞,具缘纹孔略明显,在横切面上呈多边形,排列无方向性。


纤维长度中等,最主要分布在之间,平均长度弦向平均直径,小于径向直径壁略厚,平均单壁厚。


部分含有树胶,含胶质木纤维,分隔木纤维普遍。


木射线木射线为多列木射线图版图,非叠生。


高个细胞,平均高度,宽度窄至略宽,为个细胞,平均横切面内数量根,密度略密。


射线组织为同形多列,全由横卧细胞组成,含少量树胶,晶体未见。


图版图纤维形态根据国际木材解剖协会规定,测得柚木属于中级纤维长度树种,平均长度,测量纤维宽度主要范围在,其平均宽度为。


单壁厚度,根据壁腔比和胞腔与双壁厚度之比,可知其纤维壁略厚。


见表,图版图表柚木材纤维形态特征其纤维长度主要范围在。


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