摘 自 : 中 国 木 材 网 ( )
为了提高浸透性和浸透深度,国内外研究人员提出了以下浸渍处理新方法:
(1) CO2 超临界流体处理木材技术:此方法几乎能处理所有树种的木材而对处理材无明显不良影响。 DemessieES 等使用二氧化碳或其与甲醛的混合体研究超临界流体处理对花旗松心材气体渗透性的影响, 2/3 试样的渗透性提高,与温度、压力的变化及助溶剂无关,对抽提物有增溶作用,部分试样渗透性降低可能是因为溶解的抽提物重新析出。
(2) 木材激光刻痕法:激光刻痕法不破坏木材组织,且使药剂容易注入。与爪状刀具刻痕法相比,激光刻痕法浸注到木材中的药液提高 50% 以上。
(3) 低压水蒸气爆破法:低压水蒸汽爆破法,可破坏闭锁的纹孔,改进胞间通导性而改良透过性,电子显微照片表明爆碎处理后纹孔部分有选择性的破坏。
(4) 压缩前处理技术:先将木材进行横向压缩,纹孔周边和纹孔膜有选择性的破坏,孔圈导管内的侵填体也被破坏 , 改善了渗透性。
(5) 热水(汽)处理法:对于针叶树材,热水 ( 汽 ) 处理可除去覆被于纹孔的阿拉伯半乳糖胶等物质,开放闭塞的纹孔对,从而改善了渗透性;蒸煮处理的处理强度越大,改善渗透性的效果越大,电子显微照片表明蒸煮处理后有开裂的纹孔塞。采用微波加热对木材进行预处理 , 不但能提高加热速度 , 且能改进药剂的渗透性。
(6) 震荡加压处理法:在对木材进行加压处理的同时,施以震荡的方法。震荡家业处理后,药剂透入度与吸着量有明显的增加。
(7) 对于使用酶、微生物、细菌来改善木材的渗透性。
(8) 声波和超声波处理法:在对木材进行加压处理的同时,施以声波或超声波的作用,也是改善木材渗透性的一个研究方向。
(9) 离心转动处理技术:在离心分离机中浸渍木材,在常压下的离心浸渍使木材对药剂的吸收量增加。
透孔组织是平纹和平纹变化组织或两种平纹变化组织相应组合起来的织物组织。用这种织物组织织制的织物表面有均匀的小孔,与纱罗组织类似,故又称透孔组织或假纱罗组织。
透孔的形成原理
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由图5-17中(a)可看出,第3与第4根经纱及第6与第1根经纱都是按平纹组织和纬纱相交织,其经纬组织点相反,因此第3与第4根经纱及第6与第l根经纱就不易互相靠拢。另外在第二与第五根纬纱浮长线的作用下,使第l、2、3根经纱向一起靠拢,第4,5,6根经纱也向一起靠拢,因此在第3与第4根经纱之间及第6与第1根经纱之间,形成纵向的缝隙。同理,在第三与第四根纬纱之间及第六与第一根纬纱之间形成横向缝隙。这样就使织物表面出现了孔眼,如图5-17(b)所示,〔〇〕处为孔眼位置。
组织的浮线长度对透孔效应有很大影响,浮线越长,孔眼越大。但浮线太长,织物就将过于松软,故一般衣着织物常用的透孔组织,其浮长很少采用大于五个组织点的。在实际生产中,常采用其它组织与透孔组织联合而制成优美的花式透孔织物。
测定CTL效应的方法有:51铬(Cr)释放法和非同位素测定法两大类。
一、经典的CTL活性测定方法为51铬(Cr)释放法,本法结果准确、重复性好,但也存在以下不足: ①使用放射性的51Cr不利于安全操作及废物处置,且需特殊测定仪器; ②51Cr自发释放率高,常因不同靶细胞标记效率变化差别大而影响结果判定; ③51Cr半衰期(27.8天),无法用于需多次测定的动物试验; ④细胞共育时间短而试验操作步骤多,不能在单个细胞水平进行测定。 二、非同位素测定法: 1 荧光测定法 1.1 alamarBlue一步荧光测定法 alamarBlue为活细胞代谢指示剂,易溶于水,进入细胞后经线粒体酶促还原产生荧光及颜色变化,可用以定量。
具体测定方法是:在靶细胞孔(T)、效应细胞孔(E)和实验孔(T+E)各加alamarBlue,共育6~24h后用板式荧光测定仪测530nm(发射)/590nm(散射)波长荧光强度,将T及E孔荧光均值相加后减去实验孔(T+E)荧光均值,与T孔荧光均值比较即可计算CTL对靶细胞的溶解%。 1.2 Calcein-AM荧光扫描测定法 Calcein acetoxymethy1酯(Calcein-AM)是一种胞浆荧光标记物,本身无荧光,渗入细胞后细胞内酯酶催化生成的水溶性绿色荧光物质不易透出细胞。
靶细胞用其标记后与效应细胞共充,再加Fluoro-Quench试剂(一种以Ca2+螯合的小牛血红蛋白主要成分、还含溴化乙啶试剂,它对细胞无毒,不能进入活细胞但可能进入膜已破损的死细胞),淬灭培养液中的荧光,在板式荧光扫描仪上定量测定活细胞内的荧光强度,与靶细胞对照孔(代表细胞100%存活)比较。即可计算效应细胞杀伤靶细胞%。
2 流式细胞分析法 2.1 PE-mAb/FITC-annexin V 荧光标记法 正常细胞的磷酯酰丝氨(phosphatidylserine,PS)位于细胞膜内表面,细胞凋亡(Apoptosis)时翻转露于膜外侧,可与annexinV高亲合力结合。研究发现PS外翻为细胞凋亡(Apoptosis)的早期事件,先于膜通透性增加所51Cr或其他染料的释放。
将效应细胞与靶细胞充分共育后,用PE结合的效应细胞特异性单克隆抗体(如CD8-PE)标记效应细胞(不能与PE-mABA结合的细胞即为靶细胞),再用FITC-annexin V标记凋亡靶细胞,用流式细胞仪区分并定量此三类不同的细胞群,即可计算出效应细胞杀伤靶细胞%。 2.2 DIOC18(3)/碘化丙锭(PI)荧光标记法 用DIOC18(3)(3,3,- perchlorate)标记靶细胞膜,用红色荧光核染料PI(propidium iodide)标记效应细胞和死亡靶细胞,通过流式细胞分析可清楚区分2类细胞。
在用人和猪的外周血单核细胞(PBMC)作效应细胞时可观察到靶细胞溶解%与不同E:T比之间存在良好相关。本法简单易行,与51Cr释放法同样敏感可信,重复性和相关性很好,另一优点是可用新制备的脾细胞作靶细胞,不再需要培养及活化靶细胞,还可测多种动物的NK活性。
2.3 PKH-26/CFSE荧光标记法 Sheehy等采用PKH26和CFSE双示法可有效地标记和区分靶细胞,其标记靶细胞后的自发释放仅为51Cr释放法的1/40,因此可更准确地评价及检测少量CTL介导的细胞溶解。平行试验结是显示本法与51Cr释放法明显相关(r2=0.998,p<0.0001),对进一步研究效应细胞溶解细胞的机理具有应用价值。
2.3 树突状细胞(DC)清除法 抗原标记的树突状细胞DC(dendritic cell)在体内的存活与CTL活性明显相关。将DC用两种不同荧光物质标记,再分为两部分,一部分用抗原标记,另一部分不标记,二者混合后注入小鼠皮下,只有标记了特异抗原的DC自引流淋巴结清除,未标记抗原的DC仍存于局部不受影响。
据此建立了简单灵敏体内测定CTL活性的方法。由于DC可有效摄取及呈递复合抗原、核酸及凋亡小体,本法除可测定用特异性肽负荷的DC免疫或用流感病毒感染所产生的CTL反应外,也可用于评价不具有肽表位特征的抗原的CTL活性。
3.报告基因转染法 应用基因转染技术将原核或真核生物的报告酶如β-半孔糖苷酶(β-galactosidase,β-gal)或荧光素酶(luciferase,luc)基因转染靶细胞,建立稳定转染靶细胞系,以此测定CTL、NK细胞及药物介导的细胞毒和细胞凋亡(Apoptosis)。通过测定释放入培养液中报告酶活性(代表靶细胞死亡数目),可以计算效应细胞杀伤靶细胞%。
其中β-gal半衰期较luc长,应用较为方便。 4 比色测定法 4.1 MTT(或MTS)还原法 本法根据细胞代谢活动与活细胞数直接成比例的原理,通过测定靶细胞代谢活性的减少来反映效应细胞所致靶细胞的死亡。
氧化型MTT进入细胞后被线粒体脱氢酶还原生成蓝色formazan颗粒,经溶剂溶解后比色定量,其颜色深浅直接与活细胞数有关,与靶细胞对照孔比较可计算效应细胞杀伤靶细胞%。 4.2 LDH释放法 酸脱氢酶(LDH)在胞浆内含量丰富,正常时不能通过细胞膜,当细胞受损伤或死亡时可释放到细胞外,此时细胞培养液中LDH活性与细胞死亡数目成正比,用比色法测定并与靶细胞对照孔LDH活性比较,可计算效应细胞对靶细胞的杀伤%。
5 其他 5.1 “鸡尾酒“混合刺激法 将外周血细胞在体外用一种含有抗原、细胞因子、共刺激分子及放射照射的饲养细胞的混合“鸡尾。
一、电弧的长度 电弧的长度与焊条涂料种类和药皮厚度有关系。
但都应尽可能采取短弧,特别是低氢焊条。电弧长可能造成气孔。
短弧可避免大气中的O2、N2等有害气体侵入焊缝金属,形成氧化物等不良杂质而影响焊缝质量。二、焊接速度 适宜的焊接速度是以焊条直径、涂料类型、焊接电流、被焊接物的热容量、结构开头等条件有其相应变化,不能作出标准的规定。
保持适宜的焊接速度,熔渣能很好的覆盖着熔潭。使熔潭内的各种杂质和气体有充分浮出时间,避免形成焊缝的夹渣和气孔。
在焊接时如运棒速度太快,焊接部位冷却时,收缩应力会增大,使焊缝产生裂缝。焊丝选用的要点 焊丝的选择要根据被焊钢材种类、焊接部件的质量要求、焊接施工条件(板厚、坡口形状、焊接位置、焊接条件、焊后热处理及焊接操作等待)、成本等综合考虑。
焊丝选用要考虑的顺序如下:①根据被焊结构的钢种选择焊丝 对于碳钢及低合金高强钢,主要是按“等强匹配”的原则,选择满足力学性能要求的焊丝。对于耐热钢和耐候钢,主要是侧重考虑焊缝金属与母材化学成分的一致相似,以满足耐热性和耐腐蚀性等方面的要求。
②根据被焊部件的质量要求(特别是冲击韧性)选择焊丝 与焊接条件、坡口形状、保护气体混合比等工艺条件有关,要在确保焊接接头性能的前提下,选择达到最大焊接效率及降低焊接成本的焊接材料。③根据现场焊接位置对应于被焊工件的板厚选择所使用的焊丝直径,确定所使用的电流值,参考各生产厂的产品介绍资料及使用经验,选择适合于焊接位置及使用电流的焊丝牌号。
焊接工艺性能包括电弧稳定性、飞溅颗粒大小及数量、脱渣性、焊缝外观与形状等。对于碳钢及低合金钢的焊接(特别是半自动焊),主要是根据焊接工艺性能来选择焊接方法及焊接材料。
2、实芯焊丝的选用 ⑴埋弧焊焊丝 焊丝和焊剂是埋弧焊的消耗材料,从碳素钢到高镍合金多种金属材料的焊接都可以选用焊丝和焊剂配合进行埋弧焊接.。埋弧焊焊丝的选用既要考虑焊剂成分的影响,又要考虑母材的影响。
为了得到不同的焊缝成分和力学性能,可以采用一种焊剂(主要是熔炼焊剂)与几种焊丝配合,也可以采用一种焊丝与几种焊剂(主要是烧结焊剂)配合。A、低碳钢和低合金钢用焊丝 低碳钢和低合金钢埋弧焊常用焊丝有如下三类:①低锰焊丝(如H08A)常配合高锰焊剂用于低碳钢用强度较低的低合金钢焊接。
②中锰焊丝(如H08MnA H10MnSi)主要用于低合金钢焊接,也可配合低锰焊剂用于低碳钢焊接。③高锰焊丝(H10Mn2 H08Mn2Si)用于低合金钢焊接。
B、低合金高强钢用焊丝 低合金高强钢用焊丝含Mn 1%以上,含Mo 0.3%-0.8%,如H08MnMoA、H08Mn2MoA,用于强度较高的低合金高强钢焊接。此外,根据低合金高强钢的成分用使用性能要求,还可在焊丝中加入Ni、Cr、V及RE等元素,提高焊缝性能。
强度级别590Mpa级的焊缝金属多采用Mn- Mo系焊丝,如H08MnMoA、H08Mn2MoA、H10Mn2Mo等。C、不锈钢用焊丝 不锈钢焊接时,采用的焊丝成分要与被焊接的不锈钢成分基本一致。
焊接铬不锈钢时可采用H0Cr14 H1Cr13 H1Cr17等焊丝,焊接铬镍不锈钢时,可采用H0Cr19Ni9 H0Cr19Ni9Ti等焊丝;焊接超低碳不锈钢时,应采用相应的超低碳焊丝,如H00Cr19Ni9等。焊剂可采用熔炼型或烧结型,要求焊剂的氧化性要小,以减少合金元素的烧损。
D.焊条(电焊)1焊条型号J422 J422是钛钙型药皮的碳钢焊条。交直流两用,可进行全位置焊接。
具有优良的焊接工艺性能及良好的力学性能;电弧稳定,飞溅小,脱渣易,再引弧容易;焊缝成型美观,焊波可宽、可窄、可薄、可厚,焊接轻松,效率高。用途:用于焊接较重要的低碳钢结构和强度等级低的低合金钢结构,如Q235、09MnV、09Mn2等。
焊接质量标准1、焊接质量 GB6416-1986 影响钢熔化焊接头质量的技术因素2、焊接质量 GB6417-1986 金属熔化焊焊缝缺陷分类及说明3、焊接质量 TJ12.1-1981 建筑机械焊接质量规定4、焊接质量 JB/ZQ3679 焊接部位的质量5、焊接质量 JB/ZQ3680 焊缝外观质量6、焊接质量 CB999-1982 船体焊缝表面质量检验方法7、焊接质量 JB3223-1983 焊条质量管理规程8、2005年废止的焊接标准 GB/T 12469-1990 焊接质量保证 钢熔化焊接头的要求和缺陷分级 焊接种类1、焊条电弧焊:原理——用手工操作焊条进行焊接的电弧焊方法。利用焊条与焊件之间建立起来的稳定燃烧的电弧,使焊条和焊件熔化,从而获得牢固的焊接接头。
属气-渣联合保护。主要特点——操作灵活;待焊接头装配要求低;可焊金属材料广;焊接生产率低;焊缝质量依赖性强(依赖于焊工的操作技能及现场发挥)。
应用——广泛用于造船、锅炉及压力容器、机械制造、建筑结构、化工设备等制造维修行业中。适用于(上述行业中)各种金属材料、各种厚度、各种结构形状的焊接。
2、埋弧焊(自动焊):原理——电弧在焊剂层下燃烧。利用焊丝和焊件之间燃烧的电弧产生的热量,熔化焊丝、焊剂和母材(焊件)而形成焊缝。
属渣保护。主要特点——焊接生产率高;焊缝质量好;焊接成本低;劳动条件好。
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