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HUMIDITY CONDITIONING FUNCTION OF WOOD AND WOOD-BASED INTERIOR WALL MATERIALS Ⅱ

木质室内装饰材料对环境湿度的调节功能Ⅱ



全 文 :收稿日期 }t||{2sv2uy ∀
3 本研究为林业部科学与技术重点开放实验室基金资助课题 ∀
木质室内装饰材料对环境湿度的调节功能 µ 3
曹金珍 赵广杰 罗金洪
k北京林业大学森林工业学院 北京 tsss{vl
摘 要 } 为了弄清楚在水蒸汽流入流出过程中室内装饰材料对环境湿度的调节规律及定量评价室内装饰
材料的环境湿度调节性能 o本研究在环境温度为 uy ε 时 o测定了在水蒸汽流入流出过程中木质及非木质材料
装饰的试验体内环境湿度的经时变化情况 o并定义了 ξ 和 ψ两个物理量来表征材料对环境湿度的调节性能 o
研究结果表明 }用 ξ 和 ψ值能够将各种室内装饰材料按调湿性能分成 w个组别 ~木材及木质材料类具有较好
的环境湿度调节性能 o即这些材料能够缓和室内环境湿度的急骤变化 ~木质材料的 ξ 和 ψ值随 Α/ ς的增大
呈曲线下降趋势 ~在本实验设定的循环过程中 o材料厚度对其调湿性能影响不显著 ∀
关键词 } 室内装饰材料 o环境湿度 o调湿性能
ΗΥΜΙ∆ΙΤΨ ΧΟΝ∆ΙΤΙΟΝΙΝΓ ΦΥΝΧΤΙΟΝ ΟΦ ΩΟΟ∆ ΑΝ∆
ΩΟΟ∆2ΒΑΣΕ∆ ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΩΑΛΛ ΜΑΤΕΡΙΑΛΣ µ
≤¤²¬±½«¨ ± «¤² Š∏¤±ª­¬¨ ∏²¬±«²±ª
( Χολλεγε οφ Φορεστ Προδυχτσ ανδ Ενγινεερινγ , ΒΦΥ Βειϕινγ tsss{v)
Αβστραχτ : Œ± ²µ§¨µ·² ¦¯¤µ¬©¼ ·«¨ «∏°¬§¬·¼ ¦²±§¬·¬²±¬±ªµ∏¯¨²©¬±·¨µ¬²µ§¨¦²µ¤·¬√¨ °¤·¨µ¬¤¯¶§∏µ¬±ª·«¨
¦«¤±ª¬±ª³µ²¦¨¶¶²© º¤·¨µ√¤³²µµ²∏±§·«¨ °¤·¨µ¬¤¯¶¤±§ √¨¤¯∏¤·¨ ∏´¤±·¬·¤·¬√¨¯¼·«¨¬µ«∏°¬§¬·¼¦²±§¬·¬²±¬±ª
³µ²³¨µ·¬¨¶o·«¨ ¦∏µ√ ¶¨²©·«¨ µ¨ ¤¯·¬√¨«∏°¬§¬·¼¬±·«¨ ¬¨³¨µ¬° ±¨·¤¯ ¥²¬ ¬¯±¨ § º¬·« º²²§oº²²§¥¤¶¨§²µ¬±2
²µª¤±¬¦ °¤·¨µ¬¤¯¶ º µ¨¨ §¨·¨µ°¬±¨ §¥¼ ¦«¤±ª¬±ª·«¨ ¦²±·¨±·²© º¤·¨µ√¤³²µ¤·¤± ¤°¥¬¨±··¨°³¨µ¤·∏µ¨ ²©
uy ε q× º² ³«¼¶¬¦¤¯ ∏´¤±·¬·¬¨¶ ξ ¤±§ ψ º µ¨¨ §¨©¬±¨ §·² µ¨³µ¨¶¨±··«¨ «∏°¬§¬·¼ ¦²±§¬·¬²±¬±ª³µ²³¨µ·¬¨¶²©
·«¨ ¶¨ °¤·¨µ¬¤¯¶q׫¨ µ¨¶∏¯·¶¶«²º §¨·«¤··«¨ √¤µ¬²∏¶¬±·¨µ¬²µ°¤·¨µ¬¤¯¶¦¤± ¥¨ ¦¯¤¶¶¬©¬¨§¬±·²©²∏µªµ²∏³¶¤¦2
¦²µ§¬±ª·²·«¨¬µ ξ ¤±§ ψ √¤¯∏¨¶~ º²²§²µº²²§2¥¤¶¨§ °¤·¨µ¬¤¯¶¦¤±¦²±§¬·¬²± ±¨√¬µ²±° ±¨·¤¯ «∏°¬§¬·¼ √ µ¨¼
º¨¯¯~·«¨ √¤¯∏¨¶²© ξ ¤±§ ψ²© º²²§2¥¤¶¨§ °¤·¨µ¬¤¯¶§¨¦µ¨¤¶¨ ¤¶·«¨ ¬±¦µ¨¤¶¬±ª²©·«¨ √¤¯∏¨¶²© Α/ ς ~¤±§
§∏µ¬±ª·«¨ ¦¼¦¯¬¦¦«¤±ª¬±ª²©·«¨ ¦²±·¨±·²© º¤·¨µ√¤³²µ¬± ·«¬¶ ¬¨³¨µ¬° ±¨·o·«¨ ¬±©¯∏¨ ±¦¨ ²©¶³¨¦¬° ±¨. ¶
·«¬¦®±¨ ¶¶²± «∏°¬§¬·¼ ¦²±§¬·¬²±¬±ª³µ²³¨µ·¼¬¶±²·²¥√¬²∏¶q
Κεψ ωορδσ: Œ±·¨µ¬²µ§¨¦²µ¤·¬√¨ °¤·¨µ¬¤¯¶o∞±√¬µ²±° ±¨·¤¯ «∏°¬§¬·¼ o ‹∏°¬§¬·¼ ¦²±§¬·¬²±¬±ª©∏±¦·¬²±
一般 o室内环境相对湿度的变化主要来自两个方面 }一方面是室内环境温度的变化使水蒸汽的饱
和蒸汽压发生改变 o另一方面则是由于水蒸汽通过门 !窗等途径直接流入或流出致使室内环境湿度发
生变化 ∀木材或木质材料由于其自身的吸放湿特性 o当环境湿度发生变化时能起到缓和相对湿度变动
的作用k则元京 ot|zw ~山田正 ~t|{zl ∀在密封环境内 o材料的调湿性能与 Α/ ς值之间存在着一定的关
系k王松永 ot||zl ∀研究还表明 o室内环境的相对湿度直接影响到人对居住环境的舒适感k则元京 o
t|zzl ∀
本研究第一报告中已就环境温度变化过程中木质室内装饰材料的调湿性能方面作了考察 o本报告
第 vx卷 第 x期t | | |年 | 月
林 业 科 学
≥≤Œ∞‘׌„ ≥Œ∂ „∞ ≥Œ‘Œ≤ „∞
∂ ²¯1vx o ‘²1x
≥ ³¨qot | | |
图 t 实验装置
ƒ¬ªqt ∞¬³¨µ¬° ±¨·¤¯ ¬±¶·µ∏° ±¨·¶
„为恒温水浴锅kvz ε l ר°³¨µ¤·∏µ¨2¦²±·µ²¯¯¨ § º¤·¨µ¦²±·¤¬±¨ µ~…t !…u 为烧
瓶 ƒ¯ ¤¶®ktl ~≤ 为真空泵 ∂¤¦¦∏° ³∏°³ k ÷ 型l ~⁄为干燥塔 ⁄µ¼¬±ª
¦«¤°¥¨µ~∞t ∗ ∞x为烧瓶 ƒ¯ ¤¶®ktsl ~ƒ为真空干燥箱k{st型l∂¤¦∏∏° §µ¼2
¬±ª¦«¤°¥¨µk ×¼³¨ {stl ~Š 为真空表 ∂¤¦∏∏° §¨ ªµ¨¨ ° ·¨¨µ~‹ 为试验体
≥·¨¨¯ ¥²¬~Œ为试材 ≥³¨ ¦¬° ±¨ ~为温湿度表k • ‹  x 型l ר°³¨µ¤·∏µ¨ ¤±§
«∏°¬§¬·¼ ° ·¨¨µk×¼³¨ • ‹  xl ~Ž为真空管 ∂¤¦∏∏°·∏¥¨¶~¤t o¤u o¥o¦t ∗ ¦x ~§
为阀门 ∂ ¤¯√ ¶¨
表 1 试材
Ταβ .1 Σπεχιµενσ
试材种类
≥³¨ ¦¬¨¶

表面尺寸
 ¤¨¶∏µ¨
k¦°l
厚度
׫¬¦®±¨ ¶¶
k°°l
数量
‘∏°¥¨µ¶

备注
‘²·¨¶

刨花板 °¤µ·¬¦¯ ¥¨²¤µ§ us ≅ us tu t
两面光  ⁄ƒ
≥°²²·«  ⁄ƒ ²± ¥²·«¶¬§¨¶
us ≅ us

tx

t

取材于北林大
°µ²√¬§¨ §¥¼
…ƒ ˜
石膏板 °¯ ¤¶·¨µ¥²¤µ§ us ≅ us tu t
 ⁄ƒ k¬§§¯ 2¨§¨±¶¬·¼©¬¥¨µ¥²¤µ§l us ≅ us v t
椴木单板
¬±§¨ ± √ ±¨¨ µ¨
us ≅ us

t

t

椴木三合板
¬±§¨ ± ³¯¼º²²§
us ≅ us
us ≅ ts
ts ≅ ts
ts ≅ x
v
v
u
t
t
一块 us ≅ us
聚胺脂饰面
’±¨ ²©us ≅ us
¦²¤·¨§ º¬·«
{ªr¦°u
³²¯¼∏µ¨·«¤±¨
桦木三合板
…¬µ¦« ³¯¼º²²§
us ≅ us v t
贴面中密度板
 ⁄ƒ ¦²√ µ¨¨§ º¬·«√ ±¨¨ µ¨¶
us ≅ us tx t
柞木地板块
’¤®©¯²²µ¯ ∏°³¶
us ≅ us tx
ts
t
t
饰面椴木三合板
≤²¤·¨§ ¬¯±§¨ ± ³¯¼º²²§
us ≅ us v t
壁纸 • ¤¯¯ ³¤³¨µ us ≅ us s1u t
玻璃 Š¯ ¤¶¶ us ≅ us { t
印刷纸 °µ¬±·¨§³¤³¨µ us ≅ us s1u t
塑胶地板块
°¯ ¤¶·¬¦©¯²²µ¬±ª
us ≅ us t1x t
瓷砖 ≤ µ¨¤°¬¦·¬¯¨ us ≅ us { t
不锈钢体 ≥·¨¨¯ ¥²¬
通过测定在水蒸汽流入流出过程中十
几种常用室内装饰材料装饰的试验体
内相对湿度的经时变化情况 o找出它们
各自对环境湿度的调节规律 o并对木质
室内装饰材料的调湿性能作了定量的
评价 o从而为室内环境的湿度设计提供
理论依据和技术参数 ∀
t 实验材料和方法
1 q1 试材
本实验中所用试材的种类及尺寸
等如表 t 所示 ∀其中胶合板 !纤维板 !
创花板试材尺寸的制取方法分别按
Š…|{wy1| p {{ oŠ…ttzt{1v p {| oŠ…r
×w{|z p |u实施k人造板标准 ot||vl ∀
1 q2 实验方法
t qu qt 试材初含水率的调整 与第一
报相同 o本实验中仍采用硫酸水溶液调
湿法来调整试材的初含水率k日本木材
学会 ot|{xl ∀其方法是将试材放置在
us ε o相对湿度为 yx h的恒温恒湿密封
环境中 o进行 z 天以上的初含水率调
节 ∀对应的硫酸水溶液浓度为 vx1x h ∀
t qu qu 实验装置 如图 t所示 o整个
实验装置主要由 w大部分组成 ∀ ´是
蒸汽发生装置 o由 t个电热恒温水浴锅
„和 u个小烧瓶 …t 和 …u 组成 ~µ是抽
气装置 o由旋片式真空泵 ≤ 和干燥塔 ⁄
组成 ~¶是蒸汽贮存装置 o由 x个大烧
瓶 ∞t ∗ ∞x 组成 ~·则是温湿度测定装
置 o由真空干燥箱 ƒ !真空表 Š !试验体
‹ !试材 Œ和温湿度表 组成 ∀这 w个
部分由真空管和真空阀门进行连接和
调控 ∀
试验体尺寸为 us¦° ≅ us¦° ≅
vs¦° o由不锈钢板制成 ∀温湿度表固定
在试验体的右端开口处 ∀试材放在试
验体的侧面 o底部边缘及 w个侧边都用
石蜡密封 o如图 t所示 ∀
t qu qv 试验体内相对湿度的经时测定
通过调控实验装置中的各个阀门可
使整个系统完成下列操作 }抽气 !贮气 !
进气 !保持 ∀对于每一种试材 o都按以
{{ 林 业 科 学 vx卷
下循环进行实验 }≠抽 ∞t ∗ ∞x内真空 { °¬±ψ 抽 …t o…u内真空至产生气泡为止 ψ ≈贮气 u«ψ …抽 ƒ
内真空 ts °¬±ψ  保持 vs °¬±ψ ¡进气 ts °¬±ψ ¢保持 vs °¬±ψ £重复…∗ ¢步骤 ∀从步骤 …开始记
录 o时间间隔为 t °¬±∀记开始时间为 s o此时的相对湿度值记为 φksl h ∀与此对应 oτk°¬±l时刻的相
对湿度为 φk·l h ∀这样就能够测定整个水蒸汽量循环变化过程中试验体内相对湿度的经时变化情况 ∀
u 结果与讨论
2 q1 室内装饰材料对环境湿度的调节性能分类
为了将室内装饰材料按照其对环境湿度的调节性能进行分类 o在此定义 ξ 和 ψ两个物理量 ∀其中
ξ € φ(tvs) p φ(tus) , φ(tus)是在 tus °¬±时 o即进气开始时刻的相对湿度值 oφ(tvs)是 tvs °¬±时也即
进气结束时刻的相对湿度值 o所以 ξ 值代表水蒸汽流入试验体过程中环境相对湿度的升高值 ∀ ξ 值越
小 o说明试材的调湿性能越好 ∀ ψ€ φ(tys) p φ(tvs) ,同样 , φ(tys)是 tys °¬±时刻的相对湿度值 oψ值
代表的是保持阶段环境相对湿度的变化值 ∀在 tvs °¬±至 tys °¬±这段时间间隔内 o不再有水蒸汽流入
或流出试验体 o但在之前的进气阶段进入的水蒸汽此时还未达到平衡状态 o因此试验体环境内的相对
湿度还继续保持上升趋势 ∀此时 o室内装饰材料的吸湿性将发生作用 o因此 ψ值越小 o说明材料的吸湿
能力越强 o调湿性能也越好 ∀在这 u个值中 oξ 值的大小不仅反映了材料的吸湿能力 o同时还体现了材
料对环境湿度变动所作出的响应的快慢 ∀所以 o在评价试材的调湿性能时 o把 ξ 值作为主要的评价指
标是合理的 ∀
图 u 各种室内装饰材料的 ξ , ψ值比较 ≠
ƒ¬ªqu ׫¨ ¦²°³¤µ¬¶²± ²© ξ ¤±§ ψ √¤¯∏¨¶©²µ
√¤µ¬²∏¶¶³¨¦¬° ±¨·¶
≠试材代号对应于表 t中序号 ∀ ׫¨ ¦²§¨ ²©¶³¨¦¬°¨ ±¬¶
¬§¨ ±·¬¦¤¯ º¬·«·«¤·²©·¤¥¯¨t q
另外 o从图 u中也可以看出 oξ 值和 ψ值基本上是一致
的 o即 ξ 值越小 , ψ值也越小 ∀根据这两个值的大小可以
将试材分成 w组 }´组为刨花板类 oξ  u1v % oψ t1s h ~
µ组为胶合板类 ou1v h  ξ  v1s h oψ t1x h ~¶组为壁
纸和聚胺酯饰面板类 ov1s h [ ξ  v1x h ot1x h [ ψ u1x
h ~·组为瓷砖和不锈钢类 oξ  v1x h oψ u1x h ∀其中
´组的调湿性能最优 oµ组的调湿性能也较好 o¶组的材
料有一定的调湿性能 o但不太明显 o而 ·组的材料基本上
就没有调湿性能 ∀图中所有的木质材料都属于 ´或 µ组 o
而经过饰面后的椴木三合板的调湿性能有明显的下降 o被
归在 ¶组中 ∀非木质材料除石膏板外都被归于 ¶或 ·组 ∀
这说明木质材料具有吸放湿特性 o在调湿性能上明显优于
非木质材料 ∀
2 q2 水蒸汽流入流出过程中室内装饰材料对环境湿度的
调节规律
图 v所示为水蒸汽量循环变化过程中第 ´组试材装饰环境内相对湿度的经时变化情况 ∀由图可
见 o第 t个循环过程ks °¬±ψ{s °¬±l的变化趋势与第 u个循环过程k{s °¬± ψtys °¬±l基本一致 ∀在抽
气过程的最初阶段 o试验体环境内的相对湿度下降速度较快 o在接近 ts °¬±时 o下降变得平缓 o甚至出
现回升的趋势 ∀抽气结束后 o相对湿度马上开始回升 o而且在整个保持阶段一直处在回升的状态 ∀在
进气过程的最初阶段 o试验体环境内的相对湿度上升较快 o在接近 ts °¬±时趋于平缓 o进气结束后的保
持阶段 o试验体环境内的相对湿度基本上保持不变或略有上升 ∀这些现象说明第 ´组材料具有良好的
吸放湿性 o对环境的湿度变动能迅速作出响应 o即在环境相对湿度下降时迅速放湿 o而当环境对湿度增
大时又能吸收其一部分的水分 o使环境的相对湿度能够在一个较为恒定的范围内变动 ∀
图 w是第 µ组试材装饰环境内相对湿度的经时变化情况 ∀与第 ´组试材相同 o在抽气结束后的保
持阶段 o第 µ组试材的相对湿度值也出现了回升趋势 o但是它出现回升的时间比较晚 o而且回升的幅度
也较小 ∀在进气及随后的保持阶段 o相对湿度始终呈上升趋势 o只是在保持阶段上升的趋势较为缓慢 ∀
|{ x期 曹金珍等 }木质室内装饰材料对环境湿度的调节功能
这说明与第 ´组试材相比 o这组材料的吸放湿性较差 o对环境相对湿度变动所作出的响应也比较缓慢 ∀
图 v 第 ´组试材装饰环境在 uy ε 时相对湿度的经时变化
ƒ¬ªqv ׫¨ ¦«¤±ª¨ ²©µ¨ ¤¯·¬√¨«∏°¬§¬·¼¬±·«¨ ¶·¨¨¯ ¥²¬ ¬¯±¨ § º¬·«ªµ²∏³ ´ ¶³¨¦¬° ±¨¶¤·uy ε
图 w 第 µ组试材装饰环境在 uy ε 时相对湿度的经时变化
ƒ¬ªqw ׫¨ ¦«¤±ª¨ ²©µ¨ ¤¯·¬√¨«∏°¬§¬·¼¬±·«¨ ¶·¨¨¯ ¥²¬ ¬¯±¨ § º¬·«ªµ²∏³ µ ¶³¨¦¬° ±¨¶¤·uy ε
s| 林 业 科 学 vx卷
¶组和 ·组材料都是非木质材料 o从图 x和图 y中可以看出 o用这两组试材装饰的环境内相对湿
度变化的规律非常简单 o基本上呈/ • 0型 o即在抽气及其保持过程中 o环境相对湿度持续下降 o没有一
个回升的趋势 o而在进气及其保持阶段 o又都是持续上升 o而没有下降或平缓的趋势 ∀但是 ¶组材料与
·组相比 o仍显示出具有某种程度的调湿性能 ∀
图 x 第 ¶组试材装饰环境在 uy ε 时相对湿度的经时变化图
ƒ¬ªqx ׫¨ ¦«¤±ª¨ ²©µ¨ ¤¯·¬√¨«∏°¬§¬·¼¬±·«¨ ¶·¨¨¯ ¥²¬ ¬¯±¨ § º¬·«ªµ²∏³ ¶ ¶³¨¦¬° ±¨¶¤·uy ε
上面的这些变化规律也同时证明 o用 ξ 值和 ψ值能够客观地评价各种装饰材料的调湿性能 ∀
图 y 第 ·组试材装饰环境在 uy ε 时相对湿度的经时变化图
ƒ¬ªqy ׫¨ ¦«¤±ª¨ ²©µ¨ ¤¯·¬√¨«∏°¬§¬·¼¬±·«¨ ¶·¨¨¯ ¥²¬ ¬¯±¨ § º¬·«ªµ²∏³ √ ¶³¨¦¬° ±¨¶¤·uy ε
2 .3 室内装饰材料的调湿能力和 Α/ ς 值之间的关系
图 z中的k¤l ∗ k l¨分别表示 Α/ ς值为 x1sstr° ov1vvtr° ot1yztr° os1{vtr°和 s1wutr°时椴
木三合板装饰环境的相对湿度变化曲线 ∀由图可见 o当 Α/ ς值为 x1sstr° ov1vvtr° o和 t1yztr°
时 o材料对环境湿度有明显的调节作用 ∀这主要表现为 }在抽气过程结束后 o环境的相对湿度呈回升的
趋势 ~进气过程后的保持阶段 o相对湿度的变化较为平缓 ∀另外还可以发现 oΑ/ ς值为 x1sstr° o时 o
回升出现得最早且上升幅度最大 o而在进气后的保持阶段相对湿度基本不变 ∀当 Α/ ς值降为 v1vvtr
°和 t1yztr°时 o回升的速度减慢 ∀这说明材料的 Α/ ς值越大 o对环境湿度的调节功能也就越强 ∀
t| x期 曹金珍等 }木质室内装饰材料对环境湿度的调节功能
当 Α/ ς值为 s1{vtr°和 s1wutr°时 o曲线接近/ • 0型 o说明此时材料的调湿能力已下降许多 o不再具
备维持室内环境相对湿度恒定的目的 ∀所以在装修居室时 o必须保证一定的装饰面积 o只有这样才能
充分体现材料对环境湿度的调节能力 ∀
图 {给出了椴木三合板的 ξ , ψ值与 Α/ ς值之间的关系 o进一步证实了上面所述的材料调湿能力
与 Α/ ς值之间的关系 ∀显而易见 o椴木三合板的 ξ , ψ值随着 Α/ ς值的增大呈曲线下降 ∀若用对数
关系来进行模拟 ,可以发现模拟值与实验值十分吻合 ,这可以说明 ξ , ψ值与 ±k Α/ ς)呈近似的线性
关系 ∀
图 z 不同气积比的椴木三合板装饰环境相对湿度的
经时变化比较
ƒ¬ªqz ׫¨ ¦«¤±ª¬±ª¦∏µ√ ¶¨²©µ¨ ¤¯·¬√¨«∏°¬§¬·¼¬±·«¨ ¶·¨¨¯ ¥²¬
¬¯±¨ § º¬·« ¬¯±§¨ ± ³¯¼º²²§¬± √¤µ¬²∏¶µ¤·¬²²©§¨¦²µ¤·¬√¨¤µ¨¤k Αl
·²·«¨ √²¯∏°¨²©¥²¬k ςl
图 { 椴木三合板的 ξ , ψ值与气积比
Α/ ς之间的关系
ƒ¬ªq{ ׫¨ µ¨ ¤¯·¬²±¶«¬³¥¨·º¨¨ ± ξ , ψ √¤¯∏¨¶²©
¬¯±§¨ ± ³¯¼º²²§¤±§·«¨ µ¤·¬²²©§¨¦²µ¤·¬√¨¤µ¨¤k Αl
·²·«¨ √∏¯∏°¨·²¥²¬k ςl
2 q4 表面涂饰对材料调湿性能的影响
从图 u中已经发现 o椴木三合板经过表面涂饰后的 ξ , ψ值都有较大的增加 o被划分在非木质材料
组类中 ∀这是由于材料经过表面涂饰后水分进出的通道被堵塞 o从而影响了材料的吸放湿性能 ∀图 |
分别是未饰面椴木三合板和饰面椴木三合板装饰环境的相对湿度经时变化情况 ∀显而易见 o饰面椴木
三合板的变化曲线呈/ • 0型 o这正说明了饰面降低了椴木三合板的调湿性能 ∀
图 | 未饰面椴木三合板和饰面椴木三合板
装饰环境相对湿度的经时变化规律比较
ƒ¬ªq| ׫¨ ¦²°³¤µ¬¶²± ²©·«¨ ¦«¤±ª¨¶²©µ¨ ¤¯·¬√¨
«∏°¬§¬·¼¬±·«¨ ¶·¨¨¯ ¥²¬ ¬¯±¨ § º¬·«∏±¦²¤·¨§
¤±§¦²¤·¨§ ¬¯±§¨ ± ³¯¼º²²§µ¨¶³¨¦·¬√¨¯¼
图 ts 两种不同厚度的柞木地板块装饰
环境相对湿度的经时变化规律比较
ƒ¬ªqts ׫¨ ¦²°³¤µ¬¶²± ²©·«¨ ¦«¤±ª¨¶²©µ¨ ¤¯·¬√¨
«∏°¬§¬·¼¬±·«¨ ¶·¨¨¯ ¥²¬ ¬¯±¨ § º¬·«²¤®©¯²²µ¯ ∏°³¶
¬± §¬©©¨ µ¨±··«¬¦®±¨ ¶¶
u| 林 业 科 学 vx卷
2 q5 室内装饰材料的厚度对调湿性能的影响
图 ts是两种不同厚度的柞木地板块装饰环境中相对湿度的经时变化情况 ∀在整个水蒸汽量循环
变化过程中 o两者的变化趋势基本一致 ∀在本研究设定的循环过程中 o材料厚度对其调湿性能影响不
大 ∀这是由于在本实验过程中材料的吸放湿性只与材料表面层水分的存在状态密切相关 o在较短时间
内还没有引起材料内层水分的大范围迁移 ∀
v 结论
ktl用 ξ 和 ψ值能够评价材料的调湿性能 ∀根据其值的大小可以把室内装饰材料分成 w组 }´组
为刨花板类 oξ  u1v % , ψ t1s % ; µ组为胶合板类 ,u1v %  ξ  v1s % , ψ t1x % ; ¶组为壁纸类 ,v1s
[ ξ  v1v % ,t1x % [ ψ u1x % ; ·组为瓷砖类 , ξ  v1x % , ψ u1x % ∀
kul随着 Α/ ς值的增大 o木质室内装饰材料的 ξ !ψ值呈曲线下降 ∀
kvl木质室内装饰材料用滞水性的涂料饰面后 o其环境湿度的调节功能将显著下降 ∀
kwl在本实验范围内 o室内装饰材料的厚度对其调湿性能影响不十分显著 ∀
参 考 文 献
日本木材学会编 q木材科学实验书 ´ q物理#工学编 o东京中外产业调查会 ot|{x owy
山田正 q木质环境 Ν科学 q海青社 ot|{z ovtz
王松永 o廖琪锋 q内装材料 Ν调湿性能 Ν评价 Κ Χ # Φk第 v报l q ∏®∏½¤¬Š¤®®¤¬¶«¬qt||z owvktl }uw ∗ vz
则元京 o山田正 q木质材料 Ν湿度调节机能 q木材工业 ot|zw ou|kzl }uw ∗ u{
则元京 o山田正 q木造 ¥ Š ® ’ i | Κ ∗ 1 κ室内调湿机能 Κ关 9 κ研究 q木材研究资料 ot|zz ott }tzvx
中国林业出版社 q人造板标准汇编 ot||v
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v| x期 曹金珍等 }木质室内装饰材料对环境湿度的调节功能