ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ХВОЙНОЙ БИОДЕГРАДИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

УДК 676.1.054.1

  • Александр Юрьевич Вититнев Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва Email: sanekvititnev@yandex.ru
  • Михаил Андреевич Баяндин Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Email: mihailbayandin@yandex.ru
  • Николай Витальевич Смертин Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Email: kolya.smertin@mail.ru
  • Сергей Николаевич Казицин Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Email: ergeikaz060890@yandex.ru
  • Екатерина Александрова Тютькова Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева; Институт леса им. В.Н. Сукачева – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН Email: katewood@inbox.ru
Ключевые слова: биодеградированная древесина, процесс размола, механоактивация, физико-механические свойства, древесноволокнистые плиты

Аннотация

В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований по оценке степени биодеструкции древесины пихты сибирской (Abies Sibirica) с течением периода после гибели до 19-20 лет после поражения короедом (Polygraphus proximus Blandford) методом ИК-Фурье спектроскопии. Установлено, что при биодеструкции древесины протекают процессы увеличения относительной доли лигнина и его окисления. Проведен сравнительный анализ размерно-качественных характеристик волокнистого полуфабриката, его составляющих фракций при использовании размольной гарнитуры фибриллирующего воздействия и механоактивировании частиц бурой гнили в диспергаторе роторно-пульсационного типа. Это позволило установить физико-химические изменения древесины в процессе ее биодеградации, эффективные способы подготовки полуфабрикатов в зависимости от степени деструкции древесины, композиционный состав полуфабриката при замещении доли волокнистых компонентов механоактивированными частицами бурой гнили, обеспечивающих улучшение структуры и связи компонентов (на 15–35%) плитного материала, повышение его прочностных (на 10%) и водостойких (на 15–35%) свойств, не применяя дополнительных гидрофобных и связующих добавок, при соответствии требований ГОСТ 4598-2018 плиты полутвердые НТ.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биографии авторов

Александр Юрьевич Вититнев, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва

кандидат технических наук

Михаил Андреевич Баяндин , Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

кандидат технических наук, доцент

Николай Витальевич Смертин, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

аспирант

Сергей Николаевич Казицин, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

кандидат технических наук

Екатерина Александрова Тютькова, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева; Институт леса им. В.Н. Сукачева – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН

кандидат биологических наук

Литература

Zhang D., Zhang A., Xue L. Wood Sci. Technol., 2015, vol. 49, pp. 661–679. https://doi.org/10.1007/s00226-015-0728-6.

Mersov Ye.D. Proizvodstvo drevesno-voloknistykh plit: ucheb. posobiye. [Production of wood-fiber boards: textbook]. Moscow, 1989, 232 p. (in Russ.).

Barrette J., Thiffault E., Saint-Pierre F., Wetzel S., Duchesne I., Krigstin S. Forestry: An International Journal of For-est Research, 2015, vol. 88(3), pp. 275–290.

Lewis K., Thompson D., Hartley I., Pasca S. Wood decay and degradation in standing lodgepole pine (Pinus contorta var. latifolia Engelm.) killed by mountain pine beetle (Dendroctonus ponderosae Hopkins: Coleoptera). Natural Re-sources Canada, Mountain Pine Beetle Initiative Working Paper 2006-11. Victoria, BC, Canada, 2006, 26 p.

Kerner I., Khne G., Pecina H. Holz Roh Werkst, 2001, vol. 59, pp. 334–341.

Vititnev A., Kazitsin S. BioResources, 2025, vol. 20(3), pp. 5315–5330. https://doi.org/10.15376/biores.20.3.5315-5330.

Camlibel O., Akgul M. Wood Research, 2020, vol. 65 (2), pp. 231–244.

Shu B., Ren Q., Hong L., Xiao Z., Lu X., Wang W., Zheng J. Journal of Renewable Material, 2021, vol. 9(3), pp. 585–597.

Bagley S.T., Richter D.L. Industrial Applications. The Mycota. Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2002, pp. 327–341.

Bayandin M., Ermolin V., Kazitsin S., Eliseev S., Smertin N., Strekaleva T. Acta Facultatis Xylologiae Zvolen, 2025, vol. 67 (1), pp. 75–88.

Vititnev A.Yu. Sovershenstvovaniye protsessa razmola voloknistykh polufabrikatov v proizvodstve dreves-novoloknistykh plit: dis. ... kand. tekhn. nauk. [Improving the process of grinding fibrous semi-finished products in the production of wood-fiber boards: diss. ... Cand. of Technical Sciences]. Krasnoyarsk, 2019, 152 p. (in Russ.).

Yermolin V.N., Bayandin M.A., Namyatov A.V., Ostryakova V.A. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Lesnoy zhurnal, 2023, no. 2 (392), pp. 121–131. https://doi.org/10.37482/0536-1036-2023-2-121-131. (in Russ.).

Kazitsin S.N. Polucheniye drevesnykh plit bez svyazuyushchikh veshchestv iz mekhanoaktivirovannykh drevesnykh chastits: dis. ... kand. tekhn. nauk. [Production of wood boards without binders from mechanically activated wood par-ticles: diss. ... Cand. of Technical Sciences]. Yekaterinburg, 2018, 132 p. (in Russ.).

Perez S., Mazeau K. Polysaccharides II – Structural Diversity and Functional Versatility. Marcel Dekker, New York, 2005, pp. 41–68.

Kondo T. Polysaccharides II – Structural Diversity and Functional Versatility. Marcel Dekker, New York, 2005, pp. 69–98.

Nishiyama Y., Sugiyama J., Chanzy H., Langan P. J. Am. Chem. Soc., 2003, vol. 125, pp. 14300–14306.

Popescu C.-M., Popescu M.-C., Singurel Gh., Vasile C., Argyropoulos D.S., Willfor S. Appl. Spectrosc., 2007, vol. 61, pp. 1168–1177.

Pandey K.K., Theagarajan K.S. HolzRohWerkst, 1997, vol. 55, pp. 383–390.

Zyryanov M.A., Chistova N.G. Izvestiya VUZov. Lesnoy zhurnal, 2013, no. 6, pp. 115–119. (in Russ.).

Chistova N.G. Pererabotka drevesnykh otkhodov v tekhnologicheskom protsesse polucheniya drevesnovoloknistykh plit: dis. ... dokt. tekhn. nauk. [Processing of wood waste in the technological process of producing wood fiber boards: diss. ... doc. tech. Sci.]. Krasnoyarsk, 2010, 415 p. (in Russ.).

Laskeyev P.Kh. Proizvodstvo drevesnoy massy. [Production of wood pulp]. Moscow, 1967, 581 p. (in Russ.).

Ferritsius O., Ferritsius R., Rundlof M. Nord. Pulp Pap. Res. J., 2018, vol. 33(3), pp. 468–481.

GOST 10633-2018. Plity drevesno-struzhechnyye i drevesno-voloknistyye. Obshchiye pravila podgotovki i pro-vedeniya fiziko-mekhanicheskikh ispytaniy. [GOST 10633-2018. Particleboards and wood fiberboards. General rules for preparing and conducting physical and mechanical tests]. Moscow, 2018, 14 p. (in Russ.).

GOST 10636-2018. Plity drevesno-struzhechnyye i drevesno-voloknistyye. Metod opredeleniya predela proch-nosti pri rastyazhenii perpendikulyarno k plasti plity. [GOST 10636-2018. Particleboards and wood fiberboards. Method for determining the tensile strength perpendicular to the board face]. Moscow, 2018, 7 p. (in Russ.).

GOST 4598-2018. Plity drevesnovoloknistyye mokrogo sposoba proizvodstva. Tekhnicheskiye usloviya. [GOST 4598-2018. Wet-process fiberboards. Specifications]. Moscow, 2018, 15 p. (in Russ.).

Pizhurin A.A. Osnovy nauchnykh issledovaniy. [Fundamentals of scientific research]. Moscow, 2005, 305 p. (in Russ.).

Borovikov V.P., Borovikov I.P. STATISTICA. Statisticheskiy analiz i obrabotka dannykh v srede Windows. [STA-TISTICA. Statistical analysis and data processing in the Windows environment]. Moscow, 1998, 605 p. (in Russ.).

Zikeli F., Vettraino A.M., Biscontri M., Bergamasco S., Palocci C., Humar M., Romagnoli M. Polymers, 2023, vol. 15, 2713. https://doi.org/10.3390/polym15122713.

Gürsoy S., Ayrilmis N. Forests, 2023, vol. 14, 2007. https://doi.org/10.3390/f14102007.

Domínguez-Robles J. et al. International journal of biological macromolecules, 2017, vol. 108, pp. 927–935. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.11.005.

Опубликован
2026-03-16
Как цитировать
1. Вититнев А. Ю., Баяндин М. А., Смертин Н. В., Казицин С. Н., Тютькова Е. А. ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ХВОЙНОЙ БИОДЕГРАДИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ // Химия растительного сырья, 2026. № 1. С. Online First. URL: https://journal.asu.ru/cw/article/view/17983.
Раздел
Технологии