Articles de revues sur le sujet « Thermo-wood »
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Birkinshaw, C., M. Buggy et A. Carew. « Thermo-mechanical behaviour of wood and wood products ». Journal of Materials Science 24, no 1 (janvier 1989) : 359–62. http://dx.doi.org/10.1007/bf00660981.
Texte intégralLaskowska, Agnieszka. « Impact of cyclic densification on bending strength and modulus of elasticity of wood from temperate and tropical zones ». BioResources 15, no 2 (9 mars 2020) : 2869–81. http://dx.doi.org/10.15376/biores.15.2.2869-2881.
Texte intégralSandberg, Dick, Peer Haller et Parviz Navi. « Thermo-hydro and thermo-hydro-mechanical wood processing : An opportunity for future environmentally friendly wood products ». Wood Material Science and Engineering 8, no 1 (mars 2013) : 64–88. http://dx.doi.org/10.1080/17480272.2012.751935.
Texte intégralChen, Hongyan, Mohsen Bahmani, Miha Humar et Dali Cheng. « Properties of Wood Ceramics Prepared from Thermo-Modified Poplar ». Forests 11, no 11 (16 novembre 2020) : 1204. http://dx.doi.org/10.3390/f11111204.
Texte intégralFleischhauer, Robert, Jens U. Hartig, Peer Haller et Michael Kaliske. « Moisture-dependent thermo-mechanical constitutive modeling of wood ». Engineering Computations 36, no 1 (19 novembre 2018) : 2–24. http://dx.doi.org/10.1108/ec-09-2017-0368.
Texte intégralNavi, Parviz, et Fred Girardet. « Effects of Thermo-Hydro-Mechanical Treatment on the Structure and Properties of Wood ». Holzforschung 54, no 3 (13 avril 2000) : 287–93. http://dx.doi.org/10.1515/hf.2000.048.
Texte intégralKhezami, Lotfi, Aissa Ould-Dris et Richard Capart. « Activated carbon from thermo-compressed wood and other lignocellulosic precursors ». BioResources 2, no 2 (15 avril 2007) : 193–209. http://dx.doi.org/10.15376/biores.2.2.193-209.
Texte intégralTabari, Hassan Ziaei, Fateme Rafiee, Habibolah Khademi-Eslam et Mohammad Pourbakhsh. « Thermo-Chemical Evaluation of Wood Plastic Nanocomposite ». Advanced Materials Research 463-464 (février 2012) : 565–69. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.463-464.565.
Texte intégralde Lima, Nídia Niela, Vinícius Resende de Castro, Nayara Franzini Lopes, Ítalo Lima Nunes, Frances Alves Andrade, Antonio José Vinha Zanuncio, Angélica de Cassia Oliveira Carneiro et Solange Araújo. « Tannin extracts as a preservative for pine thermo-mechanically densified wood ». BioResources 18, no 1 (22 novembre 2022) : 641–52. http://dx.doi.org/10.15376/biores.18.1.641-652.
Texte intégralTuyen, Nguyen Thi, Pham Van Chuong et Vu Kim Dung, al. et. « Resistance of Cunninghamia lanceolata Wood Against White-rot Fungi by Using Thermo-Mechanical Treatment ». Journal of Agriculture and Crops, no 92 (1 mars 2023) : 178–86. http://dx.doi.org/10.32861/jac.92.178.186.
Texte intégralSun, De Lin, Xian Chun Yu, De Bin Sun et Rong Wang. « Woodceramics Prepared form Liquefaction Wood and Wood Powder ». Applied Mechanics and Materials 190-191 (juillet 2012) : 585–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.190-191.585.
Texte intégralZheng, Qingzhu, Weifeng Zhang, Huiping Lin, Junwen Yu, Wenbin Yang et Xinxiang Zhang. « Plasma Treatments to Improve the Bonding of Thermo-Treated Cherry Wood ». Coatings 9, no 10 (11 octobre 2019) : 656. http://dx.doi.org/10.3390/coatings9100656.
Texte intégralBudakçı, Mehmet, Süleyman Şenol et Mustafa Korkmaz. « Thermo-Vibro-Mechanic® (TVM) wood densification method : Mechanical properties ». BioResources 17, no 1 (14 janvier 2022) : 1606–26. http://dx.doi.org/10.15376/biores.17.1.1606-1626.
Texte intégralKutnar, Andreja, Dick Sandberg et Peer Haller. « Compressed and moulded wood from processing to products ». Holzforschung 69, no 7 (1 septembre 2015) : 885–97. http://dx.doi.org/10.1515/hf-2014-0187.
Texte intégralBudakçı, Mehmet, Süleyman Şenol et Mustafa Korkmaz. « Effects of Thermo-Vibro-Mechanic® densification on the density and swelling of pre-treated Uludağ fir and black poplar wood ». BioResources 16, no 1 (13 janvier 2021) : 1581–99. http://dx.doi.org/10.15376/biores.16.1.1581-1599.
Texte intégralHe, Zaixin, Yanran Qi, Gang Zhang, Yueying Zhao, Yong Dai, Baoxuan Liu, Chenglong Lian, Xiaoying Dong et Yongfeng Li. « Mechanical Properties and Dimensional Stability of Poplar Wood Modified by Pre-Compression and Post-Vacuum-Thermo Treatments ». Polymers 14, no 8 (12 avril 2022) : 1571. http://dx.doi.org/10.3390/polym14081571.
Texte intégralLaskowska, Agnieszka, Monika Marchwicka, Agata Trzaska et Piotr Boruszewski. « Surface and Physical Features of Thermo-Mechanically Modified Iroko and Tauari Wood for Flooring Application ». Coatings 11, no 12 (12 décembre 2021) : 1528. http://dx.doi.org/10.3390/coatings11121528.
Texte intégralMecca, Marisabel, Luigi Todaro, Valentina Lo Giudice, Teresa Lovaglio et Maurizio D’Auria. « GC-MS and SPME Techniques Highlighted Contrasting Chemical Behaviour in the Water Extractives of Modified Castanea sativa Mill. and Fagus sylvatica L. Wood ». Forests 12, no 8 (26 juillet 2021) : 986. http://dx.doi.org/10.3390/f12080986.
Texte intégralNavi, Parviz, et Frédéric Heger. « Combined Densification and Thermo-Hydro-Mechanical Processing of Wood ». MRS Bulletin 29, no 5 (mai 2004) : 332–36. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2004.100.
Texte intégralGoldšteins, Linards, Māris Gunārs Dzenis, Raimonds Valdmanis, Maija Zaķe et Alexandr Arshanitsa. « Thermo-Chemical Conversion of Microwave Selectively Pre-Treated Biomass Blends ». Energies 15, no 3 (20 janvier 2022) : 755. http://dx.doi.org/10.3390/en15030755.
Texte intégralFu, Qilan, Xiang-Ming Wang, Alain Cloutier et Fabrice Roussière. « Chemical characteristics of thermo-hydrolytically recycled particles ». BioResources 15, no 2 (3 avril 2020) : 3774–86. http://dx.doi.org/10.15376/biores.15.2.3774-3786.
Texte intégralPockrandt, Michael, Mohamed Jebrane, Ignazia Cuccui, Ottaviano Allegretti, Ernesto Uetimane et Nasko Terziev. « Industrial Thermowood® and Termovuoto thermal modification of two hardwoods from Mozambique ». Holzforschung 72, no 8 (26 juillet 2018) : 701–9. http://dx.doi.org/10.1515/hf-2017-0153.
Texte intégralZashchepkina, N. M., O. V. PROKOPOVICH et D. S. MAKARENKO. « Thermal modification of wood by the method of thermo-mechanical dehydration with pressure drop ». Annals of WULS, Forestry and Wood Technology 106 (15 janvier 2019) : 128–33. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.7748.
Texte intégralKumar, Manoj, P. L. Sah, M. G. H. Zaidi et Anupam Srivastav. « Thermal Characterization of Low Grade Wood Polyacylonitrile Composite ». Advanced Materials Research 214 (février 2011) : 392–96. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.214.392.
Texte intégralSchwarze, Francis W. M. R., et Melanie Spycher. « Resistance of thermo-hygro-mechanically densified wood to colonisation and degradation by brown-rot fungi ». Holzforschung 59, no 3 (1 mai 2005) : 358–63. http://dx.doi.org/10.1515/hf.2005.059.
Texte intégralNavi, Parviz, et Antonio Pizzi. « Property changes in thermo-hydro-mechanical processing ». Holzforschung 69, no 7 (1 septembre 2015) : 863–73. http://dx.doi.org/10.1515/hf-2014-0198.
Texte intégralCai, Chenyang, Henrik Heräjärvi et Antti Haapala. « Effects of environmental conditions on physical and mechanical properties of thermally modified wood ». Canadian Journal of Forest Research 49, no 11 (novembre 2019) : 1434–40. http://dx.doi.org/10.1139/cjfr-2019-0180.
Texte intégralRojas Vega, Carlos, Juan Carlos Pina, Emanuela Bosco, Erick I. Saavedra Flores, Carlos F. Guzman et Sergio J. Yanez. « Thermo-mechanical analysis of wood through an asymptotic homogenisation approach ». Construction and Building Materials 315 (janvier 2022) : 125617. http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.125617.
Texte intégralKnapic, Sofia, Joana Santos, José Santos et Helena Pereira. « Natural durability assessment of thermo-modified young wood of eucalyptus ». Maderas. Ciencia y tecnología, ahead (2018) : 0. http://dx.doi.org/10.4067/s0718-221x2018005031801.
Texte intégralBorysiak, Slawomir. « The thermo-oxidative stability and flammability of wood/polypropylene composites ». Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 119, no 3 (27 décembre 2014) : 1955–62. http://dx.doi.org/10.1007/s10973-014-4341-y.
Texte intégralNourbakhsh, A., A. Ashori, H. Ziaei Tabari et F. Rezaei. « Mechanical and thermo-chemical properties of wood-flour/polypropylene blends ». Polymer Bulletin 65, no 7 (9 mai 2010) : 691–700. http://dx.doi.org/10.1007/s00289-010-0288-8.
Texte intégralWindeisen, Elisabeth, Claudia Strobel et Gerd Wegener. « Chemical changes during the production of thermo-treated beech wood ». Wood Science and Technology 41, no 6 (13 juin 2007) : 523–36. http://dx.doi.org/10.1007/s00226-007-0146-5.
Texte intégralBekhta, Pavlo, Stanisław Proszyk, Tomasz Krystofiak et Barbara Lis. « Surface wettability of short-term thermo-mechanically densified wood veneers ». European Journal of Wood and Wood Products 73, no 3 (19 mars 2015) : 415–17. http://dx.doi.org/10.1007/s00107-015-0902-4.
Texte intégralSultan, Md Tipu, Md Rezaur Rahman, Sinin Hamdan et Md Faruk Hossen. « Physical, and Thermal Properties of Wood Impregnated with a Mixture of Furfuryl Alcohol, Styrene, and Nanoclay ». Materials Science Forum 997 (juin 2020) : 29–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.997.29.
Texte intégralDömény, Jakub, Martin Brabec, Radim Rousek, Lauri Rautkari et Petr Čermák. « Effect of microwave and steam treatment on the thermo-hygro-plasticity of beech wood ». BioResources 16, no 4 (28 octobre 2021) : 8338–52. http://dx.doi.org/10.15376/biores.16.4.8338-8352.
Texte intégralShaikhutdinova, Aigul Ravilevna, Ruslan R. Safin et Farida V. Nazipova. « Thermal Modification of Wood in Production of Finishing Materials ». Solid State Phenomena 265 (septembre 2017) : 171–76. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.265.171.
Texte intégralLovaglio, Teresa, Wolfgang Gindl-Altmutter, Tillmann Meints, Nicola Moretti et Luigi Todaro. « Wetting Behavior of Alder (Alnus cordata (Loisel) Duby) Wood Surface : Effect of Thermo-Treatment and Alkyl Ketene Dimer (AKD) ». Forests 10, no 9 (5 septembre 2019) : 770. http://dx.doi.org/10.3390/f10090770.
Texte intégralOukach, Soufiane, Hassan Hamdi, Mohammed El Ganaoui et Bernard Pateyron. « Protective Plasma Sprayed Coating forThermo-Sensitive Substrates ». MATEC Web of Conferences 307 (2020) : 01039. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202030701039.
Texte intégralGrinins, Juris, Bruno Andersons, Ilze Irbe, Ingeborga Andersone, Anete Meija-Feldmane, Anna Janberga, Gunars Pavlovics et Errj Sansonetti. « Thermo-hydro treated (THT) birch veneers for producing plywood with improved properties ». Holzforschung 70, no 8 (1 août 2016) : 739–46. http://dx.doi.org/10.1515/hf-2015-0155.
Texte intégralR. Shaikhutdinova, A., R. R. Safin, F. V. Nazipova et S. R. Mukhametzyanov. « Use of Thermo-Modified Wood Massif in Making Parametric Exterior Furniture ». International Journal of Engineering & ; Technology 7, no 4.36 (9 décembre 2018) : 1112. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.36.25045.
Texte intégralShaikhutdinova, Aigul Ravilevna, Ruslan R. Safin et A. E. Voronin. « Technologies for Manufacturing of Moisture-Resistant Products from Modified Wood ». Materials Science Forum 945 (février 2019) : 281–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.945.281.
Texte intégralDubey, Manoj Kumar, Shusheng Pang, Shakti Chauhan et John Walker. « Dimensional stability, fungal resistance and mechanical properties of radiata pine after combined thermo-mechanical compression and oil heat-treatment ». Holzforschung 70, no 8 (1 août 2016) : 793–800. http://dx.doi.org/10.1515/hf-2015-0174.
Texte intégralVILLA, KEVEN, CESAR ECHAVARRIA et DANIELA BLESSENT. « Wood walls insulated with coconut fiber ». DYNA 86, no 210 (1 juillet 2019) : 333–37. http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v86n210.73685.
Texte intégralLesar, Boštjan, Miha Humar, Frederick A. Kamke et Andreja Kutnar. « Influence of the thermo-hydro-mechanical treatments of wood on the performance against wood-degrading fungi ». Wood Science and Technology 47, no 5 (18 mai 2013) : 977–92. http://dx.doi.org/10.1007/s00226-013-0553-8.
Texte intégralКопылов, Николай Петрович, Александр Евгеньевич Кузнецов, Елена Юрьевна Сушкина et Владимир Васильевич Яшин. « Study of the kinetics of thermal and thermal-oxidative destruction of treated with flame retardants and untreated wood (Part 2) ». Pozharnaia bezopasnost`, no 4(101) (7 décembre 2020) : 55–62. http://dx.doi.org/10.37657/vniipo.pb.2020.101.4.005.
Texte intégralŞenol, Süleyman, et Mehmet Budakçı. « Effect of Thermo-Vibro-Mechanic® Densification Process on the Gloss and Hardness Values of Some Wood Materials ». BioResources 17, no 4 (21 octobre 2019) : 9611–27. http://dx.doi.org/10.15376/biores.14.4.9611-9627.
Texte intégralMiljkovic, Jovan, Ivana Grmusa, Milanka Djiporovic et Zorica Kacarevic-Popovic. « The influence of fire retardants on the properties of beech and poplar veneers and plywood ». Bulletin of the Faculty of Forestry, no 92 (2005) : 111–24. http://dx.doi.org/10.2298/gsf0592111m.
Texte intégralTenorio, Carolina, et Roger Moya. « Effect of thermo-hydro-mechanical densification on the wood properties of three short-rotation forest species in Costa Rica ». BioResources 15, no 4 (7 septembre 2020) : 8065–84. http://dx.doi.org/10.15376/biores.15.4.8065-8084.
Texte intégralNovel, David, Simone Ghio, Andrea Gaiardo, Antonino Picciotto, Vincenzo Guidi, Giorgio Speranza, Maurizio Boscardin, Pierluigi Bellutti et Nicola M. Pugno. « Strengthening of Wood-like Materials via Densification and Nanoparticle Intercalation ». Nanomaterials 10, no 3 (6 mars 2020) : 478. http://dx.doi.org/10.3390/nano10030478.
Texte intégralLaskowska, Agnieszka, et Janusz W. Sobczak. « Surface chemical composition and roughness as factors affecting the wettability of thermo-mechanically modified oak (Quercus robur L.) ». Holzforschung 72, no 11 (27 novembre 2018) : 993–1000. http://dx.doi.org/10.1515/hf-2018-0022.
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