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1自然状态下杉木木材挥发物成分及其对人体身心健康的影响显示文摘采用原材料动态顶空套袋采集法以及热脱附、GC MS等措施,成功地采集与分析了自然状态下杉木木材的挥发物成分,杉木木材挥发物中有35种萜类化合物、15种脂肪族化合物和5种芳香族化合物,萜类化合物的MS强度最高。同时,从药物生理和芳香疗法的角度,初步分析了挥发物对人体生理、心理健康的影响。结果表明,杉木的挥发物中含有许多有益成分,尤其是各种萜类化合物,大多具有良好的生理活性及芳香疗法作用,如能够抗菌、消炎、祛痰、镇咳,以及解除心理上的紧张与疲劳,令人感觉自然、轻松、舒适、愉快等。因而具有改善空气质量,促进人体身心健康的功能。孙启祥 彭镇华 张齐生 2004安徽农业大学学报2004,31,2:57
2居住建筑全生命周期碳排放对比分析与减碳策略显示文摘建筑全生命周期碳排放可以全面反映建筑对环境的影响.研究以2005年建造的高层居住建筑全生命周期碳排放计算结果作为基准参数,与两栋低碳建筑的全生命周期碳排放计算结果进行对比分析.结果发现:通过建造、使用和拆解阶段的全面控制,可以将建筑全生命周期碳排放强度较2005年的基准水平大幅下降,并针对性地提出了具体的建筑全生命周期减碳策略.李岳岩 张凯 李金潞 2021西安建筑科技大学学报(自然科学版)2021,53,5:24
3木材/无机非金属复合材料的研究进展显示文摘从木材的环境协调性出发,概述了近年来以木材为原料,开发的几种环境材料的国内外研究进展,认为可以利用木材在组织结构、空隙结构上的特点,从环境协调性的角度对材料和产品进行设计,从而创造出既保持原来木材特性又附加了优异功能特性的复合材料。陈志林 王群 张雪莲 左铁镛 傅峰 叶克林 2003北京工业大学学报2003,29,1:24
4利用生命周期评价法评价农作物秸秆人造板的环境特性显示文摘为了全面了解和评价农作物秸秆人造板的环境特性,利用生命周期评价法对农作物秸秆人造板全生命周期的环境特性进行了定性评价,并与木质人造板的环境特性进行了对比分析。结果表明,现阶段利用农作物秸秆生产人造板可有效地保护土地资源和林地资源,有利于固碳,减少二氧化碳的排放量。就农作物秸秆人造板生产线的建设、管理和经营提出了几点建议,使农作物秸秆人造板生产能够更适应人造板工业的发展需求。李晓平 周定国 于艳春 2010浙江林学院学报2010,27,2:14
5木结构建筑与现代人居环境显示文摘近年来,随着经济快速发展、生活条件改善,人们对健康、舒适、环保的居住环境需求越来越明显。笔者介绍了木材的环境友好性,阐述了我国木结构建筑发展现状、木结构建筑的人性化表现、环境的协调性、可持续性和绿色生态人居环境的优点等。该研究对人们提高木结构建筑的认识、促进术结构建筑的发展具有重要作用。宋莎莎 费本华 王戈 孙正军 王晓欢 2012林产工业2012,39,5:13
6基于生命周期设计的绿色包装材料选择显示文摘目的寻求一种包装设计中进行绿色选材的理论与方法。方法基于生命周期设计,通过对材料的功能性、经济性和环境友好性分析,讨论包装物料的循环模式,构建绿色包装材料选择的经济性评价模型,并以一次性饮料杯为例进行了分析验证。结果列出了不同模式下材料特性优先考虑等级,给出了材料的环境友好性对选材的影响指数,以及绿色选材的TOPSIS法解析最优解算法与综合性评价方法。结论采用TOPSIS法对经济性成本模型及生命周期环境影响指数进行综合求解,有利于从多种符合生命周期物料循环模式和材料特性关注等级的材料中选择较优材料。王幽又 杨随先 2015包装工程2015,36,9:9
7武安市农田生态系统碳源与碳汇研究显示文摘对武安市农田生态系统碳吸收量和排放量进行估算,并对其主要影响因素进行分析,以寻求减少农田生态系统碳排放的有效途径,进而促进农业的可持续发展。结果表明,武安市农田生态系统碳排放量整体呈相对稳定状态,其中化肥生产使用是主要的碳排放源;农田生态系统碳吸收量总体呈先降低后升高趋势,年际间波动明显,主要原因是农业投入的变化与种植结构的调整。相关性分析表明,碳吸收量与农作物产量、主要农作物类型、有效灌溉面积、农业机械的使用均存在正相关关系;碳排放量与化肥的生产使用、农业机械使用、有效灌溉面积以及农作物播种面积均呈正相关关系。基于以上分析,提出了调整农作物种植结构,改善化肥条件,调整耕作模式和灌溉制度以及秸秆等废弃物处置方式的建议,以达到促进温室气体减排和低碳农业发展的目的。罗广芳 张建军 饶永恒 黄卉 2015河南农业科学2015,44,5:9
8山东省碳源与碳汇的动态变化及驱动因子分析显示文摘采用IPCC方法研究了山东省碳源与碳汇的动态变化规律,结果表明:2000—2010年,山东省碳源从59 456.08×104t逐年增加到144 961.60×104 t,年均增加13.07%,人均碳源从6.61t增加到15.13t,单位面积碳源由37.68t/hm2增长到91.86t/hm2,万元GDP的碳源由3.63t降为2.88t,说明能源利用率不断提高.同期碳汇由4 519.03×104 t降到4 230.18×104 t,减少6.4%;人均碳汇由0.50t降至0.44t,单位面积碳汇由2.86t/hm2降为2.68t/hm2.由于碳源远大于碳汇,导致净碳源从2000年的54 937.05×104t上升到2010年的140 731.42×104 t,增加156.17%.山东人均净碳源已经高于全球气候变化目标的3~7倍,也高于中国平均值,仅低于美国;单位面积净碳源值也高于全球气候变化目标的31.08~79.63倍.可以看出,山东省整体对外表现为碳源,碳减排任务艰巨.碳源持续增加的驱动因素主要是产业结构中第二产业比重过大,且产业体系具高碳特征;其次是能源消费结构中煤炭类高碳能源所占比例过大.肖玲 赵先贵 许华兴 2013陕西师范大学学报(自然科学版)2013,41,2:6
9生命周期评价体系在我国木材加工领域的应用显示文摘生命周期评价(LCA)是评价产品、工艺等对能源与材料使用和环境排放影响的一种评价体系,在木材加工领域的应用始于上世纪90年代。文中论述了欧美等发达国家在木材加工领域LCA的应用,从研究林产品碳平衡方法开始,细化到木质面板、地板生产以及住宅用木制品的LCA研究;研究范围也从传统的木材加工行业到新兴产品诸如木塑等新产品,以及目前较为新兴的生物质能源领域。LCA在中国木材加工领域的应用则侧重于传统的木材加工业,包括木制品、竹制品、木质与非木质复合材料、地板、家具等领域。针对目前我国存在的一些诸如理论和方法上的不足、研究结果代表性不明确、数据质量不高等问题,提出了研究内容细致化、建立符合中国国情的木材加工业的生命周期评价模型、开发自主评价软件、建立符合中国国情的生命周期数据库等对策。李慧媛 黄思维 周定国 2013世界林业研究2013,26,2:5
10锯材产品生命周期影响环境的评价方法与应用显示文摘在参阅国内外木材产品生命周期对环境影响评价方法的基础上,针对原木运输和锯材生产2段过程,结合对锯材产品生命周期评价中的环境特点,确定全球变暖、酸化、富营养化、烟尘、固体废弃物为主要的评价指标;从运输消耗和清单分析、选取影响环境类型、归类影响环境因子、计算影响环境负荷、影响环境潜值的加权标准化5个方面,构建评价模型;将实际生产中收集到的数据,应用到评价模型中计算。结果表明:在锯材产品生产中的5种影响环境评价指标中,全球变暖、酸化对环境的影响贡献值较大,其次是固体废弃物的污染、烟尘、粉尘、富营养化。提出了指导性建议,减少锯材生产对环境造成的危害。沈建 吴金卓 林文树 2014东北林业大学学报2014,42,10:4
11生命周期评价在木材产品生产中的应用研究综述显示文摘由于经济全球化的迅猛发展,人们对于木材产品的需求量激增,随之带动了木材产品的大量生产,然而伴随而来的却是全球生态环境的不断恶化,这也使得国际上对于生命周期评价产生了更加浓厚的兴趣,并对它的发展进程进行更加深入的研究,从而使它能够更好的应用于木材产品的生产过程。本文简要的介绍LCA的定义、意义以及LCA发展,并对国内外LCA应用于木材产品生产的研究成果进行归纳总结,旨在揭示LCA的实用性和经济性,促进我国经济和环境的健康发展,并为我国深入开展木材产品LCA的研究提供一定的参考。沈建 林文树 吴金卓 2014森林工程2014,30,5:4
12木质建筑材料层次分析模型与优选综合评价显示文摘运用层次分析法,确定了木质建筑材料的评价方案和评价指标,构建了层次分析模型,并对6类、37种木质建筑材料进行了优选综合评价.结果表明:(1)影响材料价值的5种二级指标其优先权重顺序为性能(0.35)、环境(0.33)、经济(0.18)、加工(0.09)、原料(0.05);13种三级评价指标中以环境污染(0.25)、应用性能(0.19)、经济效益(0.15)这3个指标最为重要.(2)木质建筑材料的分类优选排序为:实木类材料、普通人造板、新型木质材料、饰面类木质材料、木质工程材料、非木材植物人造板.(3)所构建的判断矩阵均具有较好的一致性和可靠性.于海鹏 陈文帅 2009建筑材料学报2009,12,2:4
13全生命周期木/竹产品碳足迹研究进展显示文摘从森林经营和产品碳储全生命周期的角度论述了木/竹产品碳足迹研究进展,分析了其替代高密度化石材料的减排效应,指出应将森林碳汇动态变化、产品的生命周期影响评价和替代减排效应作为整体进行集成动态分析。在此基础上,描述了木/竹产品生命周期评价方法框架与指标体系,旨在为探索木材工业领域碳中和路径提供理论依据。朱安明 洪奕丰 张旭峰 于海霞 王洪涛 王雅梅 于文吉 2023林产工业2023,60,2:4
14甘肃省2000—2009年碳循环研究显示文摘对甘肃省2000—2009年的碳源和碳汇进行了研究,获得了该地区碳源、碳汇随时间变化的预测模型,并预测了未来的发展趋势。结果表明,甘肃省碳源由2000年的4.294 7×108t/a逐年增加至2009年的5.630 7×108t/a,10年间增加了31.11%。而同期碳汇由3.959 5×108t/a逐年增加到4.899 1×108t/a,仅增加了23.73%。显然,碳源的增加速率高于碳汇。甘肃省2000年碳失汇为0.335 2×108t/a,2009年增至0.731 6×108t/a。预测甘肃省2015年碳源总量将达到6.719 3×108t/a,碳汇总量为5.548 7×108t/a,碳失汇将达到1.170 6×108t/a。显而易见,如不改变现有的发展模式,甘肃碳源与碳汇的失衡将不断加剧,碳安全面临更严峻的考验。肖玲 赵先贵 栾建伟 2012地域研究与开发2012,31,5:4
15木质饰面胶合板的视觉物理量与视觉心理量的相关性分析显示文摘在对市场具代表性的51个不同材种饰面胶合板表面视觉物理量系统分析的基础上,抽取27个典型材种饰面胶合板,采用数字图像处理技术测量并分析得出表面材色参数,以7个视觉心理变量为基本依据,探讨木材视觉物理量与心理量之间的联系,建立木质饰面胶合板色彩情感模式,为创造更舒适、健康的生活环境以及提高生活质量提供科学依据。武恒 徐斌 2009西北林学院学报2009,24,5:3
16木与人类文明显示文摘综述了木对人类自然科学和人文科学形成发展的作用和贡献。从人类发展进程、工具产生条件和相关历史证据看,史前人类木器时代是客观存在的,在进入石器时代以前,人类经历了一个漫长的木器时代。木与人类相伴的历史最为久远,人们与木相关的实践活动最为普遍和广泛,木对人类自然科学和人文科学的形成发展做出了无与伦比的贡献。借鉴人类过去的历史,'木'之道可望成为解决当前人类面临的粮食、能源和环境三大危机的重要途径。罗建举 2016科技导报2016,34,19:3
17基于生命周期评估方法的不同材料建筑物环境影响分析显示文摘基于生命周期评估方法(Life Cycle Assessment),本文对一教学楼以'相同的建筑平面与面积、相同的服务功能、满足基本安全与经济目标'原则,分别采用木结构、混凝土结构和钢结构进行设计.根据建筑设计方案,采用Athena Eco-calculator清单模型计算三种建筑物在不考虑使用阶段运行能耗的生命周期内对环境的影响指标,包括能源消耗、原材料使用量、温室效应、酸雨、对人类呼吸健康的影响、水污染、臭氧损耗、光化学烟雾效应等,得出:木结构作为天然有机材料,建筑能耗、对人类健康的影响和生态破坏均比混凝土结构和钢结构低,体现了环境友好性.张文娣 熊海贝 张超 么江涛 2014佳木斯大学学报(自然科学版)2014,32,1:2
18基于生命周期评价的木质材料碳足迹分析显示文摘简要介绍生命周期、碳足迹的概念,详细阐述在整个生命周期过程中木质材料储碳量的变化。通过与其他几种材料对比分析表明,木材与木质材料在整个加工过程中不但储碳量高,而且低碳环保,并就木质产品碳足迹评价、木质材料及其废弃物的循环利用等方面提出相应对策与建议。王丽 周贤武 王滋 张琴 赵荣军 2015中国人造板2015,22,6:2
19基于复配改性木质素磺酸铵的环保型木质材料的生命周期评价显示文摘利用改性木质素制备的木质材料其生产过程对生态环境有重要的影响.为探讨该环保型木质材料的可行性,利用Ga Bi 6.0软件,对基于复配改性木质素磺酸铵的环保型木质材料(HMIL/WF)进行生命周期评价,比较分析生命周期各生产环节的非生物资源耗竭、酸化效应、富营养化、全球变暖潜值、臭氧层破坏潜能以及光化学臭氧生成潜力等主要环境影响类型.结果表明:在HMIL/WF材料生命周期的3个子系统中,纤维制造子系统对各环境影响贡献值最大,此次是产品成型子系统,后期加工子系统对环境影响最小.全球变暖潜值是HMIL/WF材料环境影响的主要类型,占总环境影响值的73.09%,环境影响大小依次为全球变暖潜值、酸化效应、光化学臭氧生成潜力、富营养化、非生物资源耗竭和臭氧层破坏潜能.热能消耗的环境影响最为严重,占HMIL/WF材料生命周期总环境影响的44.77%.各生产环节的环境影响大小顺序依次为热能消耗、电能消耗、H_2O_2生产、木质素磺酸铵(AL)制备和运输阶段.热能消耗环节的全球变暖潜值、酸化效应、光化学臭氧生成潜力、富营养化和非生物资源耗竭的影响值为HMIL/WF材料生产各环节的最高值;运输阶段产生了最高的臭氧层破坏潜能.与传统中密度纤维板的生命周期环境影响潜值总值(4.71×10^(-9))相比,HMIL/WF材料的环境影响总值(4.22×10^(-9))减少了10.4%.袁媛 郭明辉 2016环境科学学报2016,36,11:2
20生命周期评价法在我国生物质材料领域中的应用显示文摘生命周期评价(Life Circle Assessment,简称LCA)是一种面向产品的环境管理评估系统,已纳入ISO 14000环境管理系列标准,在我国生物质材料相关领域的应用始于本世纪。归纳了LCA在我国生物质材料方面的研究现状,针对目前我国生物质材料方面LCA应用的不足,提出了一些建议。姬晓迪 郭明辉 2015化工新型材料2015,43,4:1
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