Химический состав древесины ветвей ели, сосны и осины изучали Комаров и Яковлев [8- 1]. При сравнении состава древесины ветвей с составом древесины ствола тех же деревьев авторы делают выводы, что
Без гемицеллюлоз; е — целлюлоза, выделенная хлорным методом без пентозанов.
Древесина ветвей содержит значительно меньше целлюлозы, чем древесина ствола (43.9—48.2% в древесине ветвей против 52—59.3% в древесине ствола). Содержание пентозанов, лигнина и веществ, растворимых в горячей воде, больше в древесине ветвей. Древесина ветвей хвойных отличается от древесины ствола меньшим содержанием маннана.
Состав ветвей и сучьев древесины дуба изучал Н. И. Никитин Iй] с сотрудниками. По их наблюдениям, сучья (диаметром 4—5 см) мало отличались по составу от древесины ствола. Некоторое понижение имелось в содержании целлюлозы (31.4% в стволе, 29.7% в сучьях). Древесина ветвей (диаметром 1.5—2 см) отличалась по составу от древесины ствола несколько большим содержанием уроновых кислот (6.9 вместо 4.4%), пентозанов (20.7 вместо 19.3%) и веществ, растворимых в 4%-й NaOH (18.6 вместо 16.5%). Количество лигнина в ветвях дуба оказалось несколько меньшим (20.3 вместо 23.17%). Сильно уменьшенным в ветвях было содержание дубильных веществ (2% вместо 9.6%). Зольных веществ в древесине дубовых ветвей было 0.7%, в стволе 0.2%.
Подобные закономерности были обнаружены и Шарковым [20] при сравнении химического состава древесины ствола и ветвей у берез различного видового состава.
Следует отметить работу Жеребова [27| по изучению химического состава отдельных частей ветви сосны в зависимости от выполняемых ими механических функций. Химический состав отдельных частей этой ветви, работающих на растяжение и на сдавливание (верхняя и нижняя части) представлен в табл. 134.
Таблица 134
Химический состав отдельных частей ветви сосны
|
При изучении строения и состава сосновой ветви автор пришел к выводам: 1) увеличение веса ветви вызывает неравномерность отложения строительного материала (в верхней части ветви кольца тоньше за счет утолщения их в нижней части); 2) повышение осевого давления на образовавшийся углеводный комплекс годичного кольца вызывает усиленное образование лигнина за счет соответствующего снижения количества целлюлозы (так, лигнина в нижней части — 35.7%, в верхней— 30.9%); 3) при работе на растяжение увеличивается содержание целлюлозы и уменьшается образование лигнина, количество его не превышает нормального содержания для данной хвойной древесины. Содержание целлюлозы в верхней части составляет 46.4%, а в нижней 40.8%; 4) пентозаны составляют часть как целлюлозного, так и лигнинного комплекса, причем оба комплекса находятся в химической связи между собой.
При выполнении только физиологических функций лигнин и целлюлоза связаны с пентозанами в определенном соотношении между собой, их содержание нормально для данной древесины. При выполнении механических функций содержание целлюлозы (в верхней части ветви), лигнина (в нижней части ветви) и пентозанов (в конце 5-го метра ветви) превышает нормальное на несколько процентов. Для лигнина и целлюлозы это превышение доходит до 5—6%.*