CN110290906A - 指示非水性溶剂的渗透 - Google Patents
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Abstract
公开了渗透指示剂组合物,其可溶于基于溶剂的木材处理溶液中,通常对人眼不可见,并且能够在测试条件下呈现可见颜色。该指示剂组合物包括疏水性环戊硼烷或疏水性硼酸酯,其在变色试剂的影响下显示出视觉上可检测的颜色。该新的指示剂组合物在木材处理条件下是化学稳定的,并且在相对低的浓度范围内是可检测的。油溶性防腐剂如五氯苯酚、碘代丙炔基丁基氨基甲酸酯、丙环唑和戊唑醇与该新的指示剂组合物相容。还公开了指示非水性溶剂组合物在木材或木材复合材料中的渗透的方法。
Description
技术领域
本发明涉及渗透指示剂和测定非水性溶剂组合物在木材和木制品中的渗透深度的方法。
背景技术
已知通过在木材上喷洒液体处理溶液或通过将木材浸入液体处理溶液中来增加木材产品的使用寿命的几种方法。处理溶液可以是水性或非水性液体。压力-真空循环通常用于迫使处理溶液进入木材并从木材中除去空气或处理溶液。例如,木制品制造商使用这些方法来增加木材对风化、微生物攻击和燃烧的抵抗力。
重要的是要确认液体处理溶液渗透到木材或木制品中的深度。与心材相比,树木的边材相对容易腐烂。除非边材完全浸渍防腐剂,否则可能会发生腐烂。
在某些情况下,即使在干燥后,处理溶液也容易被人眼看到,并且在处理过的木材的芯样品或横截面样品中渗透深度是显而易见的。杂酚油是木材处理溶液的实例,其在干燥后在木材中可见。
在其它情况下,有色处理剂或有色染料通过处理溶液被带入木材中,并且可以在干燥后通过目视检查处理过的木材的横截面样品来检测。当然,一些消费者可能会发现被这些有色剂或染料永久变色的木制品是不合需要的。
当没有溶剂、处理剂或染料存在并且对人眼可见时;可以采用颜色变化指示剂来增强由处理溶液带入木材中的无色或微弱颜色的指示剂的可见性。例如,水溶性硼化合物(如硼酸、硼砂和四水合八硼酸二钠)通常用作水性木材处理溶液中的渗透指示剂。
专门用于增强木材中四水合八硼酸二钠的可见度的颜色变化渗透指示剂可以商品名BoraCare Indicator Solution购自Nisus Corporation of Rockford(美利坚合众国田纳西州)。尽管可溶于水,但四水合八硼酸二钠在非水性溶剂中表现出相对低的溶解度。
美国木材保护协会(American Wood Protection Association)的标题为“确定含硼防腐剂和阻燃剂渗透的标准方法(Standard Method To Determine The PenetrationOf Boron Containing Preservatives And Fire Retardants)”的AWPA标准A78-12描述了一种定性方法,其用于确定处理过的木材中含硼防腐剂和阻燃剂的渗透深度。该标准描述了一种方法,该方法依次使用两种颜色变化试剂(其依次使用):第一种试剂产生黄色(有时描述为淡黄色),第二种试剂产生红色(有时描述为微红色或洋红色)。标准中描述的方法没有提供关于含硼防腐剂的组成或使它们渗透到木材中的方法的指导。
水性木材处理溶液不适用于所有木材处理应用。例如,一些非常理想的处理剂不能有效地溶解或分散在水溶液中。而且,水溶液倾向于使木材膨胀并且可能影响木制品的尺寸稳定性。
列出Raczek和Wetzel作为发明人的美国专利号6,911,473 B2描述了一种木材防腐剂组合物,其包含有机防腐酸和UV活性指示物质,用于保存木材和检测木材的充分保存。'473专利报道,用这种试剂处理过的木材能够用紫外灯照射以激发表明木材防腐剂的存在的荧光。
列出Mark C.Hoffman作为发明人的美国专利号7,816,343 B2描述了一种木材防腐剂组合物,其可溶于非水性溶剂并提供改进的抗昆虫侵袭性。据报道,该木材防腐剂组合物含有杀真菌剂(包括含硼化合物、有机碘化合物和三唑化合物)、杀虫剂(如合成拟除虫菊酯)和有机溶剂或载体的组合物。Hoffman的专利定义术语“含硼杀真菌剂”包括含有至少一种硼化合物如硼酸酯的杀真菌剂,它们可溶于有机溶剂并具有空间位阻的二醇和三醇基团,但在硼原子之间不含酸酐键,包括但不限于二硼酸三己二醇酯、二硼酸三辛二醇酯和硼酸三异丙醇胺。
需要用于指示非水性溶剂组合物渗透到木材或木材复合材料中的新的指示剂组合物和方法。新的指示剂组合物在木材处理条件下应该是化学稳定的,并且在相对低的浓度范围内是可检测的。理想情况下,新的指示剂可溶于基于溶剂的木材处理溶液中,其通常对人眼不可见,而能够在测试条件下呈现可见颜色。
发明内容
本发明人已发现用于指示非水性溶剂组合物的渗透深度的组合物和方法,所述非水性溶剂组合物将疏水性含硼化合物带入木材或木材复合材料中。防腐剂或其他处理剂也可以溶解在非水性溶剂组合物中并由其携带。
在一个方面,本发明是用于指示非水性溶剂组合物渗透到木材或木材组合物中的方法。用非水性溶剂组合物浸泡木材或木材组合物,所述非水性溶剂组合物包括非水性溶剂和溶解在非水性溶剂中的约0.01重量%至约5.0重量%的含硼化合物。所述含硼化合物是疏水性的并且选自由环戊硼烷、硼酸酯及其混合物组成的组中。当非水性溶剂进入木材或木材复合材料时,含硼化合物随溶剂移动。
该方法包括:将含有姜黄素和第一载液的第一试剂溶液施加到木材表面上,以产生呈现黄色的着色部分;将包含酸的第二试剂施加到着色部分;以及确定着色部分是否呈现从黄色到红色的颜色变化。着色部分中颜色从黄色变为红色表明含硼化合物已经渗透木材或木材复合材料到表面的红色部分。
在另一方面,本发明是用于指示非水性溶剂防腐剂渗透到木材或木材复合材料中的指示剂组合物。指示剂组合物基本上由以下组成:非水性溶剂和溶解在非水性溶剂中的约0.01重量%至约5.0重量%的含硼化合物。含硼化合物选自由环戊硼烷、硼酸酯及其混合物组成的组中。
具体实施方式
在优选的方面,本发明是用于指示非水性溶剂组合物渗透到木材或木材组合物中的方法。本发明的非水性溶剂组合物包括非水性溶剂和溶解在非水性溶剂中的约0.01重量%至约5.0重量%的疏水性含硼化合物。
含硼化合物选自由环戊硼烷、硼酸酯及其混合物组成的组中。发明人已经发现环戊硼烷和硼酸酯对于工业应用是足够稳定的并且通过它们与某些变色试剂的相互作用能够定性地检测。
优选地,含硼化合物选自由以下组成的化学稳定的烃溶性含硼化合物的组中:2-异丙氧基-4,4,5,5-四甲基-[1,3,2]二氧硼戊环;硼酸三-2-乙基己酯;三丁二醇二硼酸酯;三亚己二醇二硼酸酯;硼酸三正丁酯;硼酸三甲酯;及其混合物。最优选地,含硼化合物选自由以下组成的高度可检测的化合物的组中:2-异丙氧基-4,4,5,5-四甲基-[1,3,2]二氧硼戊环;硼酸三正丁酯;硼酸三甲酯;及其混合物。
非水性溶剂可以是任何基本上无水的溶剂,其能够溶解约0.01重量%至约5.0重量%的含硼化合物,并且不会水解大部分含硼化合物。优选地,非水性溶剂是目前在常规木材处理方法中使用的溶剂。
就本发明目的而言,“极性指数”是指L.R.Snyder的题为"Classification of theSolvent Properties of Common Liquids"(J Chromatogr.Sci.(1978)16(6)pp 223-234)的技术文献中描述的Snyder极性指数。优选地,本发明的非水溶剂的极性指数小于甲醇的极性指数(其极性指数为6.6),更优选小于乙醇的极性指数(其极性指数为5.2)。
用于木材保护工业的先前已知的溶剂组合物包括脂族矿物油精。Shell Sol D60TM(CAS登记号6472-48-9)(可从Shell chemicals商购获得)是适合用作本发明的非水性溶剂的脂肪族矿物油精的实例,据报道,Shell Sol D60TM主要由Cl0-Cl2链烷烃和环烷烃组成。
作为合适的非水性溶剂的另一实例EXXSOLTMD60Fluid(CAS登记号64742-47-48)可从Exxon Mobil商购获得,据报道,其含有加氢处理的石油轻馏出物。含有低于5000ppm芳族化合物的石油馏出物特别适合用作本发明的非水性溶剂。
在该方法中,用非水性溶剂浸泡木材或木材复合材料。就本发明目的而言,“浸泡(soaking)”是指用液体彻底润湿或用液体覆盖。可以通过例如将液体涂绘或喷洒在木材上或通过将木材浸入液体中来完成浸泡。在大气压或正压下进行的木材处理方法,或包括一个或多个连续的真空和正压循环的木材处理方法,能够成功地用于本发明。优选包括真空和正压循环的方法。
在正压下进行的木材处理方法通常包括在环境温度至约200华氏度的温度、在约50至约150psig的正压力将木材浸泡在非水溶剂中约10至约30分钟。包括一个或多个连续的真空和正压循环的木材处理方法通常使木材经受约100mmHg的真空约15分钟以从木材中除去空气,在木材浸没在非水性溶剂中时,在环境温度至约200华氏度范围内的温度、约50至约150psig的正压力约10至约30分钟,以及约100毫米汞柱的另一真空约15分钟,以从木材中除去溶剂。
就本发明的目的而言,“黄色”表示任何黄色或淡黄色的色调,“红色”表示任何红色、微红色或洋红色的色调。
以下实施例旨在更好地传达本发明,而不是以任何方式限制本发明。
实施例1.-制备疏水性硼化合物溶质的非水性溶剂溶液,用作木材渗透指示剂
硼化合物指示剂No.1-6的组成信息如下表1所示。将每种指示剂混合到矿物油精中以产生含有0(零)重量%、0.01重量%、0.10重量%、0.25重量%或0.50重量%的指示剂的处理溶液。为了对照目的,将具有0重量%的相应指示剂的共混物用作空白溶液。每种共混物都呈现出澄清溶液的外观。
表1
实施例1表明疏水性硼化合物如TnBB和TMBX能够溶解在非水性溶剂如矿物油精中,以产生澄清溶液。
实施例2.-用疏水性硼化合物溶质的非水性溶剂溶液处理木材
上述每种处理溶液用于压力处理过程中以处理木块。此外,出于对照目的,在压力处理过程中使用基本上不含指示剂No.1-6的矿物油精作为处理木块的空白处理溶液。
这些块体由南方黄松组成,形状为每个维度0.75英寸的立方体。在处理之前,将块体保持在20℃至30℃的温度。
对于处理,使用用于容纳过量的处理溶液的设有分液漏斗或辅助烧瓶的干燥器和真空计。将块体浸没在处理溶液中,然后暴露于100mm汞柱的真空下30分钟,然后在100psig的正压力下施加60分钟的压力,最后使其在大气压下静置至少30分钟。
然后使块体在环境条件下干燥。当触摸干燥时,将块体沿着木纹纵向割开。使用接触最少的凿子,以尽量减少潜在的交叉污染。
实施例2表明,当溶解在非水性溶剂如矿物油精中时,疏水性硼化合物(例如指示剂No.1-6)能够通过常规的压力处理方法插入木材中。
实施例3.用检测来自溶于疏水性硼化合物溶质的非水性溶剂处理溶液的硼的姜黄素试剂的变色测定对木材的渗透
如上文实施例2中所述制备木块,以产生用于根据美国木材保护协会(AWPA)标准A78-12的渗透测试的测试块体。
具体而言,用标准A78-12的溶液1喷涂试验块体的新暴露表面,使其干燥,然后用标准A78-12的溶液2喷涂。如标准A78-12中所述,溶液1由溶解在500mL乙醇中的0.60克姜黄素组成。溶液2由溶解在100mL浓盐酸中、随后用乙醇稀释至500mL的30克水杨酸组成。
已经暴露于含有疏水性硼化合物的处理溶液之一并且被溶液1染成黄色的测试块体的表面在施加溶液2时变成红色。在每种情况下,红色似乎与含硼处理溶液渗透到木块中的深度共同延伸。
已经暴露于空白处理溶液之一并且被溶液1染成黄色的测试块体的表面在施加溶液2时没有变成红色。
施加溶液2后的目视检查结果如下表2所示。每种指示剂的化学名称列于上表1中。
表2-由乙醇中的姜黄素组成的变色试剂、随后水杨酸和盐酸的指示
表2中的数据表明疏水性硼化合物(例如IPTMDOB,2EHB,TMB,TBGBB,THGBB和TnBB)能够溶解在矿物油精中,并且能够通过施用溶于乙醇的姜黄素、接着施用溶于盐酸的水杨酸两步施用来测定含硼矿物油精在木材中的渗透深度。
实施例4.-制备疏水性硼化合物溶质的非水性溶剂溶液
将硼酸三正丁酯(也称为TnBB或CAS#688-74-4)混合到矿物油精中以制备分别含有0.3重量%TnBB、1.0重量%TnBB、3.0重量%TnBB和5.0重量%TnBB的处理溶液。
将三甲氧基环硼氧烷(也称为TMBX或CAS#102-24-9)混合到矿物油精中以产生含有0.5重量%TMBX的非水性处理溶液。
在每种情况下,将TnBB或TMBX以上述所需浓度混合到矿物油精中,产生澄清的溶液。
实施例4表明疏水性硼化合物如TnBB和TMBX能够溶解在非水性溶剂如矿物油精中。
实施例5.-用疏水性硼化合物溶剂的非水性溶剂溶液处理木材
上述五种处理溶液每种用于压力处理工艺(Pressure Treating Process)中以处理五个木块。此外,出于对照目的,在压力处理工艺中使用基本上不含硼酸化合物中的任一种的矿物油精作为处理五个木块的空白处理溶液。
在每种情况下,压力处理工艺在实验室中在实验室浸渍装置(LaboratoryImpregnation of Apparatus)中进行,基本上如美国木材保护协会标准(AWPA)标准El0-16、第3.7节中所述。更具体地,将300克量的矿物油精装入装有磁力搅拌器的8盎司罐中。将已知组成的硼溶液或完全由矿物油精组成的空白样品缓慢加入罐中的矿物油精中。在搅拌10分钟后,将硼溶液或空白样品溶解在矿物油精中以产生澄清的液体处理溶液。
将三个12mm立方体形状的木块放入实验室浸渍装置内的玻璃烧杯中。用表面玻璃重压块以防止漂浮。
关闭浸渍装置并抽真空20分钟以从块体中除去空气。然后在5分钟或更长时间内将处理溶液加入浸渍装置中以浸没块体。将浸没的块体置于100mm Hg的真空下30分钟。
将浸渍装置中的压力增加到等于环境大气压力。用布擦拭块体以干燥它们。
实施例5表明,当溶解在非水性溶剂如矿物油精中时,疏水性硼化合物(例如TnBB和TMBX)能够通过常规的压力处理方法插入木材中。
实施例6.-使用姜黄素和酸测定疏水性硼化合物溶质的非水性溶剂溶液对木材的渗透深度
将如上文制备实施例4中所述的30个经处理的块体中的每一个干燥并劈开大约分成两半,以产生用于根据美国木材保护协会(AWPA)标准A78-12的渗透测试的60个测试块体。
具体而言,用标准A78-12的溶液1喷涂测试块体的新暴露表面,使其干燥,然后用标准A78-12的溶液2喷涂。如标准A78-12中所述,溶液1由溶解在500mL乙醇中的0.60克姜黄素组成。溶液2由溶解在100mL浓盐酸中并然后用乙醇稀释至500mL的30克水杨酸组成。
施加溶液2后,已经暴露于含硼处理溶液之一并且随后被溶液1染成黄色的测试块体的表面变成红色。在每种情况下,红色似乎与含硼处理溶液渗透到木块中的深度共同延伸。
施加溶液2后,已经暴露于空白处理溶液之一并且随后被溶液1染成黄色的测试块体的表面没有呈现进一步的颜色变化。施加溶液2后的目视检查结果如下表3所示。每种指示剂的化学名称列于上表1中。
表3
MS | TnBB | TnBB | TnBB | TnBB | TMBX |
(对照) | 溶于MS | 溶于MS | 溶于MS | 溶于MS | 溶于MS |
0.0% | 0.5% | 1.0% | 3.0% | 5.0% | 0.5% |
阴性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 |
表3中的数据表明疏水性硼化合物(例如TnBB和TMBX)能够溶解在矿物油精中,并且含硼矿物油精在木材中的渗透深度能够通过施用溶于乙醇的姜黄素、接着施用溶于盐酸的水杨酸两步施用来测定。
实施例7-使用溶于甲醇的姜黄测定疏水性硼化合物溶质的非水性溶剂溶液对木材的渗透深度
将如上文制备实施例4中所述处理的30个经处理的块体中的每一个干燥并劈开大约分成两半,以产生用于根据美国木材保护协会(AWPA)标准A78-12的渗透测试的60个测试块体。
具体而言,用标准A78-12的溶液1喷涂试验块体的新暴露表面,使其干燥,然后用标准A78-12的溶液2喷雾。如标准A78-12中所述,溶液1由溶解在500mL乙醇中的0.60克姜黄素组成。溶液2由溶解在100mL浓盐酸中并然后用乙醇稀释至500mL的30克水杨酸组成。
已经暴露于含硼处理溶液之一并且随后被溶液1染成黄色的测试块体的表面在施加溶液2时变成红色。在每种情况下,红色似乎与含硼处理溶液渗透到木块中的深度共同延伸。
相比之下,已经暴露于空白处理溶液之一并且随后被溶液1染成黄色的测试块体的表面在施加溶液2时没有呈现进一步的颜色变化。施加溶液2后的目视检查结果如下表4所示,其中TnBB表示硼酸三正丁酯,TMBX表示三甲氧基环硼氧烷。
表4
MS | TnBB | TnBB | TnBB | TnBB | TMBX |
(对照) | 溶于MS | 溶于MS | 溶于MS | 溶于MS | 溶于MS |
0.0% | 0.5% | 1.0% | 3.0% | 5.0% | 0.5% |
阴性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 |
说明:“阳性”意味着观察到红色
“阴性”意味着没有观察到红色
表6中的数据表明疏水性硼化合物(例如TnBB和TMBX)能够溶解在矿物油精中,并且含硼矿物油精渗透到木材中的深度可以通过应用WPA标准A78-12中所述类型的两部分变色试剂来确定。
比较例8.-商业上可获得的变色剂未指示疏水性含硼化合物的木材渗透深度
将已如上述实施例2中所述用疏水性含硼指示剂No.1-5处理的处理过的块体干燥并劈开大约分成两半,以产生用于渗透测试的每个指示剂为10个测试块体,通过市售的指示剂测试溶液进行渗透测试,所述测试溶液以商品名“Bora-Care Indicator Solution”由Nisus Corporation of Rockford(美利坚合众国田纳西州)出售。据报道,指示剂测试溶液由水中的邻苯二酚紫和防腐剂组成。该指示剂测试溶液广泛用于检测木材中硼的存在,该木材已经用称为四水合八硼酸二钠的水溶性硼化合物处理过。
用指示剂测试溶液喷涂测试块体的新暴露表面,随后检查颜色变化。结果如下表4所发明。每种指示剂的化学名称列于上表1中。在任何测试块体中均未观察到颜色变化
表4
说明:“阴性”意味着没有观察到红色
比较例7的结果表明,据报道对于显示已经用水溶性硼化合物处理的木材中硼的存在有效的市售的变色指示剂试验溶液对于表明已经用疏水性含硼化合物处理过的木材中硼的存在是无效的。
上述实施例不以任何方式限制本发明。本发明仅由所附权利要求书限定。出于本发明的目的,“基本上由......组成”意味着相关专利权利要求的范围限于指定的材料或步骤以及那些不会对要求保护的发明的基本和新颖特征产生实质性影响的范围。
Claims (28)
1.一种指示非水性溶剂组合物在木材或木材复合材料中的渗透的方法,所述方法包括:
提供已经用非水性溶剂组合物浸泡的木材或木材复合材料,所述非水性溶剂组合物包括:
非水性溶剂,和
溶解于所述非水性溶剂中的约0.01重量%至约5.0重量%的疏水性含硼化合物,所述含硼化合物选自由环戊硼烷、硼酸酯及其混合物组成的组中;和
将包含姜黄素的第一试剂溶液施加到所述木材或所述木材复合材料的表面上以产生黄色部分;
将包含酸的第二试剂溶液施加到淡黄色部分;和
确定所述淡黄色部分是否呈现从黄色到红色的颜色变化;
由此,着色部分中颜色从黄色变为红色表明含硼化合物已经渗透所述木材或所述木材复合材料至红色部分。
2.根据权利要求1所述的方法,其中
所述第一试剂溶液包括非水性溶剂,并且
所述第二试剂溶液包括水杨酸和盐酸。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述非水性溶剂的极性指数为6.6或更低。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述非水性溶剂的极性指数为小于5.2或更低。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述非水性溶剂是石油馏出物。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,所述石油馏出物中存在少于5000ppm的芳烃。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述含硼化合物选自由以下组成的组中:2-异丙氧基-4,4,5,5-四甲基-[1,3,2]二氧硼戊环;硼酸三-2-乙基己酯;三丁二醇二硼酸酯;三亚己二醇二硼酸酯;硼酸三正丁酯;硼酸三甲酯;及其混合物。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,所述含硼化合物选自由以下组成的组中:2-异丙氧基-4,4,5,5-四甲基-[1,3,2]二氧硼戊环;硼酸三正丁酯;硼酸三甲酯;及其混合物。
9.根据权利要求2所述的方法,其中,所述非水性溶剂包括防腐剂。
10.根据权利要求9所述的方法,其中,所述防腐剂选自由五氯苯酚、碘代丙炔基丁基氨基甲酸酯、丙环唑、戊唑醇及其混合物组成的组中。
11.一种指示非水性溶剂组合物在木材或木材复合材料中的渗透的方法,所述方法包括:
用非水性溶剂组合物浸泡木材或木材复合材料,所述非水性溶剂组合物包括
非水性溶剂,和
溶解在所述非水性溶剂中的约0.01重量%至约5.0重量%的疏水性含硼化合物,所述含硼化合物选自由环戊硼烷、硼酸酯及其混合物组成的组中;和
将包含姜黄素的第一试剂溶液施加到所述木材或所述木材复合材料的表面上以产生黄色部分;
将包含酸的第二试剂溶液施加到淡黄色部分;和
确定所述淡黄色部分是否呈现从黄色到红色的颜色变化;
由此,着色部分中颜色从黄色变为红色表明所述含硼化合物已经渗透所述木材或所述木材复合材料至红色部分。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,所述非水性溶剂的极性指数为6.6或更低。
13.根据权利要求12所述的方法,其中,所述非水性溶剂的极性指数为小于5.2或更低。
14.根据权利要求11所述的方法,其中,所述非水性溶剂是石油馏出物。
15.根据权利要求14所述的方法,其中,所述石油馏出物中存在少于5000ppm的芳烃。
16.根据权利要求11所述的方法,其中,所述含硼化合物选自由以下组成的组中:2-异丙氧基-4,4,5,5-四甲基-[1,3,2]二氧硼戊环;硼酸三-2-乙基己酯;三丁二醇二硼酸酯;三亚己二醇二硼酸酯;硼酸三正丁酯;硼酸三甲酯;及其混合物。
17.根据权利要求11所述的方法,其中,所述含硼化合物选自由以下组成的组中:2-异丙氧基-4,4,5,5-四甲基-[1,3,2]二氧硼戊环;硼酸三正丁酯;硼酸三甲酯;及其混合物。
18.根据权利要求11所述的方法,其中,用所述非水性溶剂浸泡所述木材或所述木材复合材料包括:将所述非水性溶剂喷涂在所述木材或所述木材复合材料上,或将所述木材或所述木材复合材料浸入所述非水性溶剂中。
19.根据权利要求18所述的方法,其中,用所述非水性溶剂浸泡所述木材或所述木材复合材料包括:在压力下迫使所述非水性溶剂进入所述木材或所述木材复合材料中。
20.根据权利要求1所述的方法,其中,用所述非水性溶剂浸泡所述木材或所述木材复合材料包括:通过在所述木材或所述木材复合材料中或附近建立部分真空来从所述木材或所述木材复合材料中抽出空气。
21.根据权利要求1所述的方法,其中,所述非水性溶剂包括防腐剂。
22.根据权利要求1所述的方法,其中,所述防腐剂选自由五氯苯酚、碘代丙炔基丁基氨基甲酸酯、丙环唑、戊唑醇及其混合物组成的组中。
23.一种用于指示非水性溶剂组合物在木材或木材复合材料中的渗透的指示剂组合物,所述指示剂基本上由以下组成:
非水性溶剂,和
溶解在所述非水性溶剂中的约0.01重量%至约5.0重量%的疏水性含硼化合物;
所述含硼化合物选自由环戊硼烷、硼酸酯及其混合物组成的组中。
24.根据权利要求23所述的组合物,其中,所述非水性溶剂的极性指数为小于6.6或更低。
25.根据权利要求23所述的组合物,其中,所述非水性溶剂是石油馏出物。
26.根据权利要求25所述的组合物,其中,所述石油馏出物中存在少于5000ppm的芳烃。
27.根据权利要求23所述的组合物,其中,所述含硼化合物选自由以下组成的组中:2-异丙氧基-4,4,5,5-四甲基-[1,3,2]二氧硼戊环;硼酸三-2-乙基己酯;三丁二醇二硼酸酯;三亚己二醇二硼酸酯;硼酸三正丁酯;硼酸三甲酯;及其混合物。
28.根据权利要求23所述的组合物,其中,所述含硼化合物选自由以下组成的组中:2-异丙氧基-4,4,5,5-四甲基-[1,3,2]二氧硼戊环;硼酸三正丁酯;和硼酸三甲酯,及其混合物。
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