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81.
硼氢化钠的水解产物是一种新的储氢材料,其良好的可逆储氢能力在5MPa氢气压力真空条件下3分钟后在室温下吸收氢150。根据报道,它已被证明,这两种改变的催化剂NaBH4水解和添加催化剂直接插入接口是两个非常有效进一步提高接口的储氢容量。对hpsb-y2o3脱氢TiO2分别掺杂均达到重量2.4%和重量4.6%。重要的是对hpsb-y2o3可逆的脱氢能力不下降后成功———超循环。相比之下,对hpsb-ceo2可逆脱氢高达到重量5.9%,在室温下5分钟后3MPa氢气压力150氢吸附。 相似文献
82.
随着经济全球化的发展和我国现代化产业结构的不断调整,粮食安全的支撑重要性越发明显,但农村目前的青壮年劳动力却面临主动或被动脱离土地的窘境。如何推动农村土地流转,提升土地利用率,增加农业生产效应,加强其相关金融服务是一项重要有效途径。通过研究,发现辽宁省农村土地流转的金融服务存在一系列的问题,并给出相应的政策建议。 相似文献
83.
HUANG Ping ZHANG Jia-bao XIN Xiu-li ZHU An-ning ZHANG Cong-zhi MA Dong-hao ZHU Qiang-gen YANG Shan WU Sheng-jun 《中国农业科学(英文版)》2015,(1)
Cropland productivity has been signiifcantly impacted by soil acidiifcation resulted from nitrogen (N) fertilization, especialy as a result of excess ammoniacal N input. With decades’ intensive agricul... 相似文献
84.
滇东北4种典型筇竹林凋落物的持水性 总被引:1,自引:1,他引:0
以滇东北4种典型筇竹林为研究对象,对比分析不同类型筇竹林凋落物储量及持水性能,从而为滇东北筇竹林生态可持续经营提供理论依据和实践指导。研究结果表明,凋落物储量为人工筇竹-黄皮树混交林(7.61 t/hm2) > 天然筇竹-人工黄皮树混交林(6.61 t/hm2) > 天然筇竹-人工厚朴混交林(5.73 t/hm2) > 天然筇竹纯林(5.23 t/hm2)。凋落物最大持水量为天然筇竹-人工厚朴混交林(3.45 t/hm2) > 人工筇竹-黄皮树混交林(3.22 t/hm2) > 天然筇竹-人工黄皮树混交林(2.89 t/hm2) > 天然筇竹纯林(2.69 t/hm2)。4种类型筇竹林凋落物吸水速率均随着浸泡时间延长而逐渐趋于一致,筇竹混交林凋落物吸水速率高于筇竹纯林。凋落物的总有效拦蓄量为人工筇竹-黄皮树混交林(9.74 t/hm2) > 天然筇竹-人工厚朴混交林(8.95 t/hm2) > 天然筇竹-人工黄皮树混交林(7.73 t/hm2) > 天然筇竹纯林(6.23 t/hm2)。 相似文献
85.
系统梳理国内外关于林地界定的标准,重点分析我国目前已发布的林地界定标准《林地分类》(LY/T1812-2009)和《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)的差异。以上海市某区为例,具体分析林地界定差异引起的数据统计及相关管理、审批等方面的问题,结合自然资源统一管控趋势,提出增加复合用地分类,统一具体认定口径,建立分类对照表,明确林地界定的状态等林地界定标准修订及相关管理完善建议。 相似文献
86.
首先,提出了大连国家生态工业示范园净水厂建设的必要性;然后,分析项目使用林地对当地森林资源、生物多样性、生态效能、景观风貌、环境质量及林业发展的影响;最后,结合园区供水安全现状、相关法规及其自然地理情况,综合分析该项目使用林地的可行性,为林业管理者科学管理提供参考依据。分析表明,为了保障大连国家生态工业示范园区供水安全,建设大连国家生态工业示范园净水厂使用林地是可行的。 相似文献
87.
In Central Europe, various plant species including large-grain legumes and their mixtures are grown as catch crops, particularly between grains harvested early and subsequent summer crops. This article investigates the question of how soil structure in the topsoil is influenced when catch cropping with large-grain legumes (experimental factor A: without catch crop, with catch crop) under different ploughless tillage conditions during catch crop seeding (experimental factor B: deep tillage/25–30 cm, shallow tillage/8–10 cm). Five one-year trials were performed using standard machinery at various sites in Germany. Soil core samples extracted from the topsoil in the spring after catch crop cultivation served to identify air capacity, saturated hydraulic conductivity and precompression stress. The above-ground and below-ground biomass yields of the catch crops were also determined at most of the sites. In addition, the soil compaction risk for the working steps in the experiments was calculated using the REPRO model.The dry matter yield of the catch crops varied considerably between the individual trial sites and years. In particular, high levels of dry matter were able to form in the case of early seeding and a sufficient supply of precipitation. The soil structure was only rarely affected positively by catch crop cultivation, and catch crops did not contribute in the short term to loosening already compacted topsoils. In contrast, mechanical soil stresses caused by driving over the ground and additional working steps used in cultivating catch crops often led to lower air capacity in these treatments. This is consistent with the soil compaction risks calculated using the REPRO model, which were higher in the treatments with catch cropping. Catch crop cultivation also only resulted in improved mechanical stability at one location. The positive effect of deep ploughless tillage on air capacity and saturated hydraulic conductivity, however, became more clearly evident regardless of catch crop cultivation. In order for catch crop cultivation with large-grain legumes to be able to have a favourable impact on soil structure, it is therefore important that cultivating them does not result in any new soil compaction. In the conditions evaluated, deep tillage was more effective at loosening compacted topsoil than growing catch crops. 相似文献
88.
89.
90.
为在项目尺度构建土地整治农田生态系统能值分析框架,以江苏省宜兴市土地整治项目作为案例,根据设定的土地整治工程使用年限,从项目建设-使用过程和项目全生命周期2个时间维度,对土地整治工程建设对农田生态系统的影响进行了研究。结果表明:在项目建设-使用过程维度,1)项目建设期大量物料投入和电力等资源输入,导致能值投入加大,能值产出下降;2)受土地整治影响,项目建设导致农田生态系统自给能力减弱,对外界经济投入依赖度增加,净能值产出率下降,环境负载率增大,农田生态系统可持续发展能力下降;从生命全周期来看,3)由于土地整治工程的影响,各项能值指标在项目建设期出现陡增和陡降现象,随着土地整治工程竣工以及效益发挥,各项能值开始趋于平稳,并在全周期末各项指标优于土地整治前各项指标,全生命周期内预计给农田生态系统带来2.23E+19sej能值产出和60.15万美元能值-货币价值。综合而言,土地整治在项目建成后的10年内对项目区农田生态系统具有积极影响,但此后,可能将对项目区的生态环境造成了一定的压力。 相似文献