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1.
海带养殖在解放后由于党的领导迅速发展起来,在1956年以前,幼苗的来源只能用秋苗法取得,因此养殖地区仅局限于我国的旅大及山东省沿岸,自夏苗法试验成功以后,对我国海带的南移创造了条件。现海带养殖已由山东南移至江苏浙江福建广东各省,目前夏苗法在水温较高的南方地区来说,  相似文献   
2.
贵州瓮福磷肥厂厂区因氟化氢(HF)污染,草坪成坪后3个月内就出现氟化氢污染伤害症状。在比较试验后发现,草坪草对氟污染的反应不同,用草坪植被指数作属性进行聚类分析,将15种试验草坪草划分成了不敏感,较不敏感和敏感3个反应类型,以草坪草叶片含硫量和草坪植被指数作属性进一步聚类,划分出了强抗性,中抗性和弱抗性3个抗性类型。  相似文献   
3.
如何延长鲜花花期   总被引:1,自引:0,他引:1  
许多树木、花卉不仅能创造优美的景观,还能吸收、对抗二氧化硫、氯气、氟化氢等有毒气体和烟尘,降低污染,改善城乡生态环境,较适宜工矿区的绿化与美化,现将它们介绍如下:  相似文献   
4.
为了解决输送核原料的液下泵工作过程中存在无色剧毒氟化氢气体溢出的问题,在此类液下泵的主轴上选取磁流体为密封材料,应用磁流体密封技术,设计了一套采用螺旋齿的磁流体密封结构,并推导出了密封压差设计公式.通过理论分析和试验研究,讨论了液下泵在液体工作环境下的转速、温度、磁流体体积、密封间隙和磁场强度对磁流体密封承压能力的影响.结果表明,设置在液下泵上的磁流体密封结构的承压能力随着转速、温度和密封间隙的增大而下降;随着磁场强度的升高而增大,且密封承压能力试验值最大可达8×10^5Pa;随着磁流体体积的增大而增大,但是当磁流体体积超过一定的临界值后,磁流体密封的承压能力将不再随着磁流体体积的改变而改变,仅仅保持在某一恒定值.该磁流体密封结构的密封方法将会有效地解决输送核原料的液下泵中害氟化氢气体泄漏的问题.  相似文献   
5.
桂花原产我国西南、华中等地,喜温暖湿润气候,不耐严寒和干旱。在长江以南地区可露地栽培,北方需盆栽。桂花喜光、稍耐阴,宜栽植在阳光充足、通风良好的地方。喜疏松、肥沃、排水良好的偏酸性土壤,忌涝地、盐碱地和黏重土壤。桂花对二氧化硫、氯气、氟化氢等有毒气体具有一定的抗性,但不耐烟尘。如栽种在空气污染严重的地方,则生长不良,叶片变小并易脱落,开花少或不开花。  相似文献   
6.
氟化氢通过植物叶片气孔进入细胞内,进而影响植物的生理特性。为了研究氟化氢气体对 5 种大戟科树种 2 a 生营养袋苗生理的影响,利用熏气方式模拟大气氟化氢污染,测定了叶片的叶绿素荧光 参数和细胞膜透性并进行综合评价,结果表明:5 种大戟科树种在熏气过程中均受到伤害,各项指标均不 同程度的变化,其中秋枫 (Bischofia javanica) 的相对电导率与对照相比升高了 468.75%;综合评价得出 5 种大戟科树种抗氟化氢能力大小排序为千年桐 (Vernicia montana)(0.82)>黄桐 (Endospermum chinense) (0.46)>秋枫(0.40)>血桐 (Macaranga tanarius)(0.32)>白楸 (Mallotus paniculatus)(0.27),在空气 中氟化氢污染较为严重的区域种植大戟科乡土树种应优先选择千年桐和黄桐等。  相似文献   
7.
白皮松大苗的移植   总被引:1,自引:0,他引:1  
白皮松,常绿乔木 中国特产,是东亚唯一的三针松。其干皮呈斑驳状乳白色,针叶苍翠,冠形优美,且树体对二氧化硫、氯气、氯化物、氟化氢及烟尘均有较强的抗性,因而成为园林绿化植物中的一朵奇葩,近年来被大量采用。但长期以来,  相似文献   
8.
大叶女贞在江苏省城市绿化中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正>大叶女贞又叫女贞、高干女贞,也称蜡树、桢木、冬青等,为木犀科女贞属,是常绿阔叶乔木树种。其萌发力强,耐修剪,能吸收二氧化硫、氯化氢、氟化氢等有毒气体,并有滞尘、抗烟、隔音功能,是绿化适宜的树种,越来越受到人们的青睐。  相似文献   
9.
月季盆栽技术措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
月季花朵艳丽,花色丰富,花期长,且能较强吸收空气中苯、硫化氢、二氧化碳、氟化氢等有害物质,还能吸收乙醚、二氧化氮和氯气,有很好的净化空气功能。月季品种中的“小月季”,植株矮小分枝多,株高不超过25cm,非常适合家庭盆栽。笔者通过实践提出月季盆栽技术措施。1盆土疏松适宜  相似文献   
10.
浙江省38种园林绿化植物对氟化氢气体的抗性及吸收能力   总被引:6,自引:2,他引:4  
为充分发挥城市绿地吸收有害气体的生态功能,采用人工熏气法,对浙江省38种园林绿化植物对氟化氢气体的抗性及吸收能力进行了研究.通过系统聚类分析方法,将参试植物的抗性及吸收能力划分为弱、较弱、中等、较强和强等5个等级。结果显示,38种植物对氟化氢的抗性差异较大,抗性最强的熏气持续时间为9h(麦冬Ophiopogon japonicus),抗性最弱的仅2h(枫香Liquidambar formosana等);参试的落叶植物中弱和较弱抗性物种占87.50%,而常绿植物在弱至较强各等级的分布较均匀,表现出比落叶植物的抗性更强。植物对氟化氢气体的吸收能力差异非常显著,部分植物具有十分惊人的吸收能力。大叶榉Zelkova serrata的绝对吸收能力最强,达13.66g·kg^-1,是最小吸收能力植物湿地松(Pinus elliottii,117.06mg·kg^-1)的116.65倍;落叶植物中吸收能力中等的所占比例最大,为37.5%。常绿植物则由弱到强吸收能力等级呈现出逐渐递减趋势。试验各植物对氟化氢抗性与吸收能力线性相关不显著。  相似文献   
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