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1.
2.
在风景园林学成为一级学科及应用型本科仍在探索办学之路的背景下,以安徽省黄山学院园林专业为例,对照德国 FH 模式,从生源、师资和教学三个方面进行剖析。认为目前应用型本科园林人才培养模式调整的关键是加强学生专业情感的培养,做好“双师型”教师队伍的建设以及提高校企合作的力度。  相似文献   
3.
互花米草碎料板的生产工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究以互花米草为原料,以脲醛树脂为胶黏剂制作碎料板的生产工艺。试验表明:在互花米草各部位中以杆部为原料制作出的碎料板性能最好;由于互花米草的表皮存在较高的硅物质,通过加大互花米草茎秆的粉碎程度,使表皮组织尽可能分散,能够显著提高碎料板的性能;互花米草碎料板存在内结合强度和吸水厚度膨胀率性能较差问题,作者尝试通过增加密度和施胶量对性能进行改善,结果表明增加施胶量效果较为明显;将互花米草与木质刨花混合制作木草复合碎料板,容易解决互花米草碎料板内结合强度低的问题,试验中当互花米草的质量分数为35%时,木草复合碎料板的内结合强度超过木质普通刨花板标准要求。  相似文献   
4.
油茶壳活性炭的制备工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以油茶壳为原料,采用直接炭化和二步炭化法制备活性炭,探讨炭化温度和保温时间对活性炭产品得率、亚甲基蓝吸附值和碘吸附值的影响。研究结果表明,随着炭化温度的升高,直接炭化法制得的油茶壳活性炭的吸附性能呈先升后降的趋势;二步炭化法随着保温时间的延长,活性炭的吸附性能呈不断上升的趋势,在较优的工艺条件下,活性炭的亚甲基蓝吸附值和碘吸附值为210.0 mg.g-1和1 016.2 mg.g-1。二步炭化有利于进一步提高直接炭化的油茶壳活性炭的吸附性能,制得吸附性能良好的活性炭材料。  相似文献   
5.
西吉县冬小麦播前的几项关键技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
冬小麦是我县的主要粮食作物,以其产量高、品质优,价格高,而成为我县提高土地产出率,增加农民收入的新途径,年播种面积在1.5万hm2左右,占小麦播种面积的80%。由于我县是旱作雨养农业区,干旱是困扰冬小麦稳产、高产和持续增产的主导因素,因此,在有限降水条件下要实现冬小麦高产、稳产,必须切实抓好以下几项措施。  相似文献   
6.
马铃薯试管苗转接方式对继代周期的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着马铃薯产业步伐的加快,对各种专用型马铃薯的需求量不断增加,而马铃薯原原种的快速繁殖是保证优质种薯数量最主要的方法,而用于繁殖原原种的脱毒苗在瓶内生长周期长(30d左右),造成在扩繁季节缺少苗源和人等苗的现象。从而严重影响了当季原原种的生产,为此对转接小苗在瓶内培养基的“转接”方式进行了试验研究,旨在为缩短瓶苗继代周期提供科学依据。  相似文献   
7.
浅论新型控制策略及其在机械工程中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
邱仁辉  陈涵 《森林工程》2002,18(4):22-24
从工程应用角度出发,新型控制策略主要包括;自适应控制,变结构控制,预测控制,鲁棒控制,模糊控制,专家控制,神经网络控制以及遗传算法等,这些控制策略相互之间以及与各种传统控制策略之间相互渗透,交叉和结合,又形成各式各样的复合控制策略,本文简要介绍专家控制,预测控制,鲁棒控制,模糊控制,神经网络控制及其在机械工程中的应用现状,为进一步提高机械控制水平提供借鉴。  相似文献   
8.
陈涵 《福建林业科技》2012,39(2):52-54,78
采用挤出成型制备了竹粉增强聚丙烯复合材料,研究竹粉/聚丙烯复合材料在紫外加速老化与湿热老化后的力学性能变化与尺寸稳定性.结果表明:在紫外线加速老化200 h后,复合材料的弯曲强度与弯曲模量无显著变化,试件宽度与厚度在紫外加速老化前后也无显著改变;但湿热老化对复合材料的弯曲强度与弯曲模量有显著影响,在沸水中浸泡2h后,复...  相似文献   
9.
氨水改性活性炭及其性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用氨水对活性炭进行改性,探讨氨水浓度、改性温度和处理时间对活性炭的吸附值、比表面积和表面化学结构的影响.结果表明,氨水改性对活性炭的孔结构产生破坏,不利于孔隙结构的发达,但氨水改性在活性炭表面引入了碱性基团,有利于苯酚吸附值的提高.随着氨水浓度的提高,活性炭的碘吸附值、比表面积、总孔容积和微孔容积不断下降,亚甲基蓝吸附值呈先降后升的趋势,碱性基团的含量和苯酚吸附值不断提高.  相似文献   
10.
以魔芋葡甘聚糖(KGM)和丝素蛋白(SF)为原料,以KGM/SF纺丝液凝胶强度为响应值,溶胀温度、底物配比和凝胶时间为影响因子,进行响应面优化设计。同时,调节底物配比,采用静电纺丝技术制备纳米纤维膜,通过力学测试、差式扫描量热分析分别对纳米纤维膜的拉伸强度和热特性进行研究。结果表明,KGM有效的提高SF纳米纤维膜的强度及热稳定性;溶胀温度、底物配比和凝胶时间为纺丝液凝胶强度的显著影响因子,两两交互作用对其纺丝液凝胶强度影响极显著,其数值分别为49.87℃、84.41%和58.80 min时,模型预测纺丝液凝胶强度达到最大值828.231 g·mm。  相似文献   
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