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采用机械混炼的方法制备不同ENR含量的NR/ENR/SiO2复合材料,使用动态热机械分析仪(DMA)和橡胶加工分析仪(RPA)对NR/ENR/SiO2复合材料的动态力学性能和阻尼性能进行分析。结果表明:ENR对NR/ENR/SiO2复合材料的阻尼性能具有显著影响。动态热机械分析测试结果表明,随着ENR用量的增多,NR/ENR/SiO2复合材料在使用温度范围内的损耗因子积分面积增大,阻尼性能提高。橡胶加工分析频率扫描和应变扫描测试结果表明,在频率小于10 HZ不同应变时,加入了ENR的NR/ENR/SiO2复合材料的阻尼因子均高于NR/SiO2复合材料。扫描电镜分析结果证实,ENR的加入减少了SiO2的自聚,改善了填料在橡胶基体中的分散,从而使NR/ENR/SiO2复合材料力学性能得到提高。 相似文献
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1作用
地膜覆盖种植具有增温、节水、早熟、增产等作用,是一种具有很高经济效益的种植方法。该方法控制了土壤的无效蒸发,充分利用了当地土壤水资源和降水资源,减少了灌溉水量,可避免发展灌溉农业所引起的工程投资问题、水资源及水环境问题。因此,从水资源开发利用的角度开展覆盖种植具有更重要的意义。 相似文献
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中国橡胶林的水土保持效应 总被引:2,自引:0,他引:2
水土保持工程是中国橡胶林"四化"(林网化、梯田化、覆盖化、良种化)建设的主要内容,为植后胶园生态平衡的恢复和改善以及橡胶树的速生高产创造了条件。50多年来,水土保持的作用和意义逐渐得到了人们的认识和重视,水土保持措施得以不断的发展和完善,从过去的单纯以"三保"(保水、保土、保肥)为目的逐渐向复合型、生态型和效益型的转变。实践证明,橡胶林人工生态系统具有良好的生态效益、经济效益和社会效益。作者就中国橡胶林的水土流失现状、特点以及水土保持措施等方面的研究进行了综述,并对今后的科研发展方向作了探讨。 相似文献
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在橡胶树种子催芽过程中,用NaCl、甘露醇、聚乙二醇(PEG6000)溶液模拟水分胁迫进行浸种处理,研究高渗液胁迫对种子活力指数、幼苗株高、茎粗和根冠比的影响,并比较室温(26~27℃)、低温(5℃)、高温(45℃)条件下幼苗的胁迫伤害表现。结果表明:高渗胁迫降低了种子活力、抑制了幼苗地上部分的生长(株高和茎粗),但对幼苗生物量和根冠比的影响因高渗液种类及浓度而异,主要表现在PEG以及浓度为0.15、0.20mol/L甘露醇浸种提高了根冠比,而NaCl降低根冠比;高温条件下,幼苗受害比低温、室温更快更大,表现在根系细胞膜质透性的急剧增加和蒽酮反应现象的出现,但不同高渗液种类间存在差异。甘露醇、PEG浸种处理幼苗根系细胞膜质透性急剧增加,并在胁迫6h时出现蒽酮反应现象,NaCl浸种处理幼苗根系细胞膜质透性的增幅较小,且在胁迫6h时无蒽酮反应现象,可能与其根部累积盐离子有关。 相似文献
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采用清水和高渗溶液NaCl、甘露醇、PEG6000模拟水分胁迫条件,对新鲜RRIM600橡胶树种子在催芽过程中浸种6、12、18、24 h,观测种子的平均发芽率(GR)、萌发指数(PI)、发芽时间(MGT)以及浸种液电导率(EC),并建立提高种子萌发特性的浸种方法。初步研究结果表明:(1) 适宜的浸种处理能提高种子GR、PI和缩短种子MGT;(2) 清水浸种15~16 h、15~17 h以及0.15 g/mL的PEG6000浸种7 min左右,在分别提高种子GR、PI以及缩短种子MGT方面最佳;(3) 高渗浸种后,种子PI与GR、MGT关系密切,并与它们分别呈显著正、负相关,可作为种子萌发特性的可靠指标。 相似文献
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为开发利用海南本地魔芋种质资源,以海南本地野生疣柄魔芋球茎顶芽为外植体,研究其组培快繁技术。结果表明:外植体消毒以在0.1%Hg Cl2溶液中浸泡20 min为宜;采用MS+6-BA 3.0 mg/L+NAA 0.1 mg/L+蔗糖30 g/L+琼脂7 g/L培养基,较有利于从顶芽基部直接诱导出丛芽,且增殖系数较高,达4.37;而丛芽分切成单芽后,在MS+NAA 0.5 mg/L+蔗糖30 g/L+琼脂7 g/L+活性炭1 g/L培养基上的生根率可达100%。 相似文献
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高渗胁迫后橡胶树萌发籽苗抗旱性主成分及隶属函数分析 总被引:3,自引:0,他引:3
摘要:利用NaCl、PEG6000、甘露醇模拟高渗胁迫条件,对RRIM600巴西橡胶树种子进行浸种处理7d,测定了不同浸种处理橡胶树萌发籽苗的多项生理指标,并应用主成分及隶属函数分析法对影响橡胶树苗期抗旱性的主要生理指标和不同浸种处理橡胶树萌发籽苗的抗旱性进行了分析评价。结果表明:与橡胶树苗期抗旱性关系最密切的生理指标有超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、可溶性糖(SS)、脯氨酸(PRO)、过氧化氢(H2O2)、超氧阴离子(O2-);不同浸种处理橡胶树萌发籽苗抗旱性强弱依次为:甘露醇(10%)>PEG6000(15%)>NaCl(3%)>甘露醇(15%)>PEG6000 (25%)>甘露醇(20%)>NaCl(2%)>NaCl(4%)>PEG6000 (35%)>甘露醇(20%)。 相似文献