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1.
对漾濞核桃古树资源现状、资源特点、存在的问题及开发利用现状进行研究,并提出古树核桃开发利用建议,以期提升漾濞核桃古树资源的附加值,从而通过开发核桃古树资源带动核桃产业健康持续发展.  相似文献   
2.
采用机械化学法、超声波法和微波法作为茶多酚提取过程中的辅助工艺,以茶多酚的提取率作为指标,通过中心组合设计法(CCD)设计试验,响应面优化分析获取每种辅助工艺最优实施条件,并对这三种辅助工艺进行比较.机械化学法辅助工艺茶多酚提取率为16.2% ~16.8%,微波法辅助工艺提取率为12.2% ~12.9%、超声波法辅助工艺提取率11.6% ~12.3%.三种辅助工艺中,机械化学法辅助工艺比超声波和微波辅助工艺有较高的提取率,可以水作为浸取液在常温下进行提取,是一种茶多酚提取过程中较为理想的辅助提取工艺.  相似文献   
3.
日本落叶松原产日本,我国引种生产造林已有60多年历史,已成为我国东北地区重要速生用材树种之一。延寿县北安林场首次引进日本落叶松,通过播种育苗和造林的实践证明,日本落叶松适合本地区栽植,生长表现和抗逆性较好。引进日本落叶松对本地区增加针叶树种质资源,提高单位面积产量、提升森林经营质量、改善当地生态环境、增加地域经济等均有重要意义。  相似文献   
4.
本试验旨在探讨降解膜在棉花栽培上的应用效果,以常规膜为对照,研究生物降解膜对棉花出苗、生长性状及产量的影响。结果表明,相同管理措施下,铺设降解膜的棉花生育性状优于常规膜,且收获株数多于常规膜,产量可较采用常规膜的棉田多8 kg/667 m~2。  相似文献   
5.
6.
正陕西省蓝田县东南部的王顺山,古称玉山,因中国古代二十四孝之一──王顺担土葬母于此而得名。王顺山国家森林公园是陕西有名的自然旅游景点,这里奇峰耸立,沟谷幽深,植被丰富,森林景观优美,文物古迹众多。沿蓝小公路一路迅疾东去,山扑面而来,水在山脚蜿蜒,路如一条蛇紧紧地缠绕在山脊上,满眼都是刀峰剑壁,青山黛延,让人在峰回路转中,惊叹柳暗花明。抬头,巴掌大的天空,白云像棉絮一样时而隐去太阳的万丈光芒,时而又放任太阳笑容灿烂,山便在我们面前  相似文献   
7.
河北省优质陆地棉品种选育工作起步较早,新中国成立以来先后选育出石短5号、冀棉22号、冀棉26、新陆中8号、冀228、农大棉13号等高品质棉花品种和大量优质棉品种。根据不同时期的优质棉评价标准,对1949―2019年河北省选育的优质棉品种的纤维品质性状进行了统计和分析,结合纺织工业对优质原棉的需求,指出河北省优质棉育种存在的问题,并对未来的发展方向进行了展望。  相似文献   
8.
9.
10.
为探讨纳米Fe3O4负载联合硝酸改性椰壳炭对Pb2+、Cd2+单一及复合溶液的吸附特性,通过静态吸附实验,针对吸附剂的表面特性、投加量、溶液初始pH、吸附时间、重金属初始浓度等影响因素进行了探讨,应用等温吸附模型及吸附动力学模型对吸附特性进行了研究。结果表明,纳米Fe3O4负载酸改性炭比表面积较未改性椰壳炭增加了221.03 m2·g-1,表面含氧官能团如O-H、C=O、C-O-C增加,芳香性增强,等电点提高至5.68。从经济效率角度考虑5 g·L-1为合理吸附剂用量,pH为5.0时,吸附效果最好,吸附在4 h达到平衡。准二级动力学模型对吸附的拟合度更高,吸附主要是化学吸附,吸附由快速外扩散和颗粒内扩散共同作用,Pb2+、Cd2+的吸附分别更符合Langmuir和Freundlich等温吸附模型。纳米Fe3O4负载酸改性椰壳炭对Pb2+、Cd2+的最大吸附量(Qm)分别达42.54 mg·g-1和25.79 mg·g-1,为未改性椰壳炭的1.87倍和2.23倍,复合溶液中Pb2+、Cd2+Qm分别为单一溶液的65.16%和54.21%,这揭示了离子共存条件下的吸附竞争现象。研究表明,纳米Fe3O4负载联合硝酸改性提高了椰壳炭对Pb2+、Cd2+的吸附能力,且Pb2+的吸附性能及吸附竞争性优于Cd2+。  相似文献   
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