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相似文献
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1.
等离子体种子处理技术是由吉林省农业科学院和大连博事等离子体公司共同承担攻关研发的国家科技部"863"农业发展计划项目,通过国家验收和科技成果鉴定,等离子体机种子处理技术和等离子种子处理机分别获得国家发明专利。等离子体种  相似文献   

2.
正等离子体种子处理技术是国家"863"农业发展计划项目,是一项使农作物显著增产的国家高新技术,在我国东北、河北、山东等省份大量推广应用。"等离子体种子处理技术"是农作物在播种前用等离子体机对种子进行处理,使农作物达到显著增产的高新技术。等离子体机可模拟太空的部分等离子环境,形成一个具有光、电、磁及活性离子的局部环境,植物种子通过该环境处理,加速植物酶的转化,激活种子的生命力,增强可溶性糖和可溶性蛋白质含量,使作物  相似文献   

3.
等离子体种子处理技术是国家“863”科研成果。1999年大连博事等离子体有限公司开发研制出等离子体种子处理机.该机器采用高压电弧等离子体辐照与交变电磁场相结合.机器内部形成部分宇宙等离子体环境.种子通过机器时接受光辐射、电磁辐射和臭氧的共同作用,种子的生命力被激活.病菌被杀死.离子交换能力增强,酶的转化加速.可容性糖和可容性蛋白增加.[第一段]  相似文献   

4.
<正>"等离子体种子处理技术"是农作物在播种前用等离子体机对种子进行处理,使农作物产量达到显著增产的高新技术。舒兰市从2006年开始推广该技术。现就我市种植的水稻、玉米、大豆处理组与对照组的比较,阐述"等离子体种子处理  相似文献   

5.
采用响应面分析法考察了等离子体处理时间、功率、氧气介质压强等因素对炭化竹材表面润湿性的影响,以炭化竹材表面对PF树脂胶的接触角综合降低比作为评定指标,并将等离子体处理最佳工艺应用于重组竹的制造.结果表明等离子体处理最佳工艺为:时间82s,功率143W,氧气压强39Pa.在该工艺条件下表面接触角综合降低比为1.29.采用等离子体处理工艺使所生产的重组竹的弹性模量提高了26.59%,静曲强度提高了30.05%.电子扫描电镜分析结果显示,炭化竹材经氧等离子体处理后,表面因受到刻蚀而更加粗糙,表面湿润性提高.  相似文献   

6.
"等离子体种子处理技术"是农作物在播种前用等离子体机对种子进行处理,使农作物产量达到显著增产的高新技术. 舒兰市从2006年开始推广该技术.现就我市种植的水稻、玉米、大豆处理组与对照组的比较,阐述"等离子体种子处理技术"的技术优势.  相似文献   

7.
等离子体种子处理技术是农作物在播种前用等离子体机对种子进行处理,使农作物达到显著增产的高新技术。试验结果表明:该技术是一项极具推广价值的农业高新技术,科技含量高、实用性强、综合优势明显,经济和社会效益显著,具有广阔的推广前景。  相似文献   

8.
张立彬  王春香 《吉林农业》2011,(12):134-134
镇赉县承担由省政府批准开展实施的"等离子体机种子处理技术示范推广"项目。作者就该项目的实践情况作以简单介绍。  相似文献   

9.
大气压等离子体处理对番茄生长发育及产量与品质的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]通过等离子体对番茄种子处理,观测番茄植株生长发育和产品品质的变化,从而找到可以提高番茄产量以及抗病性的等离子体最佳电压范围。[方法]利用大气压等离子体装置对番茄种子进行处理,研究不同电压(4760~6800V)大气压等离子体处理番茄种子后对番茄植株生长及产量品质的影响。[结果]不同电压的等离子体处理后对番茄植株生物性状的影响效果不同,等离子体处理的7个组的单果重(〉80g)、果长(≥5.2cm)、果粗(≥5.5cm)均比对照(OK)有明显提高。处理后的番茄抗病毒病除第6组和第7组与对照CK发病率相同外,其他组的病毒发病率均为2.08%。等离子体处理的7个组的总产量均比对照(CK)高,产量最高的前3位分别是第5组、第4组、第3组。总产量分刖比CK提高26.56%、20.31%和16.55%。[结论]等离子体处理电压范围在5440—6120V对番茄大多数指标效果较好,最好的是5780V和6120V处理。番茄总产量和抗病性方差分析及回归预测与试验数据基本吻合。  相似文献   

10.
等离子体处理对无壳南瓜种子生物学性状及产量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]研究等离子体处理对无壳南瓜种子生物学性状及产量的影响。[方法]用不同剂量等离子体处理无壳南瓜种子。[结果]等离子体处理无壳南瓜种子,能明显提高种子幼苗期的根长、茎粗、干物重、株高、叶片数和结瓜期的座果率;使开花期、座果期和成熟期提前1~2d;使瓜蔓长降低13.8—16.7cm;比CK增产437.5—991.5kg/hm^2,增幅达18.7%-42.4%;比CK增值2575~5899元/hm^2。[结论]等离子体处理的无壳南瓜种子增产、增收效果显著,为该项技术的广泛应用提供了理论依据。  相似文献   

11.
“等离子体种子处理技术”是国家科技部“863”农业发展计划项目,是舒兰市重要推广的捉机技术。等离子种子处理技术是指在播种前将种子进行等离子体技术处理,使农作物栽培达到增产目的的高新技术。舒兰市农机技术推广站从2006年开始,在全市环城、新安、小城、七里、天德、白旗、法特、溪河等乡(镇)推广此项新技术,文章通过对舒兰市种植的水稻、玉米、大豆等离子处理实践结果进行了总结,介绍了等离子体种子处理技术在农业生产中的技术优势。  相似文献   

12.
等离子体处理香瓜种子试验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
用等离子体处理香瓜种子,研究其对香瓜生物学性状、品质、产量及产值的影响。结果表明:等离子体处理的香瓜种子,明显提高了种子的发芽势、出苗率、出苗期干重、开花率、坐果率;促进坐果期和成熟期提前1-2d;使含糖量提高,平均增加7.3%;增产4741.5kg/hm2;增幅26.44%;增值15393.0元/hm2,增幅24.65%。  相似文献   

13.
通过几年来我市多个乡镇的试验结果证明。等离子体种子处理技术对农作物的生长和粮食增产有显著的促进作用。等离子体种子处理技术是被国家科技部列为“十五”第一生物和现代农业国家高科技研究发展计划“863”农业发展的科研项目.是一项使农作物显著增产的国家高新技术。极具推广价值,科技含量高、实用性强、综合优势明显,经济和社会效益显著,具有广阔的推广前景。等离子体种子处理机是实施等离子体种子处理技术的前提条件,被农民朋友称为可致富的“太空机”。  相似文献   

14.
本文通过解Schodinger方程求出了处于Debye势下的等离子体中的电子定态能级公式,并用它对R.Ingli,andE.Teller确定的电子数密度n与最后一条可分辨谱线的主量于数N的关系:lgn=23.26—7.5lgN,作了讨论,定量地确定了等离子体的温度对该公式的影响,R.Inglis,和E.Tellei的这个公式—直被用来确定等离体的电子数密度[1,2]。  相似文献   

15.
本文通过解Schodinger方程求出了处于Debye势下的等离子体中的电子定态能级公式,并用它对R.Ingli,andE.Teller,确定的电子数密度n与最后一条可分辩谱线的主量子数N的关系:lgn=23.26-7.5lgN,作了讨论,定量地确定了等离子体的温度对该公式的影响,R.Ingli,and和E.Teller的这个公式一直被用来确定等离体的电子数密度。  相似文献   

16.
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定金花茶中的有机锗   总被引:2,自引:0,他引:2  
先在6mol/L盐酸介质中通过加热去除金花茶花朵中的无机锗,再采用微波消解样品和电感耦合等离子体原子发射光谱法测定有机锗。结果表明,该方法能基本除净无机锗,无机锗回收率达6.2%,样品中的有机锗含量(0.15±0.02)mg/kg与总锗含量(0.16±0.02)mg/kg基本一致,经t检验法检验无显著性差异,证明样品中含有的锗均为有机锗,而且加热不能除去有机锗。可见,采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定金花茶中的有机锗,既准确、快速,又符合分析要求。  相似文献   

17.
正2015年,通化市开展了农机产品检测中心项目建设、塑料薄膜温室大棚供热设备及智能控制系统课题试验、人参播种机械及催芽器、根茎收获机课题技术研究。重点示范推广水稻机插秧和盘育苗技术、深松灭茬起垄复式作业技术、机械免耕播种技术、保护性耕作技术、机械化秸秆还田技术、蔬菜大棚设施农业技术、等离子体种子处理技术、经济作物特产业技术等8项技术。开展机械深施化肥、玉米机械精量播种、等离子体种子磁化、  相似文献   

18.
在假设小孔为圆锥形的基础上,按照几何光学理论,通过跟踪光线在小孔内的多次反射轨迹,对激光深熔焊接小孔内等离子体的反韧致辐射吸收进行了详细研究.计算了小孔孔壁通过孔内等离子体的反韧致辐射吸收的激光功率密度,分析研究了孔壁的多次反射次数、圆锥形小孔的锥项角以及圆锥形小孔的直径等因素对孔壁上的激光功率密度分布的影响.通过比较小孔内等离子体的反韧致辐射吸收的激光功率密度和小孔孔壁上的多次反射吸收的激光功率密度,分析了两种能量吸收机制在小孔形成和维持过程中所起的不同作用.  相似文献   

19.
研究机插秧专用秧病灵拌种对机插秧秧苗的使用效果.试验表明:使用机插秧专用秧病灵拌种.不但显著改善机插秧秧苗素质,而且能有效提高机插秧适插秧龄弹性,使机插秧适插时间由普通的不足7d。提高到14d左右。  相似文献   

20.
在假设小孔为圆柱形的基础上,通过跟踪光线在小孔内的多次反射轨迹,对激光深熔焊接过程中小孔内等离子体的反韧致辐射吸收进行了研究,计算了小孔孔壁上吸收的激光功率密度,分析研究了孔壁的多次反射次数、聚焦透镜的焦距以及小孔直径等因素对孔壁上的激光功率密度分布的影响.计算结果表明:小孔孔壁通过等离子体的反韧致辐射吸收的激光功率密度主要取决于等离子体对直射激光的反韧致辐射吸收,小孔孔壁的多次反射光只对小孔下部孔壁的激光功率密度分布有一些影响.随着聚焦透镜焦距的增大,小孔孔壁上吸收的激光功率密度峰值减小,但分布区域向小孔深处推移.最后,对小孔孔壁上吸收的激光功率密度与小孔的尺寸之间的关系进行了讨论.小孔的尺寸取决于孔壁上吸收的激光功率密度大小.激光功率密度越大,小孔直径越大。  相似文献   

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