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为寻求判断苗木是否带毒的简便方法,利用PAS—ELISA检测方法,将ACLSV和ASGV的抗血清混合,并同时加入同一检测孔中,定性检测苹果组培苗ACLSV和ASGV的带毒情况。发现该方法在检测这两种病毒的混合毒源时,比采用单一抗血清检测灵敏度高,且费用较低。 相似文献
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木材软化技术的初步研究 总被引:2,自引:0,他引:2
初步研究了两种木材的化学软化技术,通过试验确定了软化剂、软化处理方法。对软化材的化学成分测定和弯曲稳定性的检测结果表明,化学软化剂的配方合理,效果明显,价格便宜,其处理方法简单易行。 相似文献
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穿孔萃取法和小气候箱法检测中密度纤维板甲醛释放量的分析比较 总被引:1,自引:0,他引:1
丁沪闽 《林业机械与木工设备》2011,39(4)
阐述了中密度纤维板 CARB 认证的相关规定以及穿孔萃取法和 CARB 认证的小气候箱法的特点,通过实例分析了用两种方法检测中密度纤维板甲醛释放量结果的相关性,总结了导致两种检测方法相关性不明显的几种原因. 相似文献
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该文采用久效磷和氧化乐果对钻蚊性害虫楸螟Omphisa plagialis Wileman的毒力测定,测得久铲磷的LD50为0.2138μg/g,氧化乐果的LD50为0.0177μg/g,害虫对该两种农药均很敏感。并提出了采取计算的方法解决供试虫种发育不一致的问题。在计算检测结果时,采用减少两端数值权重的处理方法,提高检测的精确度。 相似文献
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为提高木质粉尘火花检测的准确性,利用基于支持向量机(SVM)的物质分类方法检测木质粉尘火花。选取马尾松和杨木粉尘为研究对象,将两种粉尘分组点燃试验,获取火花和灰分的高光谱图像,提取感兴趣区域(region of interest,ROI)内的发光度数据进行预处理。利用感兴趣区域内的数据建立SVM分类模型,分别利用网格搜索法(GS)、遗传算法(GA)以及粒子群算法(PSO)对两类树种的SVM分类模型进行参数优化,并将三种参数优选方法的分类预测准确率进行对比。结果表明,三种优化方法均能够很好地检测两种树种的木粉火花,其中网格搜索法检测准确率明显高于其余两种,更适于木质粉尘火花探测,这为人造板生产过程中能够高效检测木质粉尘火花提供了一定的理论依据。 相似文献
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为探索木制品中阻燃剂检测方法,本文利用微波辅助萃取探索并比较了两种木材及其制品中3种有机磷阻燃剂检测方法。气相色谱-质谱方法(GC-MS)检测TCEP、TCPP、TDCP三种阻燃剂回收率87.0%~111.2%,相对标准偏差3.6%~16.3%,检出限分别29,20,14μg·kg~(-1);液相色谱-串级质谱方法(LC-MS/MS)检测TCEP、TCPP、TDCP三种阻燃剂回收率82.7%~98.3%,相对标准偏差1.8%~10.8%,检出限分别8,2,15μg·kg~(-1)。两种方法提取效果较好,准确度和精密度满足试验要求,均能够有效地检测木材及其制品中3种有机磷阻燃剂。 相似文献
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纤维素酶Cellulase已被证实在松材线虫Bursaphelenchusxylophilus(SteineretBuhrer)Nickle致病过程中起重要作用。通过多种方法对这一特异性物质进行生化检测,从中筛选出一种简单灵敏的检测方法——纤维素酶扩散法。该方法以羧甲基纤维素钠为酶底物,超薄层琼脂板为反应板,刚果红为染色剂,乙酸为中止反应剂。用这种方法分别以松材线虫虫体提取液和分泌液进行纤维素酶的定性检测,结果均呈阳性反应,说明松材线虫虫体含纤维素酶,且向体外分泌。这对区分松材线虫和拟松材线虫Bursaphelenchusmucronatus(MamuyaetEnda.)两个相似种及松材线虫病的诊断和检疫都有重要意义。 相似文献
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采用高电压放电法干燥木材能实现木材整体加热,木材整体温度及湿度的均匀分布,在短时间内获得高质量的干燥木材.但高电压干燥法消耗的电能昂贵.热传导法干燥利用木材燃烧废料产生热能,能节约干燥成本.由于这两种方法的压力梯度与温度梯度方向相反,能实现相互抵消补偿,可达到降低沿截面压力梯度的目的,从而获得高质量的干燥木材,因此笔者分别利用高电压放电法、传导法及二者结合法进行了干燥木材比较实验研究.研究表明,利用高电压放电法结合传导加热法干燥木材,能以较少的消耗干燥成本及较短的干燥时间获得高质量的木材. 相似文献
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【目的】为实现对人造板挥发性有机化合物( VOCs)的快速检测,探索一种高效、低投入的人造板VOCs释放快速检测法。【方法】以高密度纤维板、中密度纤维板以及刨花板为研究对象,利用热萃取仪采样,气相质谱色谱联仪( GC-MS)检测板材释放 VOCs的浓度及成分,从 VOCs释放水平及成分2方面探索人造板 VOCs高温高湿快速释放机制,对比分析快速检测法与气候箱法采集检测结果之间的相关性和可靠性。【结果】快速检测法测得的3种板材的TVOC释放速率整体呈下降趋势,均是前3天下降趋势较大,之后下降趋势逐渐减缓直至13天内达到平衡状态; VOCs初始释放速率从高到低为高密度纤维板(344μg·m-2 h -1)、中密度纤维板(267μg·m -2 h -1)和刨花板(212μg·m -2 h -1);使用2种检测法测得的3种板材 VOCs释放物均为芳香烃、烯烃、烷烃、醛类、酮类、酯类、醇类及其他类8类,且主要物质相同,均为芳香烃、烯烃、烷烃和醛类,3种板材芳香烃和烯烃初始释放量均占TVOC初始释放量的50%以上;板材 VOCs释放初期,各类化合物速率相差最大,最终 VOCs释放达到平衡时,各化合物的释放速率相差较小;快速检测法测得的板材VOCs释放量均高于气候箱法,使用快速检测法测得的3种板材的 TVOC初始释放速率分别为使用气候箱法测得的 TVOC初始速率的2.06,2.04以及1.79倍,且使用快速检测法使得板材的各类化合物释放量提高程度均不同;将2种方法检测3种板材 VOCs 释放的平衡值进行拟合得到直线 y=1.171x-3.1252,拟合度 R2=0.985。【结论】在本试验设置的条件下,快速检测法的检测效率相对于气候箱法提高了1.15倍,同时,快速检测法所得到的平衡值与气候箱法检测结果之间有很好的相关性,检测结果可靠。 相似文献
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