首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   341篇
  免费   1篇
  国内免费   10篇
林业   13篇
农学   13篇
基础科学   25篇
  7篇
综合类   83篇
农作物   5篇
水产渔业   14篇
畜牧兽医   36篇
园艺   142篇
植物保护   14篇
  2024年   3篇
  2023年   2篇
  2022年   12篇
  2021年   6篇
  2020年   3篇
  2019年   2篇
  2018年   2篇
  2017年   2篇
  2016年   3篇
  2015年   5篇
  2014年   16篇
  2013年   10篇
  2012年   15篇
  2011年   21篇
  2010年   10篇
  2009年   9篇
  2008年   9篇
  2007年   31篇
  2006年   19篇
  2005年   19篇
  2004年   19篇
  2003年   25篇
  2002年   24篇
  2001年   22篇
  2000年   10篇
  1999年   6篇
  1998年   3篇
  1997年   5篇
  1996年   5篇
  1995年   5篇
  1994年   4篇
  1993年   3篇
  1992年   1篇
  1991年   1篇
  1990年   1篇
  1989年   2篇
  1988年   3篇
  1987年   4篇
  1986年   3篇
  1985年   5篇
  1984年   2篇
排序方式: 共有352条查询结果,搜索用时 62 毫秒
61.
概述福建戴云山国家级自然保护区成分复杂多样性、物种多样性、遗传多样性、生态系统多样性、景观多样性等特点,分析了导致危机的因素,提出了提高全民的生态保护意识和法制观念、提高保护管理能力、提高区内群众的经济水平、发挥保护区的“基地”作用等保护对策。  相似文献   
62.
古语云:勿以恶小而为之,勿以善小而不为。近年来江苏省扬州供电公司开发供电所力摒“小恶”,做足“小善”,通过锤炼细节,打造出了一只标准化团队,不仅使供电所形象得到提升,供电所服务地方经济社会发展的能力也得到了进一步增强。2010年,  相似文献   
63.
莲子热风干燥过程对其淀粉热特性及凝胶化的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
为解决莲子干燥过程中淀粉形态结构变化造成莲子结壳、硬化,不利于干燥以及复水难、易返生问题,该文利用差示扫描量热技术(differential scanning calorimetry,DSC)对新鲜莲子以及不同热风干燥(70、80、90℃)莲子的淀粉热特性与凝胶化过程进行了研究.研究发现,莲子淀粉在低水分环境(42.2%,以质量比计)时存在2个明显的吸热峰,高水分环境(71.1%,以质量比计)时存在1个明显的吸热峰;莲子在干燥过程中不断失水,并伴随着淀粉凝胶化.方差分析(analysis of variance,ANOVA)表明,高温干燥显著影响莲子淀粉的热特性,其淀粉凝胶化温度(峰起温度To、峰顶温度Tp以及峰止温度Te)部分显著升高.相同干燥条件下,莲子淀粉糊化焓ΔH受水分显著影响,但干燥温度、升温速率对其影响不显著(P>0.01).采用Kissinger、Crane方程获得了淀粉凝胶化动力学参数(活化能Ea、指前因子Z以及反应级数n).莲子淀粉的非等温凝胶化反应可近似为一级反应,高温干燥后其Ea值出现增加,并随着水分增加呈现降低趋势.研究结果可为确定莲子高品质干燥工艺以及干莲子、莲子淀粉后续加工过程提供技术支持.  相似文献   
64.
莲子薄层热风干燥特性与水分变化规律   总被引:6,自引:4,他引:2  
为了解莲子干燥过程中水分传递过程,监控、预测水分变化,该文通过开展莲子薄层热风干燥试验,考察了莲子在不同干燥温度(50、60、70、80、90℃)下干燥特性,建立了莲子热风干燥试验模型;利用低场核磁共振技术(nuclear magnetic resonance,NMR),弛豫时间(transverse relaxation time,T2)和成像(nuclear magnetic resonance imaging,MRI),考察了干燥过程中莲子内部水分分布状态与变化规律。结果表明,莲子干燥一直处于降速干燥段;干燥温度显著影响干燥过程(P0.05),干燥温度升高,干燥时间缩短;通过比较4种数学模型,发现莲子干燥过程采用Midilli模型(决定系数R20.998)进行准确模拟(相对误差E10%);有效扩散系数在6.056 7×10-10~1.660 3×10-9 m2/s之间,并随着干燥温度的升高而增大;活化能为24.268 5 k J/mol。核磁共振试验表明,半结合水是莲子的特征水分,占新鲜莲子总水分的85.59%,其脱除过程呈现指数特征(R20.91);干燥过程中,不同状态的水分流动性变差。莲子内部存在水分梯度,表层最先失去水分,莲芯水分最后脱除;干燥终止时,剩余水分主要存在于莲芯部位。MRI为确定莲子干燥终点提供了直观的参考依据。研究结果可为控制莲子热风干燥过程、优化干燥工艺参数提供理论依据。  相似文献   
65.
[目的]明确为害戴云山自然保护区罗浮栲林分的蛀干害虫种类及为害特征,为准确识别害虫与科学防治提供依据.[方法]通过实地调查,辅以无人机观测,并结合不定期枯死木套笼观察,记录罗浮栲林分蛀干害虫的为害特征,并对采集的蛀干害虫进行鉴定.[结果]戴云山自然保护区内罗浮栲林分存在4种蛀干害虫,分别为后刺拟棘天牛(Neacanis...  相似文献   
66.
采用线艺兰建兰茎尖、腋芽为外植体,通过对类原球莘的诱导、增殖、分化、生根和移植等影响因素研究,运用正交试验筛选出最佳的根状茎增殖培养基为B5+6-BA 0.5mG/L+NAA 1.0 mg/L+蔗糖20g/L,根状茎最高增殖倍数达13.5%;最适宜的分化培养基为B5+6-BA 2.0mg/L +NAA 0.2mg/L+AgNO3 5mg/L+蔗糖30g/L,其芽分化率最高为44.1%.最佳乍根培养基为1/2B5+NAA0.2mg/L+AC 0.5g/L+蔗糖30g/L.NAA对线艺兰根状茎的增殖影响最大.6-BA则对根状茎的分化成芽起显著性影响,其次是AgNO3,而NAA影响不大.  相似文献   
67.
美国柑橘实蝇的发生与治理   总被引:1,自引:0,他引:1  
柑橘实蝇是世界上最重要的农作物害虫之一 ,作为检疫性的虫害 ,传播快、危害大、防治根除难 ,世界各国对柑橘实蝇的检疫都非常重视。美国是世界上居巴西之后的第二大柑橘生产国 ,据FAO统计 ,1997年度柑橘产量达到1528万t。80年代以前 ,除夏威夷州外 ,美国本土没有实蝇发生。美洲大陆是柑橘实蝇原发地之一 ,近年来美国的主要柑橘产区发生了柑橘实蝇为害 ,造成了较大范围的严重损失。我国作为美国柑橘的贸易国 ,了解美国柑橘实蝇的发生情况 ,并加以必要的防范是十分重要的。一、美国实蝇的发生状况1904年巴西的亚美利加纳首…  相似文献   
68.
【目的】探究宫川温州蜜柑(Citrus unshiu Marc.‘Miyagawa wase’)耐浮皮芽变系的果实品质、浮皮特性和耐贮性能,为耐浮皮柑橘新品种的选育和推广提供参考。【方法】连续多年测定比较耐浮皮芽变系及其对照母树宫川的果实主要品质性状包括单果质量、果形指数、色泽、硬度、可溶性固形物含量、可滴定酸含量、维生素C(Vc)含量和浮皮指数;观察测定宫川及其芽变系果皮特征和厚度,利用石蜡切片和透射电镜比较两者果皮细胞和亚细胞结构差异;通过常温贮藏试验,比较两者果实贮藏性能。【结果】芽变系成熟果实平均单果质量102.90 g,果形指数0.78,色调角h0值68.19,硬度0.96 kg·cm-2,可溶性固形物含量(w,后同)13.88%,可滴定酸含量0.62%,Vc含量29.87 mg·100 g-1,其中硬度、可溶性固形物和Vc含量均显著高于宫川,浮皮指数显著低于宫川;芽变系果实果皮厚度显著低于宫川,白皮层细胞排列相对整齐且细胞结构较为完整,宫川白皮层细胞表现质壁分离,细胞器降解,趋于衰老;常温贮藏过程中,芽变系果实硬度、可溶性固形物含量、可滴定酸含量等指标均高于同时期宫川,浮皮...  相似文献   
69.
让鲜花变色     
如果你厌倦了每天都看同一种颜色的花,可以按下法给花儿施些“魔法”, 让它们“变色”。 1.变黄。使花儿呈现黄色主要取决于花中的类胡萝卜素。将煮熟的胡萝卜放在水中沤制20-30天,使其充分腐烂,加水25-30倍后,浇在花盆里。每月1次,连续浇5-6次,就可以把粉红色的杜鹃花或茶花变成橘黄色或者橘红色。  相似文献   
70.
1 品种特性日南 1号是日本宫崎县日南市的野田明夫从兴津温州蜜柑枝变中选出 ,树势比特早熟品系的宫本、市文和山川 3号强。枝梢着生密度与现有栽植的特早熟温州蜜柑相比较为稀疏 ,枝梢长而略粗 ,分枝角度较小且直立。叶片较长 ,略呈狭长状。有叶果比例高 ,结果性能好 ,大小年结果不明显。果实扁圆形 ,比兴津扁 ,与市文相似 ,单果重 12 0 g左右 ,果形指数 1 4 0。开花期比兴津早 2~ 3天 ,与宫本、市文相似。果实 9月中旬开始转色 ,10月上旬果面已完全着色 ,呈深黄色 ,比宫本、市文浓 ,果皮薄 ,果面油胞小且密 ,很光滑美观。成熟期比兴津…  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号