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101.
介绍了牡丹江地区的自然概况、野生观赏树木的观赏特性和天然植物群落的主要类型。以引进乡土树种营造自然植物群落为主题,阐述了随着生态园林的兴起,利用植物材料模拟自然群落在改善人类生存环境中的重要性。  相似文献   
102.
稻谷吸湿裂纹生成与扩展的机理分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
当前对KUNZE湿应力模式的分析有两种模式:一种是基于最大拉应力与裂纹形成的高度相关性,一种则是从吸湿裂纹敏感性与谷粒中存在的微裂纹大小的相关性考虑,两种机制各有适用之处。研究了两种裂纹生成机制随吸湿时间的变化规律,并分析了不同热力学条件下垩白对裂纹生成与扩展的影响,结果表明:稻谷吸湿过程的前期,拉应力机制处于主导裂纹生成的地位,吸湿后期,微裂纹机制处于主导地位,两者间存在一个过渡阶段,在过渡阶段,所有影响因素的作用均会被削弱。  相似文献   
103.
竹胶合梁制造及在建筑中的应用   总被引:12,自引:0,他引:12  
在国际竹藤组织和中国林业科学研究院的技术支持下,第一所用竹材制作的云南省屏边小学校舍于2004年建成.它的校舍屋架,屋顶板和内外墙板均为竹集成材和竹胶合板制成.这使竹材从天然传统建筑材料向现代工程建筑材料转变,扩大了竹材在建筑领域的应用范围,对中国竹产业和建筑材料产业的发展将有积极深远影响.  相似文献   
104.
采用2种不同工艺形态(搓丝纤维态和刨花态)的棉秆与不同形态的塑料复合,制备棉秆一塑料复合板材,研究原料形态对复合板材物理力学性能的影响并分析其原因。结果表明:粒径为2mm左右的塑料B与棉秆制备复合板材的各项物理力学性能均优于粒径为5mm左右的塑料A与棉秆制备出的复合板材;棉秆刨花与塑料制备复合板材的各项物理力学性能均优于棉秆搓丝与塑料制备出的复合板材;由理想的原料形态制备出的复合板材的物理力学性能均满足在潮湿状态下使用的增强结构用板要求。  相似文献   
105.
为在不同领域更好地利用棉秆皮部纤维,采用纤维长度分析仪、纤维拉伸仪、激光共聚焦显微镜、X射线衍射仪对棉秆单根皮部纤维进行纤维形态、力学强度、横截面积和结晶度的研究。结果表明:棉秆单根皮部纤维的平均长度为(1 484.43±753.78) μm,宽度为(18.90±6.61) μm,长宽比为65.75。棉秆单根皮部纤维实心或中空非常小,呈菱形或圆形。棉秆单根皮部纤维的应力 应变曲线线性度非常好,未见明显的屈服阶段。棉秆单根皮部纤维的弹性模量为13.66 MPa,断裂伸长率为6.32%,柔韧性很好。棉秆单根皮部纤维的结晶度为21.66%,具有较大的吸湿性和化学吸附能力。   相似文献   
106.
林木染色体制片与显带技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
常用的有两大类: 1、水解压片法 高等植物的染色体主要是由组蛋白,非组蛋白及DNA组成。水解法是用一定浓度的盐酸在一定温度下,对植物有分生组织的根尖与茎尖,幼叶或花粉母细胞等进行处理,使细胞染色体DNA中的醛基释放出来,而与染色剂碱性品红作用,使染色体染上颜色,便于观察。也可用醋酸洋红、结晶紫苏木精或Giemsa染色剂染色。制片时首先要注意盐酸浓度、处理时间和温度。通常将材料放入1 NHCl60℃处理10—20分钟。也可用浓盐酸  相似文献   
107.
木塑复合工艺因子对复合材料性能的影响   总被引:11,自引:1,他引:11  
选用2种人工林木材(马尾松与杨木)和3种废弃塑料(聚乙烯、聚丙烯及聚苯乙烯)为原料,采用木材与塑料冷混-热压工艺,通过正交试验研究不同树种、木材组元形态、补强剂、塑料种类、板材密度及不同木塑混合比等复合工艺因子对木塑复合材料性能的影响.结果表明树种、木材组元形态、塑料种类、木塑复合比例、板材密度与补强剂等复合工艺因子对木塑复合材料性能有不同程度的影响;提高塑料在木塑复合材料中的比例也可以达到与添加酚醛补强剂同样或更好的结果;以杨木原料、细长刨花形态、聚丙烯塑料、板材密度为1g*cm-3等为最佳复合工艺因子,制成的复合材料性能达到或超过相关普通刨花板,包括室外结构用刨花板性能指标.  相似文献   
108.
山核桃基因组DNA提取方法的比较研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
植物体内所含的蛋白质、单宁、酚类、多糖及色素等次生代谢物质影响TaqDNA聚合酶的活性,是导致PCR扩增反应失败的主要因素。以山核桃嫩叶为材料,对分别用经过改良的SDS法、改良的CTAB法、简易CTAB法及改良的高盐低pH法提取的基因组DNA进行检测比较,结果显示,改良的SDS法更适合于山核桃基因组DNA的提取,此方法提取的DNA能很好地用于PCR扩增。  相似文献   
109.
110.
为分析导致煤制氢中压蒸汽发生器管板开裂的主要因素,采用有限元仿真模拟软件进行数值模拟计算。数值模拟结果显示,煤制氢中压蒸汽发生器管板受到热应力和流场压力的同时作用,但温度载荷单独作用时与温度载荷和流场压力载荷同时作用时产生的应力较为接近,流场压力载荷单独作用时产生的应力较小。由此可知,因温差产生的热应力是导致煤制氢中压蒸汽发生器管板开裂的主要因素。  相似文献   
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