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61.
为了解小麦Glu-B1位点HMW-GS 17+18与7+8的遗传差异,利用生化标记和连续6次选择性回交的方法将17+18亚基转移到黑龙江省小麦品种龙麦20中,获得了龙麦20的Glu-B1位点HMW-GS17+18与7+8的近等基因系(NILs)。2006年将NILs种植在黑龙江省农业科学院育种研究所的试验田,田间设计采用双列对比排列,4次重复。近等基因系品质分析结果表明,17+18亚基类型与7+8亚基类型相比,面筋指数、沉降值、形成时间、稳定时间和断裂时闽等重要的品质参数均有一定程度的提高。在5+10亚基遗传背景下,Glu-B1位点17+18亚基对面筋强度仍有一定影响,因此在选育强筋小麦时,17+18应作为优质亚基予以考虑。  相似文献   
62.
利用义乌市2007年夏季6次人工增雨的数据,运用Arcview软件,分析这6次人工增雨的动态变化,并就产生这些变化的原因进行分析。  相似文献   
63.
低毒脲醛树脂胶接实木复合地板的性能研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
从实际应用出发,在不同热压温度、不同固化剂用量条件下,对三聚氰胺改性低毒脲醛树脂胶接实木复合地板的物理力学性能、甲醛释放量进行了研究。试验结果表明,采用3%三聚氰胺改性合成的低毒脲醛树脂用于实木复合地板胶接,在热压温度为85℃条件下,使用复合固化体系,各项物理力学性能均达到GB/T18103-2000要求,穿孔萃取法测得甲醛释放量小于3mg/100g。热压温度和固化剂用量对实木复合地板的静曲强度和弹性模量影响不明显。随着热压温度升高,甲醛释放量逐渐减少,随固化剂用量变化其甲醛释放量亦有所不同。  相似文献   
64.
固体核磁共振法对低甲醛释放脲醛树脂化学结构的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在采用液体核磁对3种低甲醛释放脲醛树脂化学构造进行分析的基础上,利用13CCP/MASNMR对脲醛树脂固化产物的化学结构进行了研究.结果表明,不同固化体系下,3种低甲醛释放脲醛树脂胶黏剂的固化历程不同,固化后树脂的结构有所差别.不添加固化剂时,脲醛树脂的固化交联反应程度低,固化产物中羟甲基含量高,甲醛释放量也随之增加.加入固化剂后,促进了羟甲基的固化交联反应,脲醛树脂固化产物中羟甲基含量普遍降低.3种固化体系下,UF-3羟甲基含量最高;在氯化铵为固化剂的条件下,UF-2羟甲基含量最低,为0.0582;不添加固化剂和复合固化体系条件下,UF-1羟甲基含量最低,分别为0.0784和0.0713.不同固化体系对不同种类脲醛树脂的固化效果不同,固化后树脂的结构不同,其力学性能和甲醛释放能力也不同.  相似文献   
65.
无核葡萄干护色保绿技术试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用不同试剂处理在不同程度上能够缩短葡萄制干期 ,提高绿级品率 ;促干剂处理仍是目前效果较好的处理方式 ;利用太阳能集热式干燥荫棚 ,在葡萄成熟较晚 ,制干期气温降低较快的地区 ,可大大缩短制干周期 ,提高产品绿级品率。  相似文献   
66.
常用饲料添加剂载体的吸附性能及影响因素的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
选取较常用的饲料添加剂载体碳酸钙、谷壳粉、海泡石粉作为研究对象 ,以乳酸乙酯为吸附质 ,分别得出了上述 3种载体的吸附等温式 :Q =6 .6 9× 1 0 0 C0 .2 92 2 、Q =1 .90×1 0 2 C0 .51 0 5和Q =1 .6 5× 1 0 2 C0 .1 2 59。谷壳粉的吸附能力随其水份含量的升高呈现倒“V”型变化 ;碳酸钙的吸附能力随水份含量升高而趋于增强 ;海泡石的吸附能力与水份含量成反比。并提出了水份影响载体吸附性能的“媒介作用”和“释放作用”两个概念。  相似文献   
67.
红树和种子在黄河三角洲含盐量为4‰和3‰以下的地区能进行正常的生理机能,可长期浸泡在海水中正常成长。但在抗冻性方面还需深入研究,以尽快将其驯化成适合黄河三角洲种植的树种。黄河三角洲地区盐碱化程度高,引种驯化红树对改善生态环境、带动黄河三角洲旅游业及整体经济的高速发展具有重要作用。  相似文献   
68.
浅析生物质快速热裂解反应器   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]研究生物质快速热裂解反应器。[方法]根据文献资料对现行几种主流热裂解反应器做了详细的介绍,并对新兴的斜板槽式反应器做了简要介绍。[结果]反应器是生物质快速热裂解液化技术的核心,不同的反应器类型决定了不同的工艺类型和工艺参数,目前热裂解反应器普遍还存在一些问题,实现工业化高效节能生产还不容易;斜板槽反应器作为一种新的尝试,其有一定的优势,但也存在着许多问题,需要进一步改进。[结论]该研究为生物质能代替常规能源提供理论依据。  相似文献   
69.
日光温室和大棚是一个相对密闭的环境,容易造成空气高湿。长时间的高湿,不仅植株生长受到影响,而且适宜多种病害的发生,从而导致产品质量变劣,经济效益降低。由于日光温室和塑料大棚的调控能力差,更需要加强棚室的管理,控制棚室内的湿度,以利生产。一、棚室内相对湿度的变化特点棚室内空气中的水气,主要来源于土壤表面蒸发的水分和植株蒸腾的水分,由于与外界相对隔绝,蒸发出来的水气被密封在室内,因此室内的空气相对湿度比外界大得多,且随外界条件的变化改变不明显。棚温升高,相对湿度降低;棚温降低,相对湿度升高。棚温越高,相对湿度越低,晴…  相似文献   
70.
桃树塑料大棚栽培技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   
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