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41.
为适应现代无公害农业的发展,针对小麦白粉病的防治,从保护地土壤中分离得到一株生防细菌A2。通过形态学特征、生理生化特性的观察和测定,结合16S rDNA序列分析并构建系统发育树,对菌株A2进行了初步鉴定。同时,以清水为对照,测定了菌株A2对3432品种小麦白粉病的防治效果。结果显示该菌株主要特征是菌体杆状,内生芽孢、芽孢卵圆形,革兰氏染色阳性,好氧,接触酶反应、乙酰甲基甲醇实验为阳性,能利用柠檬酸盐;该菌株与亲缘关系较近菌株B.subtilis isolate G8的同源性达99%。结合以上两点,将菌株A2初步鉴定为枯草芽孢杆菌(B. subtilis)。防效实验显示菌株A2发酵液处理最好防治效果为72.22%;无菌滤液处理最好防治效果为29.24%,与对照相比均具有显著性差异(α=0.05)。表明,拮抗菌株A2菌体与代谢产物对小麦白粉病都具有较强的防治作用,为研制型、无毒、无公害生物农药提供了依据。  相似文献   
42.
随着我国改革开放的进行,法制建设的加强,农机监理工作也得到了更好地发展。随着社会文明的不断进步,农机监理工作越来越注重服务与管理两者相互联系,他们是相辅相成,相互统一的整体,二者不可偏废。  相似文献   
43.
针对水轮发电机组由于顶盖连接螺栓断裂而导致水淹厂房等严重事故的问题,建立了某电站实际顶盖及螺栓的模型并进行有限元分析.基于Ansys,采用有限单元法求解静力学基本方程,计算得到各种工况下螺栓的应力分布;研究了某混流式水轮机顶盖全部螺栓正常工作时的强度,对部分螺栓断裂后剩余螺栓的强度进行了分析,对比了螺栓在断裂数量为1,2,4,8根以及断裂位置为90°对称分布、邻近分布、180°分布时的应力情况.计算结果表明:部分螺栓断裂后,由于偏载和突变,其余螺栓的最大应力值都会升高;螺栓断裂个数越多,断裂螺栓的分布位置越邻近,则其余螺栓强度越不足.当断裂螺栓数量为4根且处于邻近分布位置时,剩余螺栓的最大应力为744.03 MPa,十分接近螺栓材料的极限容许应力744 MPa;当断裂螺栓处于邻近分布位置且数量达到8根时,剩余螺栓的最大应力达776.21 MPa,增幅达19.69%,已远远超过材料极限容许应力,威胁电站安全运行.  相似文献   
44.
分析了组合复杂性转换为周期复杂性的c/p过程,并将c/p过程与TRIZ理论集成,提出了一种组合复杂性消除过程模型.首先,判断系统中是否存在组合复杂性,绘制系统功能结构图,并确定导致系统出现时间相关组合复杂性的组合.其次,应用TRIZ理论分析系统功能,引入一个合理的功能周期消除系统的组合复杂性.最后,将抽象的功能周期描述转化为改进后的设计方案,并以工程实例加以验证.  相似文献   
45.
檀先昌 《粮食储藏》1994,23(2):43-55
  相似文献   
46.
玉米种子质量控制 ,虽然制定了种子生产规程、分级标准和质量检验规程 ,但是仅规范了玉米种子生产经营销售全程控制中的一部分。如产前自交系质量控制和收获收购乃至销售的程序控制 ,尚属空白。玉米种子质量的程序控制大致可分为 :自交系的质量 ;播种及苗期的质量 ;花期的质量  相似文献   
47.
仓贮磷(Satisfar)通用名称为乙氧嘧啶磷(Etrimfos),是由瑞士山都士公司在1972年发展的新农药品种。可用作防护剂处理储粮防治害虫。1982年受农业部农药检定所委托,进行了仓贮磷拌合贮粮防治害虫的生产试验,观察它在我国仓贮条件下的防虫效果,以便对其药效进行评价。生产试验于四川省两地进行,1982年7月至1983年6月在重庆李家沱粮站进行了实仓小麦防虫试验:1982年12至1983年11月在崇庆县王场粮站进行了稻谷防虫试验。试验证明,仓贮磷作为防护剂拌粮防虫的效果优于马拉硫磷,可以有效地防治多种贮粮害虫。  相似文献   
48.
49.
以灌溉施肥系统重要组成部分混肥搅拌器为研究对象,基于逆向工程技术,对搅拌器叶片进行三维重构和偏差分析,结果显示:重构叶片曲面90%以上区域精度达到±0.1 mm。基于ICEM软件对搅拌器流场域进行建模和非结构网格划分,采用多重参考系法、欧拉模型和RNG k-ε湍流模型实现不同搅拌速度和桨叶离槽底高度下搅拌器性能的CFD模拟,对不同工况下搅拌器的搅拌效果进行分析讨论,为混肥搅拌器的应用和优化设计提供一定参考依据。  相似文献   
50.
在不使用离子交换膜的前提下,以活性炭为电极材料,通过构筑不同堆叠单元数量的电容去离子(CDI)系统,以12 mmol/L的NaCl溶液为模拟盐水,考察堆叠单元数量、进水流速对CDI系统产水规模、脱盐容量和能量效率等参数的影响。结果表明:流速4 mL/min下并联1、 2、 4对电极单元,CDI系统脱盐总量显著增加,分别为10.11、 23.41和34.22 mg,且系统的平均脱盐浓度(ΔC)和热力学能量效率(ηTEE)随电极单元数量增加而显著增加,ΔC由2.16 mmol/L增加到7.31 mmol/L,ηTEE由0.66%增加到2.17%。在2对电极单元的CDI系统中,随着进水流速的增加,充电效率和脱盐容量(QSAC)基本保持不变,系统的ΔC、ηTEE和产水能耗均显著降低。此外,当同比增加电极单元数量和进水流速时,1、 2、 4对电极单元的CDI系统的流速分别为4、 8、 16 mL/min,此时对应的脱盐总量分别为10.11、 22.25和32.89 mg,且在80 W·h/m3  相似文献   
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