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101.
对小南沟金矿区矿山地质环境条件、地质灾害等进行了野外调查,结果表明:现状条件下矿区地质灾害危险性较小,但矿山建设有引发地面塌陷、地裂缝、崩塌、泥石流等地质灾害的可能性,矿山建设也有遭受地面塌陷、地裂缝、崩塌、泥石流等地质灾害的危险性,其中崩塌、泥石流灾害危险性等级为中级,地面塌陷、地裂缝灾害危险性较小。针对存在的问题,建议及时清理露天采场边坡上的松动岩(矿)石、停止在沟谷中堆放低品位矿石、合理安置矿山工作人员住处和将采矿设备远离地面塌陷区布置等。 相似文献
102.
苹果贮藏条件及贮前准备 总被引:1,自引:0,他引:1
1.选择耐藏品种 苹果品种很多,按成熟期先后,可分为早熟品种(8月份以前成熟)、中熟品种(9月份成熟)和晚熟品种(10月份成熟)。富士、北斗、国光、秦冠、印度青、香蕉等晚熟品种最耐贮藏。金冠、元帅、皇家嘎拉等中熟品种次之,早熟品种不耐贮藏。 相似文献
103.
104.
105.
长白山区沟谷沼泽乌拉苔草(Carex meyeriana)湿地土壤酶活性与氮素、土壤微生物相关性研究 总被引:1,自引:1,他引:1
通过现场采样及室内分析,研究了长白山区沟谷沼泽乌拉苔草湿地土壤酶活性及其与氮素、土壤微生物的相关性.结果表明,土壤脲酶活性在时空变化中,表层最高,且最大值出现在6月份,为2.57;C层最小,最小值出现在7月份,为0.3;土壤纤维素酶活性表层最高出现在6月份,为1.35;B层最小,最低点出现在6月份,为0.18,土壤蛋白酶活性在时空变化中变化规律基本一致,最高值是6月份B层,为8.5;最低点是C层的5月,为0.9;与氮素的相关性分析结果为:土壤脲酶在8月份最大,为0.91,B层最大为0.76;土壤纤维素酶在5月份最大,为0.41;C层最大,为0.52;土壤蛋白酶在4月份最大,为0.83;A层最大,为0.67,均不呈显著相关.与微生物相关结果为:土壤脲酶与8月份微生物呈极显著的正相关;蛋白酶与B层的细菌呈显著的正相关;脲酶与7、8月份的放线菌呈极显著的正相关.本文揭示了土壤不同酶活性受制于不同的微生物影响. 相似文献
106.
为了揭示砂金矿露天开采土壤特性空间变异规律,并找出土壤退化程度的评判指标,该文在西藏高原日土县色贡砂金矿迹地进行0~40 cm表层土壤样品采集、分析测试和野外测量的基础上,采用SPSS软件和ARCVIEW等软件,通过聚类分析、主成分分析等方法对土壤特性空间变异和退化程度评判指标进行了研究。结果表明:1)样品经聚类分析可分为无扰动、轻度扰动、中度扰动、重度扰动4类,4类扰动程度区域在水平空间上呈以重度扰动区域为中心圈层的同心圆分布,边界清晰,从外部圈层到中心圈层,土壤性质不断恶化,退化程度加大;2)土壤石砾含量与土壤有机质等其他土壤理化性质之间有显著的相关性,且在野外简单易测,可作为土壤退化程度的评判指标:石砾含量[0,45%]为无退化,(45%,55%]为轻度退化,(55%~60%]为中度退化,(60%,100%]为重度退化。研究结果为西藏高原砂金矿迹地土壤退化程度评判及其治理提供了科学依据。 相似文献
107.
<正>鲁西复合肥金牌质量世界级好肥5月10日至12日,以"携手鲁西,成就财富梦想"为主题的鲁西高塔硝基肥招商大会吸引来全国2000名农资经销商齐聚聊城,大家要在化肥行业的最大金矿中淘取一桶金。鲁西创造高塔硝基肥行业新高度。从大会现场,各路农资经销商经营获悉,鲁西高塔硝基肥创造了五个第一,绝无仅有:单塔高度126米,现今世界第一;单塔直径22米,现今世界第一;年产高塔硝基复合肥100万吨,单体产能世界第一;国内第一套三塔造粒装置, 相似文献
108.
对乌拉苔草湿地生长季节内土壤CO2和CO的变化特征进行了模拟研究。结果表明:生长季节的乌拉苔草湿地土壤释放CO2,并消耗CO。化学反应CO H2O→CO2 H2对于CO2和CO的动态变化起主要作用,CO2和CO之间存在显著的负相关。温度对CO2和CO体积分数的影响存在一定差异,但差异不显著。 相似文献
109.
大场金矿位于北巴颜喀拉造山带中段,其成矿作用与热液活动有密切关系.大场金矿含金石英脉中的锆石可分为岩浆锆石和热液锆石2大类.准确的区别出不同成因的锆石对进一步准确确定该矿床的成矿年龄的研究具有重要的意义.通过在扫描电镜下2类锆石的阴极发光图像特征对比以及锆石微区测试的微量元素特征进行对比,在阴极发光图像下热液锆石形态呈局部溶蚀状,无环带或弱环带,呈半透明到不透明;岩浆锆石阴极发光显示较强的发光性和清晰的环带,阴极发光图像为灰色、灰黑色.岩浆锆石的稀土表现为轻稀土亏损,重稀土强烈富集型.稀土配分曲线为左倾式,具有较高的Ce正异常和适度的Eu负异常.热液锆石相对岩浆锆石富集轻稀土,其稀土配分模式比 相似文献
110.
通过现场采样及室内分析,研究了长白山区沟谷沼泽乌拉苔草湿地土壤酶活性及其与氮素、土壤微生物的相关性。结果表明,土壤脲酶活性在时空变化中,表层最高,且最大值出现在6月份,为2.57;C层最小,最小值出现在7月份,为0.3;土壤纤维素酶活性表层最高出现在6月份,为1.35;B层最小,最低点出现在6月份,为0.18,土壤蛋白酶活性在时空变化中变化规律基本一致,最高值是6月份B层,为8.5;最低点是C层的5月,为0.9;与氮素的相关性分析结果为:土壤脲酶在8月份最大,为0.91,B层最大为0.76;土壤纤维素酶在5月份最大,为0.41;C层最大,为0.52;土壤蛋白酶在4月份最大,为0.83;A层最大,为0.67,均不呈显著相关。与微生物相关结果为:土壤脲酶与8月份微生物呈极显著的正相关;蛋白酶与B层的细菌呈显著的正相关;脲酶与7、8月份的放线菌呈极显著的正相关。本文揭示了土壤不同酶活性受制于不同的微生物影响。 相似文献