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为解决发育不齐的问题,就家蚕不同收蚁时间、不同饲料含水率对家蚕幼虫发育的影响进行了研究。结果发现:(1)发育整齐度,孵化当天收蚁〉-二夜包〉三夜包〉四夜包;(2)饲料含水率以73%左右为适当,过高或过低都会延缓蚕的发育,影响发育整齐度。 相似文献
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滴头埋设深度对土壤水分运移及草坪草生长的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
草坪地下滴灌与喷灌相比,具有节水、方便管理等优点。为了掌握滴灌中滴头的适宜埋设深度,通过模拟及实地试验,对地下滴灌土壤水分分布及其对草坪生长的影响进行了观测分析。结果表明:在流量和灌水时间一定的情况下,随着埋深的增加,湿润锋在水平方向的运移距离减小,在垂直方向上增大;相同埋深时,滴头两侧的含水率分布对称。在高羊茅((Festuca arundinacea Schreb. cv. Pixie))生长旺季,不同埋深处理对地上生物量影响显著(P<0.05),埋深20cm显著高于其他处理(P<0.05);不同埋深处理植株密度差异不显著;不同埋设深度对高羊茅根系分布有一定的影响,在每个滴头附近的根系密度和重量明显增加。 相似文献
15.
鲜茧茧层含水率测定仪的研制 总被引:2,自引:1,他引:2
在测试鲜茧茧层含水率与其导电电阻存在高度线性对数关系基础上,研制出鲜茧茧层含水率测定仪,实现了不削茧就能准确快速测定鲜茧茧层含水率。 相似文献
16.
沉水植物压块试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对草型湖泊富营养化进行适度控制的关键技术是利用机械化方式收割沉水植物,同时结合自然资源的开发利用,走生态经济之路。沉水植物是一种富含蛋白质、矿物质及维生素的良好新型饲料资源,属于免费的高产青绿饲料,具有广阔的开发前景。本文以沉水植物为压缩物料进行了压块试验,研究了不同的含水率、模辊间隙对草块成形效果、密度、生产率的影响,确定了草块成形时物料含水率范围,模辊间隙范围,初步摸清了适于沉水植物压块的最佳物料含水率和模辊间隙,为提高草块成形质量、生产率提供依据。 相似文献
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为了系统深入地对单板出材率和价值的影响因素进行研究,以11个6年生桉树无性系为材料,使用无损检测仪器Pilodyn和Fakopp测定立木的外部密度和应力波传输速度,用轴向生长应变仪器CIRAD-ForestMethod测定立木生长应力,结合对原木外观形质的检测和单板质量等级的划分,运用差异性分析、相关分析及多元逐步回归分析。结果表明,无性系间立木的材性性状,原木形质中的小头最小直径、弯曲度和端裂指数存在显著差异。节疤,尤其死节(孔洞)、裂缝是降低单板等级的主要因素。无性系间单板出材率和价值存在显著差异,其中出材率(%)从大到小排序为:GL9(48.27),EC34(47.17),LH1(44.00),DH32-22(42.00),GL4(37.56),SH7(34.88),UC184-1(34.38),LH5(31.06),M1(29.74),DH201-2(25.41),SG1(16.28),最大是最小的2.97倍;单段原木价值(RMB/log)从高到低排序为:EC34(13.37),GL9(13.12),GL4(12.36),LH1(12.02),DH32-22(11.55),LH5(10.72),SH7(9.22),UC184-1(7.95),M1(7.55),DH201-2(5.97),SG1(4.88),最高是最低的2.74倍;单位材积价值(RMB/m3)从高到低排序为:EC34(856.49),LH1(794.55),GL9(788.68),DH32-22(763.02),GL4(681.44),SH7(629.35),UC184-1(597.66),LH5(559.08),M1(538.39),DH201-2(450.49),SG1(294.53),最高是最低的2.91倍。5个品种的无性系作为胶合板用材,尾巨桉无性系价值最高。原木弯曲度是影响单板出材率和价值的主要因素,木材密度、小头直径、应力波传输速度及端裂指数等对其也有显著影响。无损检测仪器Pilodyn和Fakopp可对单板出材率和单位材积价值进行粗略预测。 相似文献
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螺杆转速和含水率对棉籽粉双螺杆挤压脱毒的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
棉籽饼粕是一种优良的蛋白资源,通常含 30%~ 50%的蛋白质, 10%~ 15%的纤维素和其它一些营养成分,其营养价值甚至高于谷类蛋白质。但普通棉籽仁中的棉酚有毒性,食用后会危害细胞、血管和神经,通常它的含量为 0.20%~ 2.0%,远超过国际食用卫生标准 0.04%。我国是产棉大国,每年都有成千上万吨的棉籽饼粕返田作肥料,开发这宝贵的蛋白资源有重要的意义。 解决此类脱毒问题的途径,目前有培育无腺体棉的遗传学法、旋液分离的物理法、添加硫酸亚铁或混合溶剂提取的化学法及微生物发酵的生物学法等等。但在实际处理时它们都或… 相似文献
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研究认为 :蚕茧干燥中室内相对湿度峰值不出现在临排气前的 82℃时段 ,而是位于鲜茧进灶 10min左右的 70℃附近 ;在现行干燥设备及控湿条件下 ,等速干燥阶段空气相对湿度基本符合干燥工艺要求 ,但减速干燥阶段则相差较大 ,应进行人工补湿。对茧层含水率的测定分析认为 ,预热段加温速度会对茧层含水率产生影响 ,快速加温有利于缩短杀蛹时间 ,维持较适当的茧层含水率。但生产上以中速偏快加温方式 (加温速度 1 0~ 1.2℃ /min)为宜。茧层含水率高低与灶内空气相对湿度的大小有密切联系 ,二者相关系数达 0 8312 ,且相对湿度 2 0 %及以上时与 10 %及以下时的茧层含水率间差异达显著水平 相似文献