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71.
文章从分析我国企业国际融资的主要方式和特点入手,从筹资效益、融资范围等方面讨论了目前我国企业国际融资中存在的问题,并针对这些问题提出了一些优化对策,目的是使企业能够更合理、有效的利用外部的经济资源。 相似文献
72.
对麻竹笋用林进行施肥试验研究,分析得知,鸡粪、复合肥、配方肥3种肥料对竹笋产量和经济纯收入有显著影响,均与竹笋产量、经济纯收入呈抛物线型关系,竹笋产量、经济纯收入随施肥量增加呈现先上升后下降的趋势;3种肥料的影响程度顺序依次为:配方施肥、鸡粪、复合肥,配方施肥的最佳施肥方案为鸡400+复60+硫酸锌0.9。 相似文献
73.
规模化稻鸭生产对早稻病虫害变化规律及经济效益的影响 总被引:1,自引:1,他引:1
通过大田试验研究了规模稻鸭生态种养系统中水稻病虫害的消长变化规律及其经济效益。结果表明:规模稻鸭生态种养(IF)水稻二化螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱和稻叶蝉平均虫量较水稻单一种植(CK)分别下降54.4%,48.8%,73.6%和96.1%,纹枯病和稻瘟病病株率分别降低78.9%和48.5%;较常规稻鸭生态种养(CF)水稻二化螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱和稻叶蝉量分别下降18.2%,9.5%,7.0%和0.82%,纹枯病病株率降低35.5%,稻瘟病病株率升高8.0%。规模稻鸭生态种养稻飞虱和二化螟对水稻危害株率比常规稻鸭生态种养分别降低52.9%和6.9%。试验还表明,规模稻鸭生态种养系统中水稻二化螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱虫峰迟现,持续危害时间短;纹枯病蔓延危害期缩短10~14d;水稻有效穗数、穗粒数增多,千粒重增加,空壳率降低,产量最高。规模稻鸭生态种养较常规稻鸭生态种养和水稻单一种植分别增收1024.32,1370.61元/hm2,增幅44.47%和70.03%。因此,规模稻鸭生态种养可以实现对水稻病虫害的生态控制,且经济效益显著提高,对于提升我国现代农业生产实践具有重要意义。 相似文献
74.
充分发挥磷肥后效作用是实现玉米节本增效的重要举措 总被引:3,自引:0,他引:3
通过吉林省中等肥力黑土玉米磷肥13年田间与盆钵定位试验及室内大量化验分析得出磷肥当季虽具有较明显的增产效果,但其利用率(9.8%)并不高.四个量级磷肥(45、90、135和180kg/hm2)利用率最高的时期均在施后第二年(14.9%~38.8%)和第三年(12.3%~30.5%),到第四年虽能被玉米吸收利用一部分(9.1%~18.6%),但其增产效果已不显著.残留在土壤中的磷肥前两年利用率之和可达到27.4%~68.5%.产量与效益结果表明,磷肥在施用后的第二年和第三年,即磷肥前两年后效的年均增产(1003~1443 kg/hm2)增收(802~1154元/hm2)效果最高. 相似文献
75.
76.
不同能源类型密集烤房烘烤效果对比研究 总被引:7,自引:0,他引:7
[目的]探讨不同能源类型密集烤房的烘烤效果.[方法]2014年在云南大理进行了不同能源密集式烤房烘烤效果对比研究,通过试验分析了不同能源类型密集烤房在烘烤成本、经济效益及烤房温度控制等方面的烘烤效果.[结果]研究表明,最优处理为T2处理(25 kW内除湿热泵+20 kW电发热管辅助供热烤房),相比对照1 kg干烟可以减少烘烤成本1.28元,提高均价1.54元,中上等烟比例也有所提高,且烤房温度控制精准性好,其次是生物质燃烧机烤房和甲醇燃烧机烤房,但结合烤房的实际应用性,当前生物质燃烧机烤房最具推广价值.[结论]研究可为今后新能源烤房的开发与应用奠定基础. 相似文献
77.
中美玉米生产贸易与比较优势分析——基于成本效益与生产率的视角 总被引:3,自引:0,他引:3
在分析中美玉米生产贸易变化趋势的基础上,按照李嘉图比较优势理论研究中国和美国玉米生产的相对比较优势。结果表明,美国玉米生产资金和技术密集决定了美国玉米生产具有明显的竞争优势。与美国相比,中国在玉米生产的土地生产率、技术效率等方面偏低。在相对比较优势方面,中国玉米生产比大豆生产稍具优势,与其他粮食作物相比均不具备比较优势。提高中国玉米生产效益、降低玉米生产成本,需要规范农资市场,实现适度规模经营,加强玉米生产技术集成创新与推广,改造中低产田,实施“沃土工程”。 相似文献
78.
79.
Strategies for increasing the selenium content of wheat 总被引:7,自引:0,他引:7
Selenium (Se) is essential for humans and animals but has no known function in plants. Excess accumulation is toxic to both plants and animals. Dietary intake of Se is low in a large number of people worldwide. This is due to low bioavailability of Se in some soils and consequently low concentrations of Se in plant tissues.Both selenate and selenite are taken up by plants and subsequently translocated around the plant. Selenate, an analogue of sulphate, is transported by the sulphate transporter family. Some plants are able to accumulate high internal concentrations of Se (hyperaccumulators); however, genetic variation in accumulation ability amongst non-accumulators such as cereals, is relatively small.Within plant tissues, Se enters the pathways for sulphate assimilation and metabolism and will replace cysteine and methionine in proteins, often with detrimental effect. Alternatively, Se may be accumulated as methylated derivatives or lost from the plant following volatilisation.Agronomic biofortification of crops with Se-containing fertilisers, which is practised in some countries, provides the best short-term solution for improving Se content of wheat. Longer-term genetic improvement, particularly by targeting substrate discrimination of transporters between selenate and sulphate, for example, may provide a means to enhance uptake and promote accumulation. 相似文献
80.