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植物花药发育是植物个体发育过程中的一个重要组成部分。在此过程中,花药物质和组成不断变化,呈现出显著的动态过程。关于花药发育过程中物质和组成变化的研究,人们已经做了很多工作。但未见用热分析法研究水稻花药发育过程及其动力学的报道。本文用热分析法研究了不同花粉育期野败型和红莲型两类水稻保持系可育花药的热分解过程,测定了花粉不同育期可育花药的热重/差热(TG/DTA)及其差示扫描量热(DSC)曲线,获得了相应的热力学参数,分析了它们在不同时期的热分解规律以及发育过程中花药物质变化与其不同育期的关系,建立了发育过程中水稻花药干物质增长的动力学模型,并计算了它们的表观动力学参数。 相似文献
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细胞质雄性不育系稻种萌发生长的热力学及动力学比较研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用自研制的新型热导式微热量计测定了野败型和红莲型保持系和不育系稻种萌发生长热功率-时间曲线。并讨论了保持系与不育系稻种萌发生长的热力学及动力学差异。 相似文献
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植物花发育是植物个体发育过程中的一个重要组成部分。在此过程中,花药物质和组成下断变化,呈现出显著的动态过程。关于花药发育过程中物质和组成变化的研究,人们已经做了很多工作。 相似文献
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用微量热法测定了剌槐种子的萌发热谱,发现其产热规律与其吸水规律和呼吸规律相关,并获得了衡量种子活力4个参数。 相似文献
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以泥浆为吸附主剂、明矾为混凝剂 ,通过混凝沉降试验探索消除造纸工业废水中的污染物的途径和方法 .研究表明 ,每5 0 0 m L造纸废水加入 3 0 m L 红土泥浆 ,充分搅拌 ,静置 2 h后 ,移出 45 0 m L上层液 ,再加入 4m L明矾饱和溶液 ,充分搅拌 ,静置 2 h后 ,水体 p H值为 6左右、SS低于 14 0 mg·L- 1、CODCr低于 80 mg· L- 1、浊度低于 2 ,均可达到第二类污染物最高允许排放浓度标准 . 相似文献
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木材热分解动力学的研究 总被引:8,自引:0,他引:8
用TG-DTA热分析联用技术测定了4种常用木材的TG-DTA-5曲线,并用热动力学方法处理的TG曲线,获得了相应动力学参数。发现各种木材在干燥阶段和煅烧阶段的热性质大致相似,而炭化阶段的热性质则因木材人化学组成不同而有较大差异。 相似文献
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采用微量热法测定了刺槐种子的萌发热谱,发现其萌发过程呈现水化、活化和生长等三个生理阶段,揭示了其产热规律与吸水、呼吸和生长规律的相关关系,获得了其萌发过程中生长阶段的热力学模型、生长速率常数和限制因子的动力学参数.为继续开展此类研究提供了参考. 相似文献
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四溴双酚A的合成及其阻燃性能研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了四溴双酚A的合成条件,并利用TG-DTA热分析技术研究了其阻燃过程的木炭产量和热动力学参数。结果表明,合成条件由室温改为冰水浴时,四溴双酚A产率由70.7%提高到85.6%,溴含量由54.1%提高到55.4%;溶剂由无水乙醇改为苯时,产率由85.6%提高到93.4%,原料配比由1:2改为1:2.4时,产率由93.4%提高到94.2%,溴含量由56.1%提高到58.8%的熔程为179.0-181.3℃,杉木经四溴双酚A处理后,产炭率由31.2%提高到45.4%,淋洗实验表明,磷酸氢二铵处理杉木的产炭损失率达26.7%,而四溴双酚A处理的产炭损失率只有4.27%。因此,合成四溴双酚A的最佳条件是在冰水浴中,以苯作溶剂,双酚A与溴的原料配比为1:2.2-2.4,在阻燃过程中四溴双酚A能改变木材热解过程和机理,不仅对木材具有较强的阻燃作用,而且还具有很强的耐淋洗能力。 相似文献
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通过超声波分散改性技术对硅烷偶联剂KH570改性的纳米碳酸钙进行表面改性制备了改性纳米碳酸钙,采用熔融共混法制备了木纤维(WF)/聚丙烯(PP)/纳米碳酸钙三元复合材料。使用ARES旋转流变仪系统研究了复合材料的动态流变性能。结果表明:扫描频率、温度及纳米Ca CO3含量均会对体系的流变性能产生影响。随着扫描频率的增大,体系的储能模量G′与损耗模量G″越大,而复数粘度η*则减小,温度升高时复数粘度和松弛时间降低。当纳米Ca CO3加入量≤15%(质量分数)时,随着纳米Ca CO3含量的增加,WF/PP/纳米Ca CO3复合材料的储能模量、损耗模量和复数黏度逐渐增加且均高于WF/PP,当纳米Ca CO3加入量15%(质量分数)时,反而呈下降趋势。 相似文献
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研究了微胶囊红磷膨胀型阻燃剂的组成、含量对环氧树脂阻燃和力学性能的影响规律.试验结果表明:当膨胀型阻燃剂3组份(微胶囊红磷、季戊四醇和三聚氰胺)的质量比为1.46:0.34: 3.15,添加量为30%时,阻燃环氧树脂可以获得较好的阻燃性能并对力学性能影响较小.热重分析表明膨胀型阻燃剂可以显著提高环氧树脂的高温残炭量.残炭的数码照片和扫描电镜照片表明,膨胀型阻燃剂可以在环氧树脂的表面生成致密的膨胀炭层而对内部基材起到隔热、隔氧,从而提高了环氧树脂的阻燃效果. 相似文献