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1.
1996年从美国引进沸腾李在陕西关中地区试种 ,经观察 ,该品种 7月底 8月初成熟 ,平均单果重183 5 g ,表现早实 ,丰产。1 试验区概况 1996年从美国引进沸腾李品种 ,先后在杨凌、凤翔、岐山、眉县、户县等地多点试种。试栽区地处北纬 34°0 4′~ 34°2 8′ ,东径 10 7°35′~ 10 8°38′ ,海拔 5 5 0~ 6 6 7m ,气候属暖温带大陆性季风型半湿润气候区 ;年平均气温 11 9~ 13 5℃ ,极端最高气温 4 1 4~ 4 3 0℃ ,极端最低气温 - 16 .9℃~ -2 0 .6℃ ,年平均无霜期 2 14~ 2 19天 ,年平均降水量6 2 7~ 6 35 1mm。2 植物学特性 幼… 相似文献
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3.
DMLS微换热器粗糙度对Al2O3/R141b流动沸腾传热影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为了探究DMLS(直接金属激光烧结)微型换热器换热通道表面粗糙度对纳米流体制冷剂流动沸腾传热的影响,运用化学抛光技术改变不同DMLS微型换热器换热管道表面的粗糙度,制备0.01%低浓度Al2O3/R141b纳米流体制冷剂为实验工质,在不同的热流密度9.4~29.4 k W/m2、质量流率184.3~432.2 kg/(m2·s)下,研究不同DMLS换热管道表面下的粗糙度对Al2O3/R141b流动沸腾传热特性。研究结果表明:粗糙度对纳米流体制冷剂在DMLS微型换热器内流动沸腾传热有显著影响,纳米流体制冷剂的换热性能随粗糙度的减小而减弱,粗糙度减小80.4%,换热性能减弱22.5%;相同的工况下,相比于表面粗糙度为8.7μm DMLS微型换热器换热管道,纳米流体制冷剂在粗糙度为5.8、3.2、1.7μm DMLS微型换热器换热管道中的平均换热系数分别减小7.1%、14.1%、22.5%;DMLS微型换热器换热通道表面粗糙度越大,表面凹凸程度越大,单位长度换热通道内,纳米流体制冷剂与通道表面有更多的接触面积,促使单位面积上有更多的纳米制冷剂核气化核心密度,同时核化起点提前、壁面过热程度越低,有利于强化传热效果;实验结果与修正后的LAZAREK传热模型结果相对偏差为9.88%,验证了数学模型的有效性及实验结果的可靠性。 相似文献
4.
振动气吸式精密播种装置振动特性分析 总被引:1,自引:1,他引:1
振动气吸式精播装置是利用振动气吸工作原理实现精量播种的关键设备。散粒体动力学理论表明:为使物料运动更均匀、稳定,必须减少散粒体的内摩擦系数,增加其流动性。特定物料的内摩擦系数是常数,要想在不改变其物态的情况下改变其内摩擦系数是不可能的。为此,采用电磁振动方式来改善种子的流动性,使种子产生"沸腾"运动;同时,研究了电磁振动台的幅频特性,由此可以确定振动台的工作范围,对精播机设计有指导意义。 相似文献
5.
6.
试验研究减压内部沸腾法提取青稞中非淀粉多糖的最佳工艺,为青稞多糖产品的开发和利用提供参考.先用乙醇解吸物料,再用蒸馏水提取,考察乙醇体积分数、料液比、真空度、提取时间和提取温度对青稞非淀粉多糖提取率的影响,在单因素试验的基础上进行正交优化.结果表明,减压内部沸腾法提取青稞中非淀粉多糖的最优工艺条件为:乙醇体积分数50%,料液比1:25(g/mL),真空度0.04 MPa,提取时间8 min,提取温度80℃,在此条件下青稞非淀粉多糖的平均提取率为6.45%.试验表明:减压内部沸腾法提取青稞中非淀粉多糖耗时短、能耗低,可应用于谷物多糖成分的提取,具有较好的生产前景. 相似文献
7.
对减压内部沸腾法提取壶瓶枣多糖及其脱色工艺进行了研究。以蛋白质和多糖得率为指标,通过正交试验优化得到的最佳工艺条件为:体系内温度60℃,液料比为20∶1(m L∶g),时间为30 min,此时真空度为80 k Pa,外界温度为70℃,蛋白质和多糖得率分别为0.13%和2.60%。与传统热浸提相比,其得率分别提高了18.18%和23.22%。对10种脱色材料的筛选结果表明D900型大孔吸附树脂是理想脱色材料,通过正交试验优化得到的D900型大孔吸附树脂脱色优化工艺参数为D900添加量3.5%,时间20 h,p H值11.7,温度40℃,此时脱色率、脱蛋白率和多糖保留率分别为81.94%、38.19%和87.42%。 相似文献
8.
褐藻胶沸腾式快速干燥设备现场测试会议于1983年12月中旬在青岛召开。该设备由中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所,和江苏省淡水水产研究所,通过两年的研制,并在青岛海水养殖一、二场和上海市松江农机厂的大力配合下,初样已于1983年8月投入安装试生产。 相似文献
9.
针对农药《代森锰锌可湿性粉剂》标准GB20700-2006研究,通过大量的实验、理论分析,对该检测方法所存在的问题进行说明,提出更加科学、严谨的检测方法。 相似文献
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