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41.
平谷区植保站自2006年在大桃产区开展平谷区大桃病虫害绿色防控技术研究与应用。进行了桃园梨小食心虫、苹小卷叶蛾、桃潜叶蛾、桃蚜和桃褐腐病等主要病虫害发生规律调查研究,提出了清洁田园、糖醋液、性诱剂、杀虫灯等绿色防控技术措施,并分析了实施应用效果。  相似文献   
42.
液相法纳米氧化铝粉的制备   总被引:4,自引:0,他引:4  
以廉价的无水氯化铝为主要原料,采用液相法制备出Al(OH)3沉淀,经1200℃2h煅烧,得到了平均粒径为30nm~80nm的α-Al2O3,超细粉末,并对不同工艺方法对纳米氧化铝粉的粒度、分散特性及物相构成等方面的影响进行了分析和讨论。实验结果表明,不同的滴定方式对α-Al2O3,粉的颗粒大小、颗粒形态和团聚程度有重要影响,较高的煅烧温度可获得纯的α-Al2O3,纳米粉末。  相似文献   
43.
研制了1.3μm半导体激光器电光采样测试装置,并对测试系统的性能进行了分析研究,确定了系统的时间分辨率为16.7ps,电压灵敏度为0.26mV/Hz,工作频率可在1~5GHz连续改变.通过测量HP33005C疏状脉冲发生器产生的超短电信号,证明了系统的时间分辨率高于Tek7104采样示波器(带S4采样头).对高速Ge探测器脉冲响应特性的测量进一步说明了系统的实用性.  相似文献   
44.
本文对实验室制备的催化剂脱除废弃中氧化氮和二氧化硫的性能进行了实验研究,优化了实验条件。实验表明在一定的实验条件下适当提高吸附温度有利于提高催化剂的催化吸附性能,在实验条件下其最佳的催化吸附温度为120℃;压力对催化剂的吸附性能影响不明显。在温度为120℃、空速2000h-1和常压条件下,多次吸附和再生实验结果表明该催化剂具有好的稳定性能,基本表征结果也证明催化剂具有稳定的结构。  相似文献   
45.
为了寻求一种提高纤维素酶解速度和转化率的新方法,采用静置、摇床振荡和钢球振荡三种不同的酶解方式进行汽爆麦草酶解和吸附实验。结果表明,钢球振荡方式不但增加了汽爆麦草对纤维素酶的吸附量,而且明显提高了酶解速度和底物转化率。采用钢球振荡进行汽爆麦草酶解的最佳酶活性浓度为3.6×10-7 mol/(s•mL),最佳转速为150 r/min,最佳酶解时间为24 h,还原糖得率为0.43。用环境扫描电镜观察三种不同方式酶解后的汽爆麦草的形态,经分析发现,钢球振荡还有助于减少产物对酶的抑制和提高底物对纤维酶的吸附和解吸频率。  相似文献   
46.
稠油热采井筒注汽优化设计方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了稠油热采中井筒注汽优化模型,并用穷举法进行了求解。对蒸汽吞吐和蒸汽驱井筒注汽两种情况进行了实例计算和分析。结果表明,提高隔热管隔热性能,可以降低综合成本;降低注汽速率将会增加热损失,从而导致综合成本增大;随着隔热管管径的增加,隔热管造价将增加。运用优化设计方法,可以节省大量的初始投资并降低运行成本,有利于节约能源,提高经济效益  相似文献   
47.
提取大蒜有效成分--有机硫化物   总被引:14,自引:0,他引:14  
文中研究了用乙醚萃取法提取大蒜中的有机硫化物,采用了正交实验方法考查了操作条件对提取物得率的影响,确定了影响产物得率的主要因素为酶解温度、酶解pH值、酶解时间、加水量以及离心pH值。确定了最佳提取条件为:酶解温度25℃,酶解pH值7.0,酶解时间60min,加水量100mL,离心pH值32。实验还发现二次萃取可以减少产物的流失.  相似文献   
48.
从干红辣椒中提取辣椒红色素的研究   总被引:17,自引:0,他引:17  
辣椒红色素是天然红色素的一种,可从干红辣椒中提取。文中对有机溶剂从干红辣椒中提取辣椒红色素进行了研究。考察了质量分数为95%酒精,石油醚和丙酮对辣椒红色素提取的影响,结果表明丙酮为最优的提取溶剂。通过正交实验确定丙酮提取的最优条件为:每次提取时间为3h,提取温度为30 ℃,提取每克辣椒所用溶剂总量为25 mL,提取次数为3次。  相似文献   
49.
山茱萸多糖提取过程研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
通过单因素实验及正交实验对提取液中多糖含量的各种影响因素进行了研究,确定了山茱萸多糖最佳提取工艺条件:提取温度 80℃,提取时间 2h,料液比1∶16,原材料粒度 300~450μm,提取次数4次,脱蛋白次数 6次。在此条件下提取并用DEAE-cellulose柱层析分离得到白色多糖PFCAⅢ,经IR检测为含有α糖苷键的多糖。  相似文献   
50.
在分析了电容分压器测量电压和Rogowski线圈测量电流原理的基础上,研制出组合式电子互感器。重点介绍了电容分压器、Rogowski线圈的实用技术以及组合式电子互感器传感头的结构。对于电容分压器,采用等效电容作为分压电容器,详细介绍了分压电容器的结构,特别是采用固体绝缘材料代替传统的六氟化硫气体绝缘材料;对于Rogowski线圈,采用PCB罗柯夫斯基线圈来代替传统的绕制的线圈从而提高生产效率,提高产品的一致性。  相似文献   
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