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331.
采用相对较低的培养温度(5~12℃),从西藏那曲当年产风干冬虫夏草[Cordyceps sinensis(Berk.)Sacc.]分离得到菌株C21,综合其菌丝形态学特征及5.8S rDNA和ITS间区的系统发育分析结果,证实菌株C21为冬虫夏草菌的无性型,即中国被毛孢(Hirsutella sinensis). 相似文献
332.
控温法海冰冻融固态脱盐技术研究 总被引:2,自引:0,他引:2
针对我国环渤海地区淡水资源严重缺乏,而渤海海冰资源丰富的状况,本文利用温室效应原理,设计了一套海冰控温冻融固态脱盐装置,并进行了现场脱盐试验和室内海冰盐分运动示踪观测.研究结果表明:海冰冰体液一固两相共生的混合体结构特征构成本技术的基础,海冰中卤水在重力和冰晶微融水的淋洗作用下总体上沿盐水通道向下快速迁移而排出;气温为2-6℃,冰温为-1.5—2℃时,经过5-7d控温脱盐,海冰盐度可降到1‰以下;出水率可以达到60%以上;单体设施年冰期产水可达381.6m^3;出水水质完全可以达到农业灌溉水标准;海冰淡化水吨水试验成本约为4.47元/m^3. 相似文献
333.
为提高白花泡桐繁殖效率,防止丛枝病的传播,保持优良种性,利用愈伤组织再生技术对其增殖.研究表明:叶柄产生愈伤组织最适培养基为MS 2.0 mg/L BA 0.2 mg/L NAA 0.05 mg/L2,4-D;诱导芽分化最适培养基为1/2MS 2 000 mg/L脯氨酸,可使诱导分化率达27%;增殖继代最适培养基为B5 1.0 mg/L BA 0.1 mg/L NAA,增殖系数达6.79;生根最适培养基为1/2MS 0.1 mg/L IBA 0.1 mg/L NAA,生根率达100%. 相似文献
334.
涤纶织物在染整加工过程中,受到各种工艺条件的复合作用,从而使得产品在外部形态及结构尺寸上不断发生变化.为了确切反映染整加工中每道工序对织物形态的影响,实验模拟了不同品种的涤纶长丝织物的染整工艺,分别考察各工序处理后织物缩率的变化.结果发现,各个工序对织物的缩率有不同程度的影响,织物在整个染整工艺过程中的总缩率随着热定型温度的升高而增加;影响织物收缩的因素包括热、湿和碱,其中热、湿的作用最为显著. 相似文献
335.
构造了Finsler流形上微分式的整体内积、δ算子和Hodge-Laplace算子.计算出δ算子的局部表达式,并指出构造的Hodge-Laplace算子在Riemann情形下退化成经典的形式. 相似文献
336.
许多领域都涉及资源分配问题,但具体应用领域的分配策略各不相同。针对资源分配中策略多样、易发生资源冲突问题,提出了基于冲突消解的资源分配算法。在冲突消解的约束条件下,依据算法的性质及约束对冲突消解的影响进行优先级分组,使得约束序列得以规范,从而提高消解冲突效率,避免陷入局部最优缺陷。实验结果表明了算法的有效性。 相似文献
337.
针对测试数据自动生成完全依赖约束集求解问题(Constraint Solving Problem,CSP)进行求解会导致耗时较大甚至求解不出最终测试用例,以及采用动态GA算法又无法确定变量的最初论域空阃,首次将基于CSP求解与GA的动态算法进行了有机结合,摒弃了二者固有的缺陷,吸取了静态算法对变量论域空间削减速度快的优点。采用eBox区间相容削减标准,过滤变量的论域空间,并在经过削减的空间上采用GA搜索算法自动产生测试数据,应用常变量的逆向推导技术、表达式直接遗传等技术,大幅度地提高了测试数据的生成速度。 相似文献
338.
金属粉末激光烧结的动态凝固特征 总被引:1,自引:0,他引:1
在实验的基础上,分析了激光烧结成形过程中的凝固组织特征及其形核机制,讨论了烧结工艺参数和运动熔池形状特征对动态凝固特征的影响.对烧结体进行分析的结果表明:烧结体的组织是以枝晶和等轴晶二种组织形态交替叠加而成,形成整个制件的组织呈周期性重复出现. 相似文献
339.
ZL201合金半固态二次加热时的组织演变 总被引:5,自引:1,他引:5
利用理论计算与实际观测等手段,研究了采用近液相线方法铸造的ZL201合金坯料在进行二次加热时,α晶粒形貌演变和长大的规律.结果表明,半固态二次加热时,α晶粒形态的整个演变过程可以分为三个阶段:第一阶段为共晶组织的熔化阶段;第二阶段为α晶粒的球化阶段;第三阶段为理论液固成分的平衡阶段.在第一、二阶段α晶粒以合并方式长大;第三阶段α晶粒按Ostwald模型长大.二次加热温度影响组织演化进程,而保温时间决定α晶粒球化效果.在较高的温度下进行二次加热,能够在较短的保温时间内得到适合于触变成形的均匀细小的近球形组织. 相似文献
340.
温度和pH值对厌氧氨氧化微生物活性的影响分析 总被引:11,自引:0,他引:11
研究了温度和pH值对厌氧氨氧化微生物活性的影响,测定了不同温度和pH值时,厌氧氨氧化微生物的活性.结果表明,该微生物的最佳反应温度和pH值分别为30℃和7.80. 相似文献