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101.
龙王山落叶阔叶林濒危植物缀块的生态分析 总被引:7,自引:2,他引:5
调查了浙江安吉龙王山落叶阔叶林,重点分析了以濒危植物银缕梅(Shaniodendronsubquaele)、香果树(Emmenopteryshenryi)和鹅掌楸(Liriodendronchinense)为代表的三个缀块的生态特点。结果表明:1)100m2的面积中有植物47~70种;2)在这些植物中,51%~68%具鲜艳花被,60%~74%具小花冠,76%~87%有花序结构;3)繁育系统以两性花为主(48%~64%)、单性花为辅(32%~34%),孢子繁殖的较少(2%~20%);4)果实类型中,54%~60%为干果类,25%~40%为肉果类。作者认为,龙王山落叶阔叶林生物多样性相当丰富,昆虫、鸟类等动物在传粉和种子散布等方面起着重要作用。在此基础上还分析了三个缀块的动态及濒危植物的命运,提出了该地生物多样性保护的若干问题。 相似文献
102.
Ferrocene-Nafion修饰厚膜碳糊电极的葡萄糖传感器研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以基于丝网印刷技术制作的厚膜碳糊电极为基底电机,用二茂铁为介体、Nafion修饰厚膜碳糊电极制备了葡萄糖传感器.Nafion涂于电极表面上形成的膜具有强的附着力,防止了二茂铁及酶的流失,电极稳定性提高.并且由于低的工作电位(+025vsSCE)和Nafion膜的阳离子交换作用,基本上消除了电活性物质(抗坏血酸、尿酸)的干扰,具有防污能力.该酶传感器的检测上限可达18mmol/L,响应时间小于60s. 相似文献
103.
一、学科提出的背景微量元素在农业生产中的应用和研究早有报道,但是,农业生物地球化学作为一门学科,过去在我国未见正式提出。从学科发展史上看,现代农业生物地球化学的研究工作始于苏联B.N.维尔纳德茨基(1863~1945),他于本世纪20~40年代开创了生物地球化学新学科,后来他的学生A..维诺格拉多夫(1885~1949)把生物地球化学的研究应用到农业生产中,即开始微量元素在农业生产中的应用研究。1950年召开全苏第一次微量元素在农业生产中的应用研讨会,并出版了论文集——《动植物生活中的微量元素》(上、下集)“’。为开展… 相似文献
104.
固体酸Zr(SO4)2·4H2O催化制备生物柴油 总被引:54,自引:0,他引:54
采用新型固体酸Zr(SO4)2·4H2O替代传统的液体酸、碱催化剂,催化大豆油与甲醇的酯交换反应,制备生物柴油。考察了醇油摩尔比,催化剂用量,反应时间等因素对转化率的影响。采用气相色谱跟踪反应进程中各组分含量分布。优化出该反应最适宜的操作条件为:醇-油摩尔比6∶1,催化剂用量占原料油质量的3%,反应时间6h,反应温度65℃.在此条件下生物柴油的收率可达96.6%。制得的生物柴油与中国0#柴油(GB 252—1994优级品)的主要性能指标接近。 相似文献
105.
利用"生物浮动床-过滤-臭氧杀菌"技术处理电厂厂区生活污水,耐有机负荷冲击和水力冲击的能力强,对CODcr、氨氮、总磷有较好的去除效果.CODcr总去除率最高可达到95%,出水CODcr稳定在10~30 mg/L;总磷去除率达到50%以上,出水总磷质量浓度低于0.5mg/L;对NH3-N的去除率基本可以稳定在80%以上;浊度消减率可达到84%,细菌杀灭率大于99.9%,出水细菌浓度小于1/L. 相似文献
106.
107.
利用无脊椎动物群落作为生物监测的条件,将具有潜在胁迫的系统与未受干扰的基准区群落进行比较,以评价测试系统的状态.着重讨论了基准条件法建模过程及结果的分析方法,并提出了其应用前景. 相似文献
108.
生物浸出中容易产生铁矾而影响目的矿物的浸出速度。文中就这一问题,围绕与Fe^3 有关的各种因素进行了详细分析,旨在充分发挥Fe^3 离子的氧化作用,又尽量减少其产生的负面影响。分析表明,在驯化适应低酸条件下浸矿细菌的基础上,合理调配酸性介质pH值、铁浓度、细菌氧化活性、氧化还原电位Ek值之间的关系,能使铁产生的沉淀降到最小化。 相似文献
109.
110.
曝气生物流化床处理炼油厂含硫和高氨氮污水的研究 总被引:1,自引:1,他引:1
炼油厂含硫污水因含高浓度的油、COD、硫化物及挥发酚而难于生化降解,催化剂生产中排放的污水因含高浓度的氨氮、盐类、悬浮物质以及低浓度的有机物而成为水处理的难题.本文采用一种曝气生物流化床(ABFT)工艺,对含硫污水和催化剂高氨氮污水的混合污水进行了现场连续试验,结果表明:在混合污水COD为2090mg/L、氨氮为600mg/L、挥发酚为27mg/L和硫化物为154mg/L的情况下,ABFT系统出水COD为95mg/L、氨氮为4.0mg/L、挥发酚为0.30mg/L和硫化物为0.0067mg/L,出水达到了国家污水排放标准一级标准.在处理工艺中,动态氧化和混凝沉淀作为预处理,ABFT反应器采用了合成高分子载体固定化微生物技术,该载体具有大孔网状以及优良的机械强度和化学性能,高效微生物B350通过化学键固定在载体上.克氏定氮法表明,ABFT中生物负载量为32mg/L.试验结果显示:在处理高氨氮污水方面,ABFT工艺比SBR工艺具有更强的优势,同时,ABFT系统具有较高的处理效率和耐冲击负荷能力. 相似文献