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1.
白腐菌在秸秆堆肥化中的应用 总被引:6,自引:0,他引:6
提出了处理农作物秸秆的堆肥化方法,分析了在堆肥中加入微生物白腐菌的可行性,并对白腐菌的适宜培养条件和堆肥的堆腐条件进行了阐述。 相似文献
2.
通过2年田间定位试验,研究了冀东地区玉米秸秆连续直接还田对土壤氮素养分时空动态变化和作物产量的影响.结果表明,玉米秸秆直接还田可明显提高土壤氮素供应水平,增产作用显著.在秸秆C/N15∶1~35∶1范围内,调节秸秆不同C/N未改变秸秆还田后的转化进程,其转化对土壤氮素时空动态变化的影响亦无明显差异,增产幅度大致相当.在调节秸杆C/N的前提下配施促腐剂,使秸秆还田后的转化进程明显加快,与秸秆直接还田未配施促腐剂处理比较,可有效提高土壤供氮能力,显著增加作物产量.调节玉米秸秆C/N为35∶1并配施促腐剂是冀东地区小麦-玉米一年两熟种植制度下,玉米秸秆直接还田较好的施肥方式. 相似文献
3.
仙客来(Cyclamen Persicum Mill)胚性愈伤形态和组织结构的动态观察 总被引:2,自引:1,他引:2
用仙客来(Cyclamen persicum Mill)成苗叶柄作为外植体,培养在附加2,4-D和KT的1/2MS培养基上诱导体细胞胚性愈伤组织的发生,对体细胞胚性愈伤组织发生过程中外部形态和组织细胞学结构进行了 动态观察。结果表明,叶柄组织发化的起始部位在维管束的维管束鞘细胞,启动时间是培养后2d;叶柄外植体培养至20d左右,愈伤组织呈松散透明状态,胚性细胞出现,标志着进入胚性愈伤组织阶段,胚性细胞多发生在所形成的愈伤组织的表层或近表层细胞,细胞大而壁薄,与非胚性细胞联系疏松,细胞核大,并位于细胞中央,细胞质浓厚,分别观察有单细胞、二分体和四分体状态。 相似文献
4.
作物秸杆还田对土壤养分含量的影响 总被引:6,自引:0,他引:6
黄琴 《石河子大学学报(自然科学版)》2006,24(3):277-279
农业生产中大量使用化肥等造成利用率降低、环境污染严重。农作物秸秆中含有大量氮、磷、钾及其他微量元素。秸秆还田可以提高土壤有机质、改善土壤结构、增加土壤肥力,但不同作物品种不同产量水平条件下秸秆还田对土壤肥力产生的作用有所不同。通过两年试验得出棉花、小麦、玉米不同产量水平条件下的经济系数、秸杆还田量、秸杆养分还田量及秸杆还田后土壤养分含量的变化情况,为精准施肥、培肥地力提供理论依据。 相似文献
5.
玉米秸秆纤维复合缓冲包装材料的研究 总被引:10,自引:0,他引:10
研究了以聚醚多元醇、聚异氰酸酯为基体,以玉米秸秆纤维为增强体的新型复合缓冲包装材料,通过控制玉米秸秆纤维的添加量、发泡剂用量、交联剂与催化剂用量、反应温度等工艺参数,实验制备了具有可降解性能的缓冲包装材料,并利用静态压缩实验方法对比了该材料与发泡聚苯乙烯的缓冲性能. 相似文献
6.
7.
细茎石斛组织培养研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以细茎石斛(Dendrobium moniliforme(L)sw.)的种子进行离体培养,获得无菌苗.截取无菌苗的茎段作为外植体,进行组织培养.结果表明:最适宜诱导细茎石斛原球茎生成的培养为MS 0.5 mg/L6-BA 2 mg/L NAA 10%CM;最适宜细茎石斛原球茎增殖及幼苗分化的培养基为MS 4 mg/L6-BA 1 mg/L KT 1 mg/L NAA 10%马铃薯浸汁;最适宜细茎石斛壮苗生根的培养基为MS 2 mg/L NAA 10%香蕉汁;最适宜细茎石斛瓶苗移栽的基质为纯苔藓. 相似文献
8.
红麻全杆制浆工艺的探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
王晓平 《安庆师范学院学报(自然科学版)》2003,9(3):42-47
红麻kenaf(学名HibiscusCannabinnsL),又名洋麻、野麻、槿麻等,属双子叶植物纲锦葵科木槿属植物[4]。过去红麻作为造纸纤维原料没有能够引起人们的足够重视。近年来,随着世界范围的木材产量大幅度减少和纸的品种范围扩大,木材制浆,特别是针叶木制浆巳远远不能满足日益增长的造纸工业需求,红麻作为一种潜在的制浆造纸原料已越来越引起人们的广泛重视。美国、日本、巴西、印度等国在开发和研究红麻全杆制浆造纸方面做了大量工作。所谓全杆麻,是指韧皮部和木质(芯)部未经分离的麻类原料的全部[4]。研究结果表明,除撕裂度外,红麻硫酸盐桨几乎可以和针叶木硫酸盐浆媲美,很多方面甚至好于阔叶木硫酸盐浆,是一种具有广阔发展前景的制浆造纸原料。 相似文献
9.
以玉米秸秆为碳源、ZnCl_2为刻蚀剂,通过调控玉米秸秆与ZnCl_2的相对用量得到一系列多孔碳材料(YAC-x).利用XRD、Raman、XPS、TEM、N2adsorption-desorption等手段对其进行表征,并利用三电极超级电容器体系测试其电化学性能.结果表明,与未经刻蚀的玉米秸杆碳(YC)相比,所制多孔碳材料具有更丰富的孔结构及更为优异的超级电容性能,其中YAC-4最为突出,当电流密度为1A/g时,比电容为236.8F/g,这是源于其大的孔容(Vp=1.11cm~3/g)和高比表面积(SBET=2060m~2/g). 相似文献
10.