学科分类
/ 25
500 个结果
  • 简介:摘要:黄瓜是喜温蔬菜,低温和高空气湿度是我国设施黄瓜冬春季节生产面临的主要逆境因子,常常复合共存。湿冷因子共同作用形成了农业气象学上典型的湿冷小气候,是冬春黄瓜生产的主要障碍因子。本文通过综述文献资料和生产实践,首先提出了黄瓜湿冷环境的概念,简述了黄瓜研究进展和研究方法,综述了植物湿湿冷研究进展,分析了高湿度及湿冷环境对黄瓜生长发育的影响,提出了黄瓜湿冷研究面临的问题和未来展望,旨在为推进黄瓜湿冷及其鉴定技术研究和湿冷育种、栽培提供参考。

  • 标签: 黄瓜 耐冷性 耐湿性 耐湿冷性 耐性鉴定 研究进展
  • 简介:于盛花期对66份种质进行湿害处理,结果表明:湿害对单秆型和分枝型种质的产量性状影响差异明显,对单秆型芝麻产量性状的影响(湿害指数值)大小依次为单株种子干重(69.18%)〉蒴果数(67.48%)〉有效果节数(49.10%)〉有效果轴长度(45.69%)〉株高(16.40%),对分枝芝麻的影响依次为分枝有效果节数(65.96%)〉分枝蒴果数(64.73%)〉总蒴果数(52.01%)〉单株种子干重(49.92%)〉主茎蒴果数(41.66%)〉主茎有效果轴长度(37.57%)〉有效分枝数(34.21%)〉主茎有效果节数(20.12%)〉株高(15.43%);湿害对三蒴型芝麻的侧位蒴果影响较大,对单秆三蒴型芝麻的影响为侧位蒴果数(92.25%)〉中位蒴果数(50.25%),对分枝三蒴型芝麻的影响为分枝侧位蒴果数(92.86%)〉主茎侧住蒴果数(69.14%)〉分枝中位蒴果数(44.17%)〉主茎中位蒴果数(32.97%)。根据相对湿害产量可以将供试种质聚为湿与不耐湿二大类,不耐湿类型种质61份,占92.42%;湿类型种质5份,占7.58%,为竹山白芝麻、西平二郎花、阜南芝麻、嘉兴紧口黑和麻城黑芝麻,可作为湿种质加以利用。

  • 标签: 芝麻 湿害 盛花期 株型 产量性状 耐湿性评价
  • 简介:以生产上应用的湿存在差异的3个甘蓝型油菜品种为对照,采用盆栽模拟湿害胁迫的方法,对15份源自甘蓝型油菜与蔊菜属间杂交获得的遗传稳定的创新种质进行苗期湿鉴定和综合评价。结果显示:(1)湿害抑制根系生长,导致植株变矮,叶片发黄,生物量降低,湿害对根系影响最为严重,其次是植株总生物量积累和地上部分的生长。(2)通过主成分分析和隶属函数法,将全展叶数、绿叶率、苗高、根长、地上部分鲜重、根鲜重、植株总鲜重、地上部分干重、根干重和植株总干重等10个性状指标值转化成单一的综合评价值(D值),客观、科学、准确地对参试的18份材料进行了综合评价,为甘蓝型油菜苗期湿评价提供了方法参考。(3)15份创新种质除绿叶率外的9个测定指标的湿系数均高于对照品种,湿综合评价结果显示,15份创新种质的D值均高于渝黄2号,13份创新种质的D值高于综合抗耐性俱佳的中油821,3份创新种质的D值高于高湿品种中双9号,聚类得到的高湿类群的7份材料中创新种质占6份(85.71%)。可见,创新种质的湿平均要优于对照品种,说明通过远缘杂交获得的创新种质对甘蓝型油菜的湿有了较为明显的改良和提高。

  • 标签: 甘蓝型油菜 蔊菜 属间杂种后代 耐湿性 综合评价
  • 简介:摘要以浸洗温度、浸洗时间、湿摩牢度提升剂WT用量、烘焙温度为影响因子,按正交实验设计方案处理靛蓝牛仔织物,通过测定织物平滑、柔软性和耐摩擦色牢度评价湿摩牢度提升剂的作用效果,得出各因素作用的大小和最佳处理工艺。并进一步探讨了柔软剂OK和湿摩牢度提升剂WT处理顺序对牛仔织物各项性能的影响。结果表明,浸洗温度20℃,浸洗时间15min,湿摩牢度提升剂用量20g/L,焙烘温度150℃时,湿摩牢度提升剂的作用效果最佳。先浸渍湿摩牢度提升剂,烘干、焙烘后,再浸渍柔软剂,烘干,可以兼顾提升耐摩擦色牢度、手感和其他性能的要求。

  • 标签: 靛蓝牛仔 湿摩牢度提升剂 柔软剂 耐摩擦色牢度 手感 强力 吸湿性 K/S值
  • 简介:摘要:以浸洗温度、浸洗时间、湿摩牢度提升剂 WT用量、烘焙温度为影响因子,按正交实验设计方案处理靛蓝牛仔织物,通过测定织物平滑、柔软性和耐摩擦色牢度评价湿摩牢度提升剂的作用效果,得出各因素作用的大小和最佳处理工艺。并进一步探讨了柔软剂 OK和湿摩牢度提升剂 WT处理顺序对牛仔织物各项性能的影响。结果表明,浸洗温度 20℃,浸洗时间 15min,湿摩牢度提升剂用量 20g/L,焙烘温度 150℃时,湿摩牢度提升剂的作用效果最佳。先浸渍湿摩牢度提升剂,烘干、焙烘后,再浸渍柔软剂,烘干,可以兼顾提升耐摩擦色牢度、手感和其他性能的要求。

  • 标签: 靛蓝牛仔 湿摩牢度提升剂 柔软剂 耐摩擦色牢度 手感 强力 吸湿性 K/S值
  • 简介:摘要:本研究旨在探讨摩擦布的含水率对湿摩擦色牢度评级的影响。通过对一系列含水率不同的摩擦布样品进行摩擦色牢度评定,我们发现含水率对摩擦布的湿摩擦色牢度存在显著的影响。具体而言,随着含水率的增加,摩擦布的颜色变化越明显,色牢度评级下降的趋势也更明显。

  • 标签: 摩擦布含水率 耐湿摩擦色 色牢度评级
  • 简介:摘要以垂柳为研究对象,采用水培法培养,在不同浓度梯度铅胁迫状态下,对垂柳进行铅含量检测分析,探讨该植物铅的分子机制。研究结果表明垂柳可以在铅浓度小于等于700mg/kg的土壤中正常生活,所以可以将垂柳种植在铅浓度小于等于700mg/kg的土壤中进行园林绿化,美化我们的环境;其次,垂柳对铅离子具有一定的转运能力,可以将垂柳种植在浓度小于等于600mg/kg的土壤中进行土壤修复。

  • 标签: 垂柳 铅胁迫 耐性
  • 简介:摘 要:目前,铁路进入高速发展时期。随着列车的全面提速,如何评价列车在碰撞事故中的撞性能成为列车安全性能设计中的核心问题。以某新型地铁车辆为研究对象,运用大变形碰撞仿真分析软件 PAM-CRASH,使用非线性弹簧单元模拟车钩结构,根据 EN15227 标准,从车体在碰撞过程中的速度、加速度、碰撞力、能量吸收等方面评价撞性能。

  • 标签: 地铁 碰撞仿真 弹簧单元 耐撞性分析
  • 简介:本文叙述汗液对皮革的作用、试验的意义、人汗的成分、人工汗液的配制,以及试验方法的选择.试验条件包括温度、浓度、机械应力、人工汗液的成分及pH.由于汗液的破坏作用是一个复杂的物理和化学过程,有许多问题尚待解决.当前,该试验方法的发展方向是“[复合试验]”,如汗-光、汗-洗涤、汗-湿热、汗-曲折等,以使试验方法尽可能接近于穿着.

  • 标签: 皮革 耐汗性 皮革成品 质量
  • 简介:乡镇秘书成年累月战斗在基层第一线,为乡镇领导服务,为基层群众服务,工作无疑是辛苦的。但辛苦不一定就有成效,也不一定就能让领导满意,让群众满意。那么,乡镇秘书如何做好其本职工作呢?以往,本刊刊发的多是乡镇秘书自己的工作体会和经验,这里我们选登一位乡党委书记谈如何做好乡镇秘书工作的稿件,请看——乡镇秘书要有“和“韧”

  • 标签: 乡镇秘书 “耐”性 “韧”性 文字功底 文秘工作 内务管理
  • 简介:摘要湿黄土是指在上覆土层自重应力作用下,或者在自重应力和附加应力共同作用下,因浸水后土的结构破坏而发生显著附加变形的土,属于特殊土。有些杂填土也具有湿。广泛分布于我国东北、西北、华中和华东部分地区的黄土多具湿

  • 标签: 黄土 自重湿陷性 非自重湿陷性 地基处理
  • 简介:摘要湿黄土属于一种比较特殊的土,如果在建筑地基建设的过程中,发现地基之中存在有这样的湿的土,如果处理的不够得当那么就会对地基的建设过程产生巨大的影响,湿黄土在实际发展的过程中,会随着时间的推移相继出现许许多多的病害,正是因为湿黄土具有这么多的实际危害,所以在实际发展的过程中,要对湿黄土地基的相关特征以及一些早期的处理方式进行相关的探讨,这对于处理湿黄土地基的发展来说是非常的重要的,本文就根据湿黄土地基的一些具体特征来制定相关的施工方案,并对相关的处理对策进行一个详细的分析。

  • 标签: 湿陷性黄土 地基处理 对策分析
  • 简介:以高羊茅为试材,开展不同盐浓度对高羊茅的影响试验。结果表明:高羊茅的不是很强,在0.21%以下的盐浓度范围内可以正常生长,在0.21%~0.43%的盐浓度之间可以存活。我国大部分盐碱土都在1%盐浓度以下,其中有相当一部分的含盐量在0.5%以下,所以对于高羊茅还具有一定的适种范围。

  • 标签: 高羊茅 耐盐性 生理指标
  • 简介:摘要果树在长期的进化过程中,形成了丰富的遗传多样,存在大量特异的资源,蕴藏着珍贵的特有基因。加强对这些资源遗传多样研究,挖掘有价值基因,阐明果树盐蛋白的功能及调控机制在科学研究上具有重要的意义。植物是一个受多基因控制的数量性状,克隆盐相关基因,通过遗传工程手段提高果树的抗盐,培育耐盐碱果树品种还有待进一步的努力。

  • 标签: 果树 耐盐性 研究 进展
  • 简介:

  • 标签:
  • 简介:本文主要对牧草的抗旱的形态、结构和生理进行简要分析,显示这些牧草的特征特性,旨在利用牧草这种特性改善我国部分地区的生态环境。

  • 标签: 牧草 抗旱性 耐盐性 分析
  • 简介:摘要:随着社会的发展和经济水平的提高。作为传统燃油客车向纯电动客车的过渡,混合动力客车具有两者的优点,既具有纯电动客车低速的燃油经济和平顺,又保持了燃油客车的续航里程。然而在结构防撞上与纯电动客车保持一致,在保证乘员不受车身结构变形的伤害,同时也要防止电池系统受到碰撞与挤压,发生短路、泄露、爆炸等危险事故。

  • 标签: 混合动力客车 侧面耐撞性
  • 简介:摘要:PVC防水卷材是新型的建筑装饰材料,工艺要求比较高,本文通过对PVC防水卷材的特性、控制要点方面的分析,探讨了新型PVC防水卷材

  • 标签: PVC防水卷材 工艺流程 耐候性