【摘 要】
:
应用先进的环境调控技术,实现组培苗的自动化、规模化、工厂化生产是使组培苗成为商品普遍应用予农业的较好途径.然而,目前培养环境内各环境因子对培养植物的生长发育及其形态的影响,还有许多问题没有弄清,相关环境控制系统急待开发.该研究的目的是开发一套能长期自动直接监控组培微环境CO浓度的调控系统;初步探索对组培箱内气体净化、除湿的方法:探索CO富集对组培苗生长发育的影响,为日后的科学实验和生产实践提供借鉴
论文部分内容阅读
应用先进的环境调控技术,实现组培苗的自动化、规模化、工厂化生产是使组培苗成为商品普遍应用予农业的较好途径.然而,目前培养环境内各环境因子对培养植物的生长发育及其形态的影响,还有许多问题没有弄清,相关环境控制系统急待开发.该研究的目的是开发一套能长期自动直接监控组培微环境CO<,2>浓度的调控系统;初步探索对组培箱内气体净化、除湿的方法:探索CO<,2>富集对组培苗生长发育的影响,为日后的科学实验和生产实践提供借鉴.该研究开发了一套基于PLC的无糖组培微环境CO<,2>增施监控系统.研究内容包括:高压高纯度CO<,2>施放模糊控制器研究,实现对组培环境的CO2浓度以及相对湿度的监控;进行生根阶段无糖培养的CO<,2>富集(富集浓度900~1100μmol·mol<-1>)与无CO<,2>富集的对比实验,研究分析CO<,2>富集对组培苗的影响;初步尝试用箱外循环法对组培箱内的空气进行除湿净化处理.结果表明:所研制的无糖组培微环境CO<,2>增施监控系统工作正常、稳定、可靠,能有效地将组培箱内的CO<,2>浓度及其相对湿度控制在设定范围内;用箱外循环法对箱内气体净化处理后,改善了组培箱内的气体环境,有利于组培苗的生长发育;CO<,2>富集环境中,组培苗生长健壮、发育良好,生根率显著提高,根系发达.该实验条件下,处理组菊花组培苗的新增叶片数是对照组的1.85倍;处理组的根总长是对照组的10.6倍;处理组根数是对照组的6.67倍.
其他文献
在人体中,皮肤是最大的器官,其具有多种功能,在人体温度调节、体液平衡维持、免疫屏障等方面发挥着重要作用,因而皮肤的完整健康对于维持人体生理平衡具有重要意义。然而,由于皮肤与外部环境直接接触,容易受伤产生缺损形成急性伤口,倘若伤口不能及时愈合,就有可能发展成更难治疗的慢性伤口。另一方面,随着人口老龄化以及与慢性伤口形成相关的一些疾病的发病率的增加,慢性伤口病患的数量急剧增加。因此,开发一种能够加速伤
飞艇蒙皮材料在生产制备过程中要承受长时间的高温高压,同时,在日常使用和运输过程中,其材料本身又要承受阵风、雨雪、外界温度变化引发的热胀冷缩、多次回收-释放等过程引发的张力变化,飞艇蒙皮材料通常处于反复加载-卸载的状态,在上述过程中飞艇蒙皮材料会发生损伤和变形。材料损伤的萌生、扩展以及变形本质上是能量的非均匀耗散的过程,在缺乏深入了解飞艇蒙皮材料的损伤与失效机制时,采用能量与形变相结合的分析方法,更
结合光电技术对足部进行三维重建,可以实现提取精确的足部尺寸参数,用于鞋履个性化生产;判断足部的足弓类型,用于足部健康诊断。因此设计足部三维重建与测量系统具有重大意义。本文设计了一组基于Sf M与MVS的足部三维重建与尺寸测量系统,该系统可以实现仅用单一摄像头对足部扫描,重建完整的足部模型、提取足部尺寸参数与足弓类型判断等功能。足部扫描是实现三维重建的第一步,也是最重要的一步,扫描结果将直接决定三维
本文利用纳米SiO粒子改善淀粉浆料性能,并通过试验研究分析纳米SiO提高淀粉浆料浆膜拉伸性能、耐磨损性能以及耐屈曲性能的原理。将分散后的纳米SiO粒子添加到淀粉浆料中,经过调浆、制膜,然后用耐磨试验机以及ZWICK万能材料试验机对浆膜的物理机械性能进行测试。结果表明,当所填充的纳米SiO粒子用量在一定范围内逐渐增大,浆膜的机械性能随之逐渐提高;当添加量超过一定值后,浆膜的机械性能随填料含量增加反而
随着社会经济的迅速发展,人口的急剧增多,人类的生活、生产活动向空气排放各种污染物日益增多。在这众多的污染物,H2O2和有机过氧化物的污染越来越引起人们的关注。因此研究建立环境空气中的H2O2和有机过氧化物的测定方法,对各种方法加以比较并用于实际测定,这对防治空气污染,改善环境,保护人类健康有着重要的意义。采用预浓缩冷冻方法采集样品,分光光度法检测环境空气中的过氧化物,这一方法适用于检测大气中的H2
根据制革化学中植-醛结合鞣制机理,以皮胶原纤维膜为底物,采用杨梅单宁-噁唑烷结合鞣制,得到一种新型的固化单宁膜吸附材料,并对材料的物化性能进行测试.结果表明:固化杨梅单宁膜材料的热变性温度可达92℃,抗张强度可达1.87 Mpa,耐水溶出时间可达96h,常温常压下水通量可达93.87L/m.h,吸水率可达自身重的1.7倍.从单宁的角度来讲,植物单宁-噁唑烷-胶原纤维之间的交联反应可以看作是一种新的
传统能源日益枯竭,环保新能源的开发利用符合当今世界发展趋势。逆变器在新能源发电并网系统中有着重要的作用,LCL型并网逆变器由于其出色的高频谐波抑制能力而受到研究者们的广泛关注。LCL滤波器本身是一个存在谐振的三阶系统,本文主要研究LCL型并网逆变器的谐振抑制方法。 首先,对双极性SPWM调制以及单极倍频SPWM调制技术进行介绍分析,通过双边傅里叶变换分析逆变输出电压的谐波分布特性,指出两种调制方