【摘 要】
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本文以中棉所79和泗抗1号为材料,分别于2012和2013年在江苏大丰稻麦原种场中重度盐碱地进行棉花出苗和生长发育的种植方式(高垄覆膜、高垄不覆膜、喷洒土壤改良剂覆膜、喷洒土壤改良剂+高垄覆膜、喷洒土壤改良剂+高垄不覆膜和平作覆膜6种)和氮肥施用(即施氮0、112.5、225和337.5 kg/hm2)等技术研究。主要研究结果如下:1.与平作覆膜种植方式相比,通过高垄、覆膜和喷洒改良剂等种植方式能
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本文以中棉所79和泗抗1号为材料,分别于2012和2013年在江苏大丰稻麦原种场中重度盐碱地进行棉花出苗和生长发育的种植方式(高垄覆膜、高垄不覆膜、喷洒土壤改良剂覆膜、喷洒土壤改良剂+高垄覆膜、喷洒土壤改良剂+高垄不覆膜和平作覆膜6种)和氮肥施用(即施氮0、112.5、225和337.5 kg/hm2)等技术研究。主要研究结果如下:1.与平作覆膜种植方式相比,通过高垄、覆膜和喷洒改良剂等种植方式能有效地提高子棉产量,其中喷洒改良剂+高垄覆膜处理产量比对照提高了32.00-113.78%。在喷洒改良剂
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本文将具有良好水溶性的羧甲基基团和疏水缔合作用的烷基基团引入到淀粉分子中,设计合成了一系列亲水/疏水复合变性淀粉,研究了羧甲基淀粉烷基酸酯的水溶液性质及其聚集体的增溶性质,总结得出了羧甲基淀粉烷基酸酯在水溶液中的表面张力性质规律、临界聚集体浓度范围、羧甲基淀粉烷基酸酯溶液粒径大小和对芦丁难溶物的增溶规律。论文首先通过醚化反应合成了羧甲基淀粉,然后通过酯化反应对羧甲基淀粉进行了疏水改性,制备了羧甲基
以BiOBr为代表的卤氧化铋化合物具有特别的电子结构、良好的光学和催化性能,在铁电、颜料、光催化剂等诸多工业领域具有广泛的应用前景。合成具有特殊结构和性能的材料一直是光催化界的研究热点之一。材料的形貌、尺寸及结晶度影响着光催化剂的性能,不同的合成方法及条件使合成材料的微细结构不同。因此本文利用简单易行的水热/溶剂热法合成BiOBr,通过改变工艺参数(反应溶剂、温度和时间)来制备一系列BiOBr光催
制备了一种新型的环糊精衍生物有机-无机杂化材料固定相开管柱,并将其应用于CEC-MS对混合手性药物对映体进行了分离分析。以四乙氧基硅烷(TEOS)和钛酸四丁酯(TBOT)为无机前驱体,柠檬酸-β-环糊精(CA-β-CD)为有机体,通过溶胶-凝胶(Sol-gel)法和溶剂热法制备了CA-β-CD/SiO2-TiO2有机-无机杂化毛细管电色谱开管柱。在制备杂化溶胶的过程中,考察了有机相与无机相的质量比
本文研究改性聚酰亚胺作为固相微萃取涂层,对双氨基硅烷偶联剂改性聚酰亚固相微萃取涂层、单氨基硅烷偶联剂改性聚酰亚固相微萃取涂层、未改性聚酰亚固相微萃取涂层和商品化涂层进行比较。以均苯四甲酸二酐(PMDA)、3,3′4,4′-二苯甲酮四羧酸二酐(BTDA),4,4′-二氨基二苯基醚(ODA)为原料,1,3-双(3-氨基丙基)-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷(3-氨丙基三乙氧基硅烷)为改性硅源,N,N-
本论文实现了氨基杂环和1,3–二取代苯基丙烯酮在微波无催化剂条件下的氮杂Michael加成反应,分别合成了N-吡啶和N-噻唑取代的1,3–二苯基–3–(杂环–2–氨基)–1–丙酮系列化合物。采用取代苯甲醛和取代苯乙酮为原料,合成了12个的1,3–二取代苯基丙烯酮系列化合物。同时以苯甲醛和苯乙酮为模型反应,考察不同反应条件对丙烯酮系列产率的影响,确定出合成1,3–二取代苯基丙烯酮的最佳反应条件。在传
当今世界各国大力的发展生产力所带来的经济高速运转,使得世界各国陆陆续续进入工业革命,随着工业化的进程由慢到快的飞速进行,人类对地球母亲—自然资源的需求也是与日俱增,科技发展,生产力进步,可是人类也不得不面对在发展生产力大量消耗自然资源所带来的严重后果:从世界范围来看:气候不稳定,南北极冰川提前大面积融化,马尔代夫群岛百年消失,从国内身边来看;PM2.5浓度增加,北京雾霾,随着身边不断敲醒的警钟。为
2004年国务院成立了南水北调工程建设委员会办公室,制定了以环保为主,水土保持为辅的《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划》,2006年2月,该规划正式通过了国务院的批复,2007年国家南水北调“丹江口库区及上游水土保持工程”正式实施。2010年启动的“引汉济渭”,作为陕西境内的南水北调工程,在加大汉中水土保持治理任务的同时,也更加凸显了汉江源头水土保持生态环境对调水工程的重要性。十年来,汉中
以国审棉冀668为试验品种,研究了棉花在低密度(1.80、2.25和2.70万株·hm-2)、高施氮量(450 kg·hm-2)条件下,常规整枝、不整枝和只留叶枝3种不同整枝方式对棉花生长特性、产量、株型及植株养分吸收利用的影响。主要试验结果如下:1.高施氮量条件下低密度和整枝方式对棉花生长特性和产量的影响在1.80万株·hm-2密度下,只留叶枝的产量显著高于常规整枝和不整枝处理;2.25万株·h
农作物的许多重要性状,如产量、品质和一些病害(小麦纹枯病、赤霉病)等是受多基因控制的数量性状,准确鉴定和定位QTL是克隆和利用数量性状基因的基础。初级作图群体,如DH和RIL等,它们的遗传背景复杂,难以准确鉴别单个数量性状基因的效应、作用方式及其在染色体上的准确位置。为了提高定位的准确性,一些研究者提出了构建染色体片段代换系(chromosome segment substitution line