北方设施蓝莓营养缺素症诊断及矫治

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20世纪90年代末,我国进行了住房制度的改革,开启了城镇化的进程,城市的规模迅速发展,大量务工人口从农村涌入城市,我国的经济迈入了发展的快车道。为遏制房价快速地增长,中央不断地用宏观手段对房价进行调控,进行降温,在“住房不炒”的政策基调下,房地产投资过热得以放缓。到目前为止,房地产业近二十年来的高速发展,我国的初级阶段的城镇化任务基本完成,社会的经济结构也在改变,为适应经济结构的调整,必须将之前单
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甘蔗(Saccharum officinarum)作为一种热带经济作物,是重要的糖料作物和极具发展潜力的可再生能源物质。甘蔗黑穗病是由甘蔗鞭黑粉菌(Sporisorium scitanmineum)引起的一种世界性甘蔗真菌病害,严重影响甘蔗的产量和质量,对整个甘蔗产业造成巨大损失。甘蔗鞭黑粉菌从蔗芽侵入甘蔗后,可在甘蔗内定殖生长,而传统的化学农药难以进入甘蔗体内,防治效果较差,且容易对环境造成污染
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从业禁止并不是一项新制度,其以不同的内容和形式存在于域外刑法史的各个时期,经历了从“轻缓宽和——严厉残酷——轻缓宽和”的反复过程,到了近现代,该制度已经成为了绝大多数国家用来预防和惩治职业犯罪的工具。而我国刑法对从业禁止制度的规定相对滞后,直到2015年《刑法修正案(九)》的出台才打破这一局面,其在第一条规定了从业禁止制度。在此之前,有关从业禁止的规定大多散落在行政法规、经济法、商法等法律法规中。
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VO_2是一种已经发现的在最接近室温的条件下可以发生金属-绝缘相变(MIT)的氧化物功能材料。近年来,由于其特殊的金属-绝缘相变性质引起了人们的广泛关注。钒氧化物的MIT性能在智能窗户和磁热制冷机的能源利用方面有着巨大的优势。因此,深入研究VO_2薄膜并应用在新器件中对于科技发展有着十分重要的作用。本文选取了a面蓝宝石作为基底,将朝[10-10]方向斜切1°、3°的a面蓝宝石基底以及朝[0001]
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随着社会经济的发展,企业的运行速度越来越快,对企业效率的要求越来越高,仓库管理是企业效益的一个重要组成部分,促使企业寻求更加优化的仓库管理方法以节省成本、提高自身竞争力。传统的平面堆积式仓库不仅占地面积大、经济成本高,而且工作效率低、经济效益差。因此,自动化立体仓库也成了越来越多企业的选择。自动化立体仓库具有空间利用率高、占地面积小和存储量大等特点,但在货位优化、作业效率方面也更加复杂,它需考虑出
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旋翼是直升机的核心技术,其动力学特性对直升机的舒适性、操纵性、稳定性和可靠性等均有重大影响。为改善直升机的动力学特性,旋翼的结构优化设计技术日益得到重视。基于原准机S300C的铰接式金属旋翼,本论文开展无铰式复合材料旋翼的改进设计:建立无铰式旋翼系统的三维模型,并进行静力学、动力学和颤振分析以满足旋翼多重强度要求,为原准机提供一种无铰式旋翼设计方案。本文首先对设计方案进行总体规划,确定旋翼系统结构
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近年,光电化学(PEC)分析被广泛用于生物检测、临床医学和环境保护等领域,其中,光电化学免疫传感已成为蛋白质、肿瘤标志物、细胞组织等生物活性物质检测的优选策略。相较于传统电化学技术,PEC系统的激发源与检测信号彻底分离,灵敏度高,背景信号低,且设备简便、价格低廉、易于微型化。PEC基于光电转换过程构建,在光照条件下,光电活性物质发生电子跃迁,产生光生电子-空穴对,经分离后产生光电信号,目标分析物与
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碳纤维微电极(CFME)因具有极小的电极尺寸而具备高时空分辨率和高检测灵敏度,可对生物体内多种组分进行无损的定量分析。本文通过对CFME进行多种改性修饰提高CFME的抗干扰性能、抗污染性能、检测灵敏度和选择性,具体阐述了四种CFME修饰方法,将修饰后的CFME应用于生物样品检测,并进一步探究了其检测机制,具体内容如下:第1章阐述了自微电极检测体系建立的两个多世纪以来,微电极检测系统的发展和应用,并
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随着来华留学生数量的日益增长,留学生汉语教学也面临着教学内容与形式变革的巨大挑战。新形势下,日新月异的网络信息技术和不断融合发展的教育媒体为高等教育现代化提供了有力支撑,也为高校留学生汉语教学在教学形式上的创新开辟了新的实践方向。本文以互联网信息技术与高校留学生汉语教学“深度融合”的教育观念为切入点,综合运用文献研究、问卷调查、访谈、实验教学等方法展开融媒体视域下留学生混合式汉语教学的理论设计和教
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随着集成电路产业不断的发展,自20世纪50年代晶体管诞生以来,至今已经走过了70年的光景,目前已进入超大规模集成电路和系统集成时代。由于集成电路工艺的不断进步,同等面积下可集成的单元不断增多,使得电路密集程度不断上升,随之而来的问题是集成电路更加容易受到电磁干扰、辐射等影响。单粒子效应就是这类影响下最常发生的一种情况。单粒子效应最初的发现来自航天领域,航天器中的集成电路,例如存储器这一类器件最容易
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