切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
期刊论文
落叶松人工林鼠害及其防治
落叶松人工林鼠害及其防治
来源 :中国媒介生物学及控制杂志 | 被引量 : 0次 | 上传用户:juguoxianzhe
【摘 要】
:
<正> 落叶松(Larix.s.p)是吉林省东部山区的主要造林树种。近几年,森林害鼠对落叶松人工林屡见也害。为此,我们于1988~1990年,在吉林省盘石县的宝山、呼兰、富太、永宁等林场,
【作 者】
:
李彤
姜岚
孙礼
【机 构】
:
吉林省林业研究所,盘石县森林防治站长春130012,长春130012
【出 处】
:
中国媒介生物学及控制杂志
【发表日期】
:
1991年4期
【关键词】
:
森林鼠害
落叶松
防治
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
<正> 落叶松(Larix.s.p)是吉林省东部山区的主要造林树种。近几年,森林害鼠对落叶松人工林屡见也害。为此,我们于1988~1990年,在吉林省盘石县的宝山、呼兰、富太、永宁等林场,刘落叶松人工林进行了鼠害调查,并开展防治工作。现将结果
其他文献
浅述住院病人的基本需要
期刊
住院病人
患者需求
护患关系
护理质量
“文学圈”模式在高中英语阅读教学的应用研究
英语阅读是高中英语教学的重点。长期以来,我国中学阶段的英语阅读教学因以教师为中心和过多关注语言知识讲授而受到争议。这样的英语阅读导致部分学生对英语学习产生抵触心理。基于我国英语阅读教学存在的问题,“文学圈”模式因其具有激发学生阅读兴趣和提高阅读能力的优势而脱颖而出。论文探讨了三个问题:1.“文学圈”模式是否能改变高中生对英语阅读的态度?2.考察用“文学圈”模式是否能提高学生的英语阅读成绩?3.探索
学位
英语阅读教学
“文学圈”模式
阅读成绩
厦门市口腔诊疗机构消毒灭菌监督检查结果
目的提高厦门市口腔诊疗机构的消毒灭菌效果,规范其诊疗活动。方法 2012年抽查厦门市30家各级各类口腔诊疗机构,依据《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》和《医院消毒
期刊
消毒灭菌
口腔诊疗机构
口腔器械
卫生监督
厦门市
回收物流经营策略的多维博弈分析
针对回收物流的经营策略问题,以废旧家电为例,建立多维博弈模型,分析在均衡效益下两个家电生产企业实施废旧家电回收的最优经营策略及其二维博弈情形,并通过算例加以说明。
期刊
回收物流
价格
不完全信息
多维博弈
攻占家庭堡垒麦蓝X10—D5.1音箱打造全新数码影院
期刊
麦蓝X10-D
5.1音箱
数码影院
音响
《河南教育学院学报(自然科学版)》2019年高被引论文及分析
对高被引论文作了简单介绍,依据拟定标准统计出了《河南教育学院学报(自然科学版)》2019年高被引论文并进行了分析.
期刊
高被引论文
被引频次
ESI
highly cited paperscited frequencyEssential Science Indicators
3-5μm红外透明导电氧化物薄膜的研究
红外气体检测系统因其测试精度高、速度快等优点被应用于矿井下检测可燃气体,矿井下粉尘和水蒸气严重干扰了气体检测灵敏度和精度,透明导电薄膜由于其独特的光电性能可以去除光学元器件上的粉尘和水蒸气。然而目前透明导电薄膜只在可见光波段透明,无法适用于红外气体检测常用的35μm大气窗口波段。因此,研究适用于35μm波段的透明导电薄膜对提高检测系统抗干扰能力具有重要意义。本论文使用离子束辅助热蒸镀和射频磁控溅射
学位
透明导电薄膜
氧化铟
氧化锌
红外
磁控溅射
公民网络政治参与行为的社会网络分析
网络政治参与是近年来全世界都广为关注的一种社会现象,互联网之于权力体系的影响也成为学界竞逐的研究热点。转型期社会中的网络政治参与行为日益增多,行动范围也愈加广泛,
学位
网络政治参与
社会网络分析
中产阶级维权
个案研究
浅析如何提升班主任的幸福指数和班级管理能力
小学班主任工作是一项富于实践性、理论性和开拓性的科学事业,不够完备的中国教育理论使得中国特色的班主任学还未建立起来。因此,它需要班主任们在日常教育工作中勤思考、多
期刊
小学
班主任
幸福指数
管理能力
方法
红外透明导电膜的制备与应用
红外透明导电膜作为既可以在红外波段透光又具有良好的导电性能的新型材料,可以被广泛的应用在航空航天、军工防御、光电传感技术、电池能源等高科技行业中,例如红外成像仪、红外热分析仪、航天导弹窗口、航天光电系统、红外电极等。目前为止,国内外研究的重点仍然是在可见光以及近红外光波段的导电薄膜材料,由于其等离子振荡频率ω_p极大,截止波长延伸不到中红外或者远红外波段,不能透射中红外光,因此研制出高性能的中红外
学位
红外
透明导电
薄膜
多层
磁控溅射
与本文相关的学术论文