【摘 要】
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Sinospirifer是Grabau(1931—1933)以华南晚期泥盆世的材料为基础建立的,包括了那些侧翼褶简单、中槽和中隆有分叉或插入壳线的类型。当时并未明确指定模式种,但给了Sinospirifer sinensis很特殊的地位,后Tien(1938,p.110)指定S.sinenis Grabau为模式种。Grabau(1931)当时建立Sinospirifer时已了解到俄国的N
【出 处】
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中国古生物学会第21届学术年会论文摘要集
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<正> Sinospirifer是Grabau(1931—1933)以华南晚期泥盆世的材料为基础建立的,包括了那些侧翼褶简单、中槽和中隆有分叉或插入壳线的类型。当时并未明确指定模式种,但给了Sinospirifer sinensis很特殊的地位,后Tien(1938,p.110)指定S.sinenis Grabau为模式种。Grabau(1931)当时建立Sinospirifer时已了解到俄国的Nalivkin根据欧洲的Spirifervreneuili Murchison 1840建立了Cyrtospirifer,但Grabau并未试图区分Sinospirifer和
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电子散热技术作为电子器件可靠运行的重要保障,广泛应用于航空航天、大型服务器、军事设备设施、工业机器人和民用电子产品中。航空发动机、电脑芯片、雷达TR组件等发热部件都属于设备的核心部件,作为维持这类发热部件有效运行的电子散热器,其地位可见一斑。微通道液冷作为一种高效的冷却技术,已经广泛地在大功率的电子器件上得到应用。随着电子器件越来越小型化和大功率化,探索更高效的微通道液冷技术已迫在眉睫。基于此,本
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随着我国“双碳”发展战略目标的提出,发展以新能源为主力的电力系统成为未来的发展趋势和共识。并网变流器是新能源发电系统中的核心单元,其在电网中渗透率的不断增高促使其运行稳定性问题成为研究热点。现有单并网变流器的稳定性分析和设计方法不能够满足复杂电网环境下多并网变流器系统稳定性分析的需求。相比而言,阻抗分析方法利用并网变流器端口外特性即可定量分析系统的稳定性,适用于复杂电网环境下多并网变流器系统的稳定
黄土丘陵区是我国典型的生态脆弱区和生态恢复重点区域。近年来,随着生态恢复措施的实施,区域内植被覆盖度显著提高,生态恢复成效显著。保护天然次生林和营造人工林是该区域森林植被恢复的重要措施。辽东栎(Quercus liaotungensis)天然次生林、刺槐(Robinia pseudoacacia)人工林和油松(Pinus tabuliformis)人工林是半干旱黄土丘陵区典型的森林群落。该区域处于
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黄土高原强烈的水土流失导致坡地退化严重,亟需修复改良,以保证粮食安全和旱地农业可持续高质量发展,筑固退耕还林草成果。生物炭因其特殊性质和输入土壤后的多种功能,作为土壤改良剂备受关注。但现有研究主要集中在生物炭添加对土壤理化性质、养分、作物产量等方面的影响,而对其添加驱动坡面土壤侵蚀特征变化缺乏统一的认识和系统的理论解释,导致不能确定是否可用生物炭修复和改良退化坡地。鉴于此,本研究以黄土高原黄绵土为
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