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33 个结果
  • 简介:焊接结构在使用过程中,会发生应力腐蚀、电化腐蚀等问题,还会作为接地、避雷等设施的载体,研究它作为电介质的行为特性,有利于深入了解钢结构发生电学失效的机理。而等效电路是研究电介质的常用方法,文章总结了电介质中的基本等效电路及常用电路,研究等效电路的频谱特性,并建立了介质中不同极化与等效电路的对应关系。可以应用本文的结论,进一步阐释金属结构在电学作用下的宏观特性。

  • 标签: 频率响应 电路 能级
  • 简介:本文介绍了纳米改性竹炭的技术原理和主要性能;阐述了该技术在化工行业、净化空气和农业等方面的应用前景;分析了纳米改性竹炭的经济和社会效益。

  • 标签: 纳米改性 竹炭 技术原理 性能 应用
  • 简介:小蚕共育全防干专用打孔薄膜(发明专利号:ZL201621003167.4)由南京柯林表面处理材料销售有限公司采用全新食品级包装原材料生产,产品尺寸为82Cm×110Cm,在小蚕共育中可重复多次消毒再使用,具有保湿、保鲜、节约劳动时间、节约生产成本、操作简单等优点,不需要提前揭开透气。

  • 标签: 小蚕共育 薄膜 打孔 供应 表面处理材料 材料生产
  • 简介:为提高育苗质量,全面完成当年育苗栽桑任务,充分发挥“一步成园”栽桑技术,省劳力80%,省时间50%,省投资90%;出苗率高达98%,成活率高达95%以上,节省排苗地高达100%:实现当年春育苗、当年夏栽建园、当年冬季良桑嫁接,提前两年投产,具有“三省、三高、三个当年、一提前”的优势。本文就杂交桑种薄膜覆盖营养方格育苗主要关键技术总结如下。

  • 标签: 育苗技术 薄膜覆盖 方格育苗 营养 桑种 杂交
  • 简介:北京中畜阳光牧业科技发展有限公司李桂甫等,对28日龄断奶仔猪在相同日粮基础上分别添加150mg/kg和3000mg/kg的普通氧化锌与添加150mg/kg和300mg/kg的纳米锌比较,纳米锌组比普通氧化锌组日增重提高,料肉比下降,腹泻率下降均有差异。300mg/kg纳米锌组和3000mg/kg普通氧化锌组之间没有显著性差异(P〉0.05)。3000mg/kg普通氧化锌组比150mg/kg普通氧化锌组日增重提高14.16%达到显著差异(P〈0.05),料肉比下降16.57%,腹泻率下降10.8%。以300mg/kg纳米锌替代高剂量普通氧化锌是可行的。

  • 标签: 氧化锌 断奶仔猪 纳米 生产性能 显著性差异 科技发展
  • 简介:据《果树学报》2011年第6期《薄膜覆盖对葡萄生长和生理特性的影响》(作者吴月燕等)报道,为了研究不同覆盖层次薄膜对葡萄生长、光合和相关酶活性的影响,为我国南方葡萄的早熟栽培提供参考。

  • 标签: 葡萄生长 薄膜覆盖 生理特性 层数 相关酶活性 早熟栽培
  • 简介:我公司位于湛江市附近,处于雷州半岛,属于亚热带气候,温度适宜,雨水充沛,适宜种桑养蚕,全市有桑园4670多hm2,全年养蚕20多万张,产茧7000多t,是广东的新老蚕区,每年冬春季节各县市都要新种桑园1330~2000hm2,新蚕区以种实生苗(桑苗)为主,老蚕区由于主要以无性繁殖(插株)为主,其品种有抗10、283×抗10等.这两个品种桑苗来源于冬至前后剪下的枝条来繁殖,这时气候干燥无雨,加上蚕农技术水平低,插株成活率低,据各蚕区蚕农汇报成活率只有30~60%,既浪费土地,产量又低.为此,我公司于今年1月上旬,采用桑树无性繁殖(插株)试插283×抗10品种,共插植0.2hm2,插植后覆盖尼龙薄膜(种甘蔗用膜)加上科学管理,成活率达95%以上,具体做法如下:

  • 标签: 桑园 无性繁殖 成活率 蚕区 实生苗 桑树
  • 简介:纳米混悬剂是指药物有效成分以晶体或无定型状态,在表面活性剂的作用下,均匀分散至水中形成的稳定的纳米胶态分散体系。纳米混悬剂可增大难溶性药物的溶解度,提高药物的渗透性、生物活性及利用率。文章就纳米混悬剂的几种主要制备方法及其在医药和农药领域的研究应用进展进行了综述,初步分析了其贮存稳定性并就其未来发展进行了总结展望。农药纳米混悬剂制备方法主要有两种——自上而下法和自下而上法。其中自上而下法包括介质研磨法、活塞-裂缝均质化法和高压微射流法;自下而上法包括控制沉淀法和超临界流体法。自上而下法适用于疏水、疏油型农药原药的加工,其制备过程简单,易于扩大生产;缺点是其中的介质研磨法在研磨过程中也会出现介质腐蚀,易造成样品污染,活塞-裂缝均质化法则须预先将药物微粉化。自下而上法的优点是设备简单、耗能低,但要求农药原药需至少能溶解于1种溶剂中。介于各方法均有其优缺点,在实际应用中也会将几种方法结合使用。基于目前农药使用中存在的有效利用率低的问题,探析纳米混悬剂作为一种新型农药剂型的应用前景具有重要的现实意义。

  • 标签: 农药 溶解性 纳米混悬剂 制备方法
  • 简介:纳米技术是20世纪90年代出现的一门新兴技术,由于纳米材料理化性质的奇特性,其将给动物营养带来巨大的革命。本文就纳米技术在动物营养的应用作一概述。

  • 标签: 纳米技术 动物营养
  • 简介:纳米技术(Nanotechnology)概念最早源于美国诺贝尔物理奖获得者R.Feynman在1959年洛杉矶理工学院的一次物理学年会上做的题为《底层还有很大空间》的著名演讲。但是直到1982年。美国IBM公司成功研制出具有原子分辨能力的扫描隧道显微镜后。纳米技术才首次曝光。并在以后的20多年中得到了飞速发展。目前普遍公认的纳米科技的定义是:在纳米尺度(1-100nm)上研究物质的特性和相互作用.以及利用这些特性的多学科交叉的科学和技术。纳米粒子具有小尺寸效应、表面与界面效应、量子尺寸效应以及宏观量子隧道效应。使得纳米粒子具有常规粒子所不具备的许多特殊性质。如低熔点、高比热容、高膨胀系数、高反应活性、极强的吸波性等。纳米生物技术是国际生物技术领域的前沿和热点问题。目前。美、德、日、英、法和中国均已将纳米技术研究列入国家重点发展的领域。

  • 标签: 纳米技术 动物防疫 美国IBM公司 宏观量子隧道效应 扫描隧道显微镜 应用
  • 简介:纳米TiO2质量分数、LiCl质量分数、凝固浴质量分数和凝固浴温度为自变量,研究其对纳米纤维素包装膜的机械性能的影响。在单因素试验结果的基础上,通过响应面分析法优化纳米纤维素包装膜制备工艺。结果表明,纳米纤维素包装膜制备的最佳工艺条件为:纳米TiO2质量分数2%,LiCl质量分数11%,凝固浴质量分数16.5%,凝固浴温度7℃,该条件下制得的纳米纤维素包装膜的拉伸强度为29.35MPa。

  • 标签: 纳米TIO2 纤维素 包装膜 力学性能 响应面优化法
  • 简介:作为重要的农业投入品,人们几乎都知道农药,但你听说过用纳米技术制成的农药吗?日前,从在北京召开的第一届纳米科技与农业可持续技术发展国际会议上获悉,我国农业专家已成功研制出纳米农药新剂型,与传统农药相比,这种新农药可显著提高农药使用的有效性和安全性,一旦实现大面积推广使用,可降低我国现有农药使用量的30%。

  • 标签: 农药新剂型 纳米技术 农业专家 农业投入品 农药使用量 国际会议
  • 简介:研制了含有机助剂的阿维菌素微乳剂,并以常规阿维菌素微乳剂或乳油为对照,从制剂质量技术指标、理化性能及生物学效应等方面进行了评价。所配制的含有机助剂(Silwet408)的1.8%阿维菌素微乳剂(含质量分数为6%的环己酮、4%的二甲基亚砜、7%的0203B和5%的Silwet408,余量为自来水)不仅达到一般微乳剂的质量要求,阿维菌素热贮分解率为1.12%,有机助剂的热贮分解率也低于1%,而且通过溶剂优化,节约了70%的有机溶剂用量和7%的表面活性剂用量,还比常规微乳剂和乳油的表面张力降低10mN/m左右、减小液滴接触角10°以上、增大液滴的扩展面积5mm^2以上,药液的润湿时间从乳油和常规微乳剂难于润湿降低到1min以内。每公顷7.2g(有效成分含量)含有机助剂的阿维菌素微乳剂对菜青虫的田间防效为96.8%,显著高于相同剂量的乳油制剂(防效94.5%);特别是低容量喷雾增效更为显著,每公顷3.6g的微乳剂防效为88.4%.明显高于同剂量的大容量喷雾(防效82.7%)。试验结果表明,含有机助剂的阿维菌素微乳剂比常规微乳剂或乳油性能更为优越,防效更显著,特别适合于低容量喷雾。

  • 标签: 有机硅助剂 阿维菌素 微乳剂 药效 低容量喷雾
  • 简介:答:在没铺水泥的地面养大蚕时,需要在地面上垫消毒过的薄膜,但是要求在垫薄膜之前先将墙面消毒过并在地面上撒一层石灰粉。薄膜经清洗消毒后可重复使用于下批蚕。因薄膜易反潮,不透气,故此方法要求每天早上喂蚕前多撒些石灰焦糠吸湿以保持蚕座干爽,

  • 标签: 塑料薄膜 大蚕 地面 泥土 清洗消毒 可重复使用
  • 简介:大部分的兽用原料药物水溶性差,常使潜在的重要兽药不能上市或充分发挥疗效。据不完全估计,全球每年约有几百亿美元的兽药因生物利用度差,造成养殖业的花费大、疗效差。有的药物由于水溶性差、生物利用度小而导致用量盲目增大,已经出现严重毒性反应,甚至有致命的危险。纳米混悬技术或许可以克服这些缺点,已经受到兽药开发工作者的关注。

  • 标签: 纳米 兽用 混悬剂 生物利用度 应用 兽药开发
  • 简介:园艺者为了提高花卉品质,给植物施用营养元素是栽培过程中必不可少的一项工作。尽管植物营养学界已经有50多年没有发现新的营养元素,但是种植者们仍在不断利用先进的高科技手段将各种新材料运用到营养元素的配施过程中。进入21世纪,对纳米技术的研究取得了突破性进展,纳米材料开始广泛应用于各种领域。由于其具有粒径小、表面能高、吸附性强等传统材料无法比拟的特性,于是人们尝试利用纳米材料进行作物生产,并于2007年首次将纳米碳材料成功添加到肥料中,与传统化肥按一定比例配制,对其进行改性后,作为增效肥料施用于花卉作物。

  • 标签: 作物生产 纳米技术 应用 植物营养学 花肥 营养元素