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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
漆树种子被一层蜡质包围,种皮也富含蜡质。这些蜡质阻碍水分侵入,影响种子吸水萌发,如果不进行处理,播种后当年难以发芽,第二年和第三年才渐次萌发出苗,对苗木生产极为不利。现介绍一种简单有效的漆树种子处理技术,共分开水烫种、加碱揉搓、侵种催芽三个步骤,供参考使用。  相似文献   

2.
本文描述了用稀碱法处理海南细江蓠(Gracilaria sp.)制取琼胶的研究结果。用正交设计安排实验,发现在原料用氢氧化钠处理的条件下,在碱浓,温度和时间三因素中,温度为影响琼胶质量的主要因素。实验过程中探索了稀碱法的工艺条件,结果表明,用10%的氢氧化钠溶液在100℃处理细江蓠1小时,所得琼胶的凝胶强度高于用35%氢氧化钠溶液在70℃处理16小时者,胶的产率亦接近于浓碱法。实验证明,碱处理后的酸化与漂白条件,对胶的质量和产率亦有显著的影响,操作过程必须小心进行。胶液的过滤工序,对产品的光泽,颜色,透明度和凝胶强度均有一定的影响。胶液经数层纱布过滤之后,再用过滤棉进行第二次过滤,可以明显地提高这些质量指标。  相似文献   

3.
成品油混油处理方法研究   总被引:5,自引:5,他引:0  
在成品油的生产,储存,顺序输送和处理过程中,为避免油品之间发生掺混而造成贬值损失,需要对混油进行必要的处理,常用的混油处理方法有五种,分别是回掺法,蒸馏法,金属氧化物法,碱处理法和过滤法,研究表明,这几各方法各有优缺点,应根据具体的场合和用途使用。  相似文献   

4.
一、俄罗斯的林业科技优势 俄罗斯是森林资源大国,苏联时期,其在林业科技上就已经比较发达。俄罗斯在以下技术领域和科研项目中具有一定的优势:林木育种技术;森林经营技术、包括地理信息系统在林业经营中的应用;生物防治病虫害技术;无胶纤维板生产技术;纸浆造纸技术——包括废纸回收、防水纸生产、可增加纸强度和防水性能的添加剂、废液处理及碱回收技术、造纸工业废水处理及循环使用技术(实现零排放)、  相似文献   

5.
采用模压成型方法制备竹原纤维增强不饱和聚酯(UPE)复合材料,以1%、3%和5%Na OH溶液处理竹原纤维,以改善纤维与UPE树脂间的界面相容性。结果表明:碱处理竹原纤维显著提高了复合材料的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量;1%Na OH溶液处理竹原纤维得到的复合材料力学性能最佳。碱处理后纤维的傅里叶红外光谱(FT-IR)与X-射线光电子能谱(XPS)分析表明:碱处理可移除纤维表面木素、半纤维素以及杂质等,使竹原纤维的纤维素相对含量增加,纤维表面变得粗糙。复合材料拉伸断面扫描电镜(SEM)分析表明:碱处理纤维改善了竹原纤维与UPE树脂的界面粘结。  相似文献   

6.
改性黄麻纤维和酚醛树脂复合材料的力学性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用碱溶液(20 g/L NaOH)、热(140℃)处理方法对黄麻纤维进行改性处理,采用热压工艺将纤维与酚醛树脂制成复合材料。通过力学性能、冲击断口形貌对复合材料进行表征。结果表明:当碱处理时间不超过2 h、热处理时间不超过3 h时,黄麻纤维增强酚醛树脂基复合材料的拉伸强度和冲击强度均有不同程度提高。碱处理2 h的黄麻纤维增强酚醛树脂基复合材料的拉伸强度和冲击强度提高幅度最大,分别为13.5%和25%;冲击断口分析结果表明,热处理纤维与基体的界面结合强度高于碱处理纤维,断口呈平面化。  相似文献   

7.
死畜禽无害化处理是养殖场必须面对和解决的问题,目前的主要处理技术存在某些潜在的生物风险。碱解技术是近年来新兴的死畜禽无害化处理技术,该技术工艺操作简单、生物安全性高,为染疫动物或者死因不明动物的无害化处理提供了新的技术选择。但碱解技术在我国并未得到足够的重视,相关研究及应用尚处于初级阶段。综述了国内外关于死畜禽碱解处理技术的工艺参数、病原微生物杀灭效果、碱解产物处理利用等研究现状,指出了碱解技术目前存在运行费用高、碱解产物处理利用技术不配套等问题,并提出今后应加强技术工艺参数研究,并从自动化控制、碱解液肥料化利用等环节来进一步完善和提升碱解技术工艺,旨在为我国死畜禽碱解处理技术的进一步发展提供参考。  相似文献   

8.
一、工艺流程 选料→剪串→浸碱处理→干制→回软→包装。 二、操作要点1.选料。原料葡萄一般要求皮薄,无籽。果肉丰满柔软,含糖量高,外形美观。品种以无核白、无籽露为好,玫瑰香、牛奶等有籽葡萄品种也可制葡萄干。果实要充分成熟。  相似文献   

9.
一、鳝池处理新池经浸泡脱碱处理,换水12小时后测试pH值,要求在6~8之间,否则加水继续浸泡。脱碱和铺草完成后,先按每立方米水泼洒30~50克生石灰澄清液或1克强氯精进行消毒,第2天按每立方米水使用黄鳝水虫清2毫升进行杀虫处理。二、投苗初期处理1.浸泡及箱内消毒鳝池消毒杀虫处理后,若急需投苗,全池更换新  相似文献   

10.
通过溶液接枝聚合法把苯乙烯接枝到碱处理过的聚偏氟乙烯(PVDF)膜上,氯甲基化后制备了三甲胺型离子交换膜,研究发现碱处理过的PVDF膜容易与苯乙烯发生接枝聚合反应,且接枝率与碱处理时间呈线性变化关系。FTIR红外光谱图表明,处理后的PVDF膜表面有碳碳双键等基团生成;用SEM对膜表面的微观形貌进行观察,发现碱处理前后膜的结构变化不大,仅是表面变粗糙。  相似文献   

11.
食纤维粘菌常温低碱降解江蓠提取琼脂   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述食纤维粘菌处理与常温低碱处理从海南细基江蓠中提取琼脂的研究,探讨它们在琼脂提取中的作用和不同条件下对琼脂凝胶强度与出胶率的影响.结果表明,食纤维粘菌处理对细基江蓠表层中色素、纤维素、蛋白质等降解相当有效,从而大大提高碱处理效果.  相似文献   

12.
1.碱酸联合处理。将铡短的稻草放入木桶或水泥池内,加1.5%-2%的氢氧化钠溶液浸透后取出,放入窖内压实,过12-24小时后取出,仍放入木桶或水泥池内,用3%的盐酸浸透,随后将溶液排出,即可喂牛。经过这样的处理加工,稻草消化率可提高20%-30%,利用率可提高60%以上。2.氨化处理。  相似文献   

13.
介绍采用厌氧酸化-好氧活性污泥法处理碱性含油污水的实验室研究情况。研究结果表明,采用生物酸化可以调整污水pH值,并可提高可生化性,使整个系统的COD去除率提高,从而可以认为生物(水解)酸化-二级暴气沉淀是炼油含碱污水合适的生化处理流程。  相似文献   

14.
一、鳝池处理新池经浸泡脱碱处理,换水12小时后测试pH值,要求在6~8之间,否则加水继续浸泡。脱碱和铺草完成后,先按每立方米水泼洒30~50克生石灰澄清液或1克强氯精进行消毒,第2天按每立方米水使用黄鳝水虫清2毫升进行杀虫处理。二、投苗初期的处理1.浸泡及箱内消毒鳝池消毒杀虫处理后,若急需投苗,全池更换新水后即可进行。投苗前可将鳝苗按每  相似文献   

15.
北方淹育水稻土不同施肥处理之间,土壤中速效氮含量的高低顺序为施猪粪及猪粪配施化肥>活化沸石加化肥或沸石加化肥>单施活化沸石和单施沸石>单施化肥和对照。五次采样分析得出,四种方法测定的速效氮随温度具有一致的变化趋势,其中碱解氮变化最稳定,氧化镁蒸馏氮变化最大,它们的绝对含量是碱解氮>高锰酸钾蒸馏氮>氧化镁蒸馏氮>氯化钠扩散氮。  相似文献   

16.
随着时代的发展,我国越来越重视对玉米种子的处理技术与措施。在甘肃省所属的种子管理局,对玉米病害、害虫危险、气温温度进行了有效防护。在此基础上,当地管理局应进一步做好对玉米种子的处理,以提高玉米种子的产量。  相似文献   

17.
文章对城市垃圾渗滤液的产生、特点和处理技术进行了综述,重点阐述了“生物法+膜处理”组合工艺在垃圾渗滤液处理上的应用,分析这种组合工艺在渗滤液处理中存在的问题及可能解决的途径。  相似文献   

18.
以碱蓬为材料,在天津经济技术开发区再生水景观河道8个河内中心岛上布置了不同基底处理对土壤生态修复作用的试验。在对中心岛作挖排盐暗沟、铺设排盐暗管、铺垫可降解薄膜并垫土20 cm、铺垫可降解薄膜并垫土30 cm和原土拌砂5种基底处理,并进行垫土后人工种植碱蓬。结果显示:各种措施对土壤生态修复均有效果,都提高了碱蓬生物量,降低了土壤含盐量,且土壤含盐量越低,生物量越大。各项措施中,原土拌砂效果最明显,碱蓬生物量(干重)达到对照的3.92倍;上层土壤中速效氮、速效磷、速效钾分别增加了6.89、19.98和80.0 mg.kg-1;有机质含量增加了2.57 g.kg-1。铺垫可降解膜并垫土20 cm效果最差,碱蓬生物量仅为对照的1.62倍。其他措施的效果依次为挖排盐暗沟、铺垫可降解膜并垫土30 cm、铺设排盐暗管。种植碱蓬有降低土壤盐分及改良土壤的作用,但对下层土壤没有明显的修复作用。  相似文献   

19.
废水的厌氧生物处理是指在没有游离氧存在的条件下,兼性细茵与厌氧细茴降解和稳定有机物的生物处理方法。厌氧生物处理运行费用低,还具有剩余污泥量少、可回收能量(CH4)等优点,因而已经成为废水处理的常用技术。  相似文献   

20.
碱预处理是秸秆预处理的常见技术,是影响秸秆厌氧发酵技术的关键工艺单元。采用偏硅酸钠作为碱预处理的药剂,以期替代常规氢氧化钠研究偏硅酸钠对秸秆预处理效果及厌氧产沼效率的影响。结果表明,通过偏硅酸钠预处理秸秆,能有效促进有机物的溶出与水解酸化,pH值和sCOD明显增加,其中2%处理组处理72 h时sSCOD溶出浓度最高,达到对照组处理浓度的12.8倍,pH下降明显从强碱性下降至6.73;将其进行厌氧产沼试验发现,2%处理组产气最高,较对照组、0.5%处理组和1%处理组产气分别提高28.6%、15.8%和9.9%,而经过偏硅酸钠0.5%和1%处理组产气较对照组产气分别增加11.1%和17.1%。实际工程应用中,可通过处理浓度和处理时间来选择性价比较高的技术参数。  相似文献   

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