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二氧化碳在粮食贮藏方面的利用 总被引:1,自引:0,他引:1
多年来,二氧化碳在粮食储藏方面的利用彼引人注目,国内外在粮食保管、害虫防治,抑制霉菌等方面都有不少研究和报导.日本满田久辉教授等人研究了一种抑制过氧化氢酶活性的方法,国外很多学者还就二氧化碳防治仓虫发表了不少的论文.我国天津、青岛、上海、郑州、广州等地也相继开展了二氧化碳贮粮的研究,特别是在治虫方面获得了可喜的进展. 相似文献
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空气中的氧气和二氧化碳是花卉进行光合作用和呼吸作用必不可少的气休,是花卉生命活动中的重要因素。氧气:花卉昼夜都要吸进氧气,放出二氧化碳,因此通气条件好利于花卉生长。种子发芽需要氧气,如果将种子长时间泡在水中,就会因缺氧,呼吸困难而不能发芽。二氧化碳:这是光合作用的原料。所谓光合作用,绿色植物的叶子在阳光的照射下叶肉组织中的叶绿体,将空气中的二氧化碳和植物根部由土壤中吸收的 相似文献
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地被植物即是铺设于空旷地面的草本或低矮的灌木植物。使用地被植物有极明显的绿化功效:一平方米的草坪每1小时能吸收1.5克的二氧化碳,而成年人每1小时呼出的二氧化碳为3.8克。因此只要3-4平方米的地被植物就能把一个人呼出的二氧化碳吸收掉。随着城市人口密度的增加,工业污染日趋严重,居民区和现代交 相似文献
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基于改进的CTGC系统下不同CO2浓度对水稻生长发育的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
为探索二氧化碳肥效作用对作物生长发育产量形成的长期影响及其在气候变化背景下的综合影响,验证改进后二氧化碳与温度梯度系统(CTGC)的精确性与可靠性,开展了水稻全生育期二氧化碳和温度梯度处理试验,测定了水稻生长发育及产量形成的反应,分析了环境因素对水稻生长发育的影响,并就试验系统原理和功能的改进做了说明。研究表明,处理小区水稻的籽粒灌浆增长和灌浆速率、干物质增长和增长速率显著增加,产量和生物产量显著增加,并且表现为随二氧化碳浓度与温度增高而增加的趋势。生物量增加尤以营养生长中后期旺盛表现最为明显,并使得水稻发育期略显延迟;处理小区水稻的经济系数比对照小区明显降低。表明二氧化碳与温度处理增加了水稻的生物量,二氧化碳肥效作用对水稻籽粒产量的提高具有潜力。 相似文献
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基于市场经济迅速发展的背景下,二氧化碳气体的排放量显著增加,温室气体的排放量也逐渐提升,导致全球气候变暖,进而对整个生态环境产生影响。森林是陆地生态系统中最大的碳库,森林碳汇是指森林植物利用光合作用,吸收大气中二氧化碳并将其固定在植被和土壤中,从而减少该气体在大气中浓度的过程。在森林生态圈中,提升森林碳汇能力十分重要,其能够吸收固定的二氧化碳气体,并且将碳元素转变为主要的能量。因此,对森林经营管理中提高森林碳汇能力的重要作用进行了阐述,并从多元化的角度进行分析,提出强化森林碳汇管理力度、实现人与自然和谐发展、利用政策手段影响等几个方面的措施,希望能不断改善森林经营管理模式,构建良好的自然生态环境。 相似文献
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沼气气调储藏就是在密封的条件下,利用沼气中甲烷和二氧化碳含量高、氧含量少、甲烷无毒的性质和特点,来调节储藏环境中的气体成分,造成一种高二氧化碳和低氧的状态,以控制粮、果、蔬菜等农产品的呼吸强度,减少储藏过程中的消耗,防治虫、霉、病、菌,达到延长储藏时间并保持良好品质的目的。现把沼气气调储藏的五大好处介绍如下:好处一:抑制粮、果、蔬菜等农产品的后熟在高二氧化碳、低氧、低温条件下,可降低农产品的呼吸强度,减弱其新陈代谢,从而推迟其后 相似文献
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秸秆生物反应堆技术在温室蔬菜上的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
秸秆生物反应堆由山东省秸秆生物工程研究所张世明先生提出,其技术实质是利用生物发酵技术使植物秸秆分解发酵后产生的热量、二氧化碳和各种营养成分被蔬菜充分吸收和利用。 相似文献
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白蚁堆释放温室气体在不同林型中的研究 总被引:1,自引:1,他引:0
为了研究土地利用变化后西双版纳地区原始林和橡胶林中白蚁堆释放温室气体的差异,以西双版纳地区的常见白蚁种土垅大白蚁(Macrotermes annandalei)和云南大白蚁(Macrotermes Holmgren)为例,研究其季节性的甲烷和二氧化碳的变化情况。结果表明,甲烷和二氧化碳的释放量在雨季是干季的3.5倍。西双版纳地区大面积的橡胶种植造成土地利用变化,从而造成温室效应。笔者从昆虫对于土地利用变化后对温室效应响应的角度,解释了土地利用变化后温室气体排放量的增加加速了全球变暖。研究中忽略了白蚁堆自身的材料释放的甲烷和二氧化碳的季节性变化。白蚁种群的季节性变化可能是导致白蚁堆甲烷和二氧化碳排放的季节性变化的因素。此结果需要结合白蚁堆本身的气体排放和去除其他影响白蚁堆气体排放的因素来进一步得到证明。土地利用变化后,同种白蚁甲烷的释放量在不同林型中的差异不显著,同种白蚁在不同林型中的二氧化碳释放量显著。土地利用变化后白蚁堆释放气体呈上升趋势。 相似文献
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<正>沼气在蔬菜大棚中的应用,主要是指沼气中的甲烷燃烧时产生的二氧化碳,作为气体肥有促进蔬菜生长的作用。作物生长最适宜的二氧化碳浓度为0.10%~0.15%,而普通蔬菜大棚在光合作用旺盛期,二氧化碳浓度只有0.02%,因此,用人工方法增加大棚内二氧化碳浓度,可加速棚内蔬菜生长。试验证明,用人工方法将大棚内二氧化碳浓度增加到0.10%~0.15%,番茄产量可提高近两倍,芥菜单株重(7.8克)较未增加二氧化碳浓度的增加60%。由此可见,沼气大棚种菜可促进蔬菜增产增收。以下介绍在大棚蔬菜栽培中增施二氧化碳的方法,供蔬菜种植户参考。 相似文献
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二氧化碳高渗透性保鲜膜包装对鸭梨采后生理与贮藏品质的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
以微孔保鲜膜为对照,研究二氧化碳高渗透性保鲜膜包装对7个月贮藏期间鸭梨采后生理和贮藏品质的影响。结果表明,二氧化碳高渗透性保鲜膜具有较高的二氧化碳渗透系数和很高的二氧化碳/氧气渗透系数比,在保持包装袋内较低二氧化碳浓度的同时也能维持较低的氧气浓度。两种保鲜膜包装袋内的二氧化碳浓度均低于0.5%的水平;微孔保鲜膜包装袋内的氧气浓度接近于空气(20%左右),二氧化碳高渗透性保鲜膜包装袋内的氧气浓度在5%~6%之间;二氧化碳高渗透性保鲜膜包装的鸭梨贮藏期间果实的可溶性固形物和VC含量显著高于微孔膜包装(P0.05),细胞的相对电导率和丙二醛含量显著低于微孔膜包装的果实(P0.05);两种包装的鸭梨果心褐变程度无明显差异。二氧化碳高渗透性保鲜膜包装有利于延缓鸭梨采后衰老进程,保持果实的良好品质。 相似文献
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