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451.
超高分子量聚乙烯绳索伸长的测定 总被引:1,自引:0,他引:1
本研究对绳索伸长测定的原理、设备、试样和2种试验方法的试验步骤及结果的表示进行了探索.对5个试样用2种试验方法所得出的结果进行比较分析.超高分子量聚乙烯纤维的断裂伸长率为常规化纤的1/8左右,制成绳索后产生塑性伸长.超高分子量聚乙烯绳索在拉伸速度不超过250mm/min、分别以额定断裂强力75%和50%的载荷作用下,伸长率平均分别为6.09%和1.91%,平均塑性伸长为4.10%.经回归方程分析得出了超高分子量聚乙烯绳索的伸长率ε与相对强力ψ呈幂函数关系,由此推算得出试样的断裂点伸长率平均为7.5%. 相似文献
452.
The study aims to test whether predigested dietary protein enhances the utilization of formulated diets at weaning, and also whether it stimulates intestinal maturation. In this study, Atlantic cod [ Gadus morhua L.; 41 days posthatch (dph)] and Atlantic halibut [ Hippoglossus hippoglossus L.; 63 days postfirst feeding (dpff)] were weaned onto diets with graded levels of protein hydrolysate. By increasing the inclusion of dietary protein as hydrolysate from 0 to 400 g kg−1 , cod increased the rate of survival from 7 ± 1% to 18 ± 2% (82 dph; regression, P = 4*10−7 ). In halibut, the survival rate decreased from 57 ± 9% to 22 ± 7% as the inclusion of protein in the form of hydrolysate increased from 0 to 450 g kg−1 (119 dpff; regression, P = 8*10−5 ). Growth was not affected in any of the species. Results in specific activities of the intestinal enzymes leucine aminopeptidase (LAP) and alkaline phospatase (AP) supported the results in survival in halibut and partly also in cod, by showing increased activities in groups with increased survival ( anova , P < 0.05). The lower optimal level of hydrolysed protein in halibut than in cod is suggested mainly because of a slower feeding practice in halibut, which allows more extensive nutrient leaching before ingestion. 相似文献
453.
454.
采用蓝田国家气象观测站1960-2020年春节核桃萌芽—开花期历史观测资料,以及历年春季低温冻害调查资料,根据冻害气象指标,统计得出冻害主要发生时段集中在3月20日至4月30日,轻度冻害主要集中在3月下旬,而中、重度冻害在4月上旬发生频率最高。利用线性回归及相关分析法对1960-2020年蓝田核桃萌芽、开花期的气温做趋势分析,得知萌芽期和开花期的平均气温、最高气温、最低气温均呈现上升趋势,其中平均气温和平均最高气温上升趋势较为显著。利用MK、MTT和累计距平方法对核桃冻害期平均气温做突变检验,得出核桃萌芽期和开花期平均气温分别在1999年、1997年发生突变。突变后冻害发生风险有所降低。 相似文献
455.
揭示温度升高对浅水湖泊中溶存甲烷(CH4)浓度的影响,可为全球碳评估提供重要的理论支撑,为更好地应对气候变化对浅水湖泊碳排放的影响提供数据支持。采集梁子湖表层沉积物和湖水,并置于塑料水缸(沉积物厚度为10 cm,注入深度为1 m的湖水),设置比周围环境温度升高3.5℃的升温组(W)和不进行温度设置的控制组(C),每组6个平行,2022年1月完成系统设置后放置两个月后开始采样,分别在春季(3、4月)和夏季(7、8月)进行,计算甲烷浓度,同时测量水温(T)、pH、电导率(EC)、溶解氧(DO)、总氮(TN)、总磷(TP)、正磷(PO43-)、氨态氮(NH4+)、硝态氮(NO3-)和亚硝氮(NO2-)、Chl-a、溶解性有机碳(DOC)等参数,并分析甲烷浓度和环境因子的相关关系。结果显示,W组的甲烷浓度与C组之间差异不显著,W组的甲烷浓度总体上低于C组;夏季甲烷的浓度显著高于春季,说明温度是影响甲烷排放的重要因素;Spearman相关性分析和逐步回归分析表明甲烷浓度主要与水温、营养盐含量(TP、PO43-、DOC)、pH、DO和电导率(EC)有关,其中,季节性温度变化是影响水体溶存甲烷浓度的最主要环境因子。 相似文献