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1.
作物栽培学是种植业农技人员的一门专业基础科目,了解我国作物栽培学的基本概念、发展历程与前进方向,有助于我们学好作物栽培学,提升技术服务能力。本文从基础知识、历史沿革和未来发展方向等方面对作物栽培学进行阐述,以期为同行学习、研究作物栽培学提供参考借鉴。  相似文献   
2.
火龙果溃疡病为火龙果多发病害,为有效开展该病害的绿色防控,从火龙果不同生境进行了拮抗细菌的分离、筛选。从11个不同生境中共分离到103株细菌,应用对峙培养法进行了拮抗活性评价,筛选出15株具有拮抗活性的菌株,其中强拮抗性菌株5株,中等拮抗性菌株4株,弱拮抗性菌株6株。进一步对这些菌株进行生防物质分析,赋值≥10分的菌株有8株。综合以上结果,优选10个菌株进行温室防效测定,连续观察20 d,7-6-1和10-4-6两个菌株的平均防效较高,分别为50.41%、48.85%。  相似文献   
3.
本文探索了不同栽培模式下玉米品种富尔116 的产量及主要农艺性状表现情况。其中 110cm 垄上双行(大行距70cm,小行距40cm)栽培模式下表现最好。穗位106cm;倒伏率2%;倒 折率10%;空杆率1%;丝黑穗3%;玉米螟发生率50%;蚜虫中等发生;秃尖1.3cm;14%标准水情况 下亩产767.77 公斤。  相似文献   
4.
现有的轮毂跳动量检测装置只能检测轮式采伐联合机一种型号的轮毂,存在检测效率和检测精度低等问题,严重影响轮式采伐联合机的质量。在研究分析跳动量检测方法的基础上,提出以回转轴法设计基于可编程控制器(PLC)的轮毂跳动量检测系统。设计的轮毂跳动检测装置在Z轴和Y轴方向可以根据实际检测轮式采伐联合机的轮毂调整位移量,适用轮式采伐联合机不同型号的轮毂。由直线滑台机构、气动移动机构和杠杆检测机构组成的轮毂跳动检测机械结构,以轮毂跳动检测装置机械结构为载体,工件回转的检测方法为手段研究轮毂跳动检测装置检测系统,对软件系统进行模块化程序设计,传感器采集并分析测量的跳动量信号数据,触摸屏显示实时检测数据和检测结果,实现轮毂跳动的自动化检测,提高检测效率和检测精度。应用MATLAB对主轴回转偏心引起的误差进行仿真,分析表明,轮毂旋转主轴与轮毂中心不重合产生的中心距随着转角呈周期性变化,这种周期性变化与轮毂跳动相互叠加导致测量结果产生偏差。此外,还分析了主轴垂直度不高对跳动量的影响。最后对样机进行试验,结果表明:基于PLC的轮式采伐联合机的轮毂跳动检测装置检测节拍≤40s/工件,轮毂跳动量的算术平均值≤0.2 mm,性能稳定,达到预期设计效果。  相似文献   
5.
利用三维电极处理模拟盐酸利多卡因和苯甲酸钠制药废水,单因素研究表明,主电极间距、电解时间、电解电压及处理废水量等因素都对三维电极处理模拟制药废水效率有显著影响;通过正交试验分别得到了三维电极处理模拟盐酸利多卡因废水、苯甲酸钠废水的最佳条件,在各自的最佳条件下,对利多卡因废水的降解率为62.55%、CODCr去除率为63.5%,对苯甲酸钠废水的降解率为59.40%、CODCr去除率为61.9%,且不同降解时间2种废水的紫外光谱发生了显著变化;动力学研究表明,三维电极降解利多卡因反应动力学表现为二级反应,降解苯甲酸钠的反应动力学表现为三级反应;2种废水按不同比例混合后,在三维电极处理盐酸利多卡因的最佳条件下,混合废水中盐酸利多卡因、苯甲酸钠降解率分别提高到70.75%和61.65%,在三维电极处理苯甲酸钠的最佳条件下,处理效果均比单一废水时降解率降低。  相似文献   
6.
为了了解辽宁省部分地区绒山羊感染附红细胞体病的状况,采集样本1951个,从核酸水平检测感染情况,为流行病学提供参考。1样本采集1.1采集时间2011年8~10月。1.2采集地点及数量辽阳地区采集样本350只,盖州地区采集样本426只、本溪地区采集样本455只、抚顺地区采集样本362只、岫岩地区采集样本358只,各样本采用抗凝采血管颈静脉采血5~8ml,  相似文献   
7.
为探明孕穗期冷害对优质香稻产量及其构成因素的影响,以冷敏感品种绥粳4和冷钝感品种垦稻08-169为试验材料,于孕穗期17℃低温处理0(CK)、3、6、9d,研究孕穗期低温胁迫对优质香稻产量及其构成因素的影响。结果表明,孕穗期低温胁迫降低优质香稻产量及其构成因素。其中低温胁迫3、6、9d极显著降低2个品种的穗上、中、下部每穗粒数,使整穗每穗粒数下降。低温胁迫6、9d极显著降低2个品种的穗上、中、下部千粒重,使整穗千粒重下降。低温处理6d极显著降低了绥粳4的穗上、中、下部结实率和垦稻08-169穗下部结实率,低温处理9d极显著降低了2个品种穗上、中、下部结实率,使整穗结实率下降。不同耐冷品种产量构成因素对低温胁迫的响应存在差异,结合生产实际以低温6d为标准,孕穗期低温胁迫对冷敏感绥粳4穗上、中部结实率影响更大,对冷钝感品种垦稻08-169的穗下部千粒重影响更大。因此,孕穗期低温胁迫通过降低穗上、中、下部每穗粒数、千粒重和穗下部结实率来减少优质香稻产量。  相似文献   
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