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生长时间

生长时间的相关文献在1986年到2022年内共计235篇,主要集中在园艺、农作物、水产、渔业 等领域,其中期刊论文223篇、会议论文5篇、专利文献99176篇;相关期刊179种,包括致富天地、种业导刊、果树实用技术与信息等; 相关会议5种,包括第十四届全国固体薄膜学术会议、2012年中国工程热物理学会工程热力学与能源利用学术年会、2019年国际草业研究生论坛暨第七届全国草业科学研究生论坛等;生长时间的相关文献由392位作者贡献,包括侯扶江、单雁鹏、李军营等。

生长时间—发文量

期刊论文>

论文:223 占比:0.22%

会议论文>

论文:5 占比:0.01%

专利文献>

论文:99176 占比:99.77%

总计:99404篇

生长时间—发文趋势图

生长时间

-研究学者

  • 侯扶江
  • 单雁鹏
  • 李军营
  • 杨天辉
  • 潘继兰
  • 马二登
  • 马俊红
  • 常生华
  • 丁季春
  • 候凤
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 张超群; 陈美华; 邹昱
    • 摘要: 合成翡翠是由定量配比的非晶质粉料在特定高压高温环境下生长形成的,生长条件对合成翡翠的品质具有重要影响。基于合成翡翠的高温高压生长环境,增加不同控温梯度和控温时间,研究低温保温阶段对合成翡翠品质的影响。实验过程所有合成翡翠的合成压力均为4.5 GPa,采用由高温固相法制备的100目粉料,对比在高温温度(1100°C和1400°C)、保温时间180 mins时,分别增加不同的低温保温温度和保温时间(950°C、10 mins和1100°C、30 mins)的合成翡翠品质;采用由高温固相和溶胶凝胶法制备的140目粉末,对比在高温保温温度1100°C、保温时间180 mins的条件下,增加3种不同低温保温时间(低温温度固定为950°C,1 min、10 mins和30 mins)后的合成翡翠品质。结果显示,不同条件下生长的合成翡翠均为多晶质体,呈均匀绿色,其宝石学性质、紫外-可见光谱和红外光谱与天然翡翠基本一致。显微薄片观察表明,所有合成翡翠样品均为粒柱状结构,扫描电子显微镜观察表明增加低温保温阶段(1100°C,30 mins)后,合成翡翠样品发育长针状不定向晶体,晶粒间隙变小,且低温保温时间越长,晶粒间隙越小。合成翡翠过程中,增加一定的低温保温时间,可获得更优品质的合成翡翠。
    • 甘建阳; 邓禄军; 陈恩发; 周帅; 刘怒安; 夏锦慧
    • 摘要: 为探明粉葛形态发育过程和干物质积累分配规律,进一步优化改进粉葛栽培措施提供理论基础,设置田间试验,研究不同生长时间粉葛植株生长状态和干物质积累分配规律。结果表明,在75~115 d期间,粉葛主茎长、茎粗、叶面积指数及茎叶鲜重增长速度最快,在155~195 d期间,粉葛根鲜重增长速度最快,达14.34 g/d;粉葛叶、茎干物质积累量均在生长155 d时达最大值,分别为232.42 g和331.62 g,而根在生长195 d时达最大值378.45 g;叶干物质分配在生长第75 d时最高,为55.59%;茎在生长115 d时最高,达51.22%,而根在生长195 d时最高,达49.55%;叶干物质积累速率在75~115 d期间达最大值(2.92 g/d),茎在115~155 d期间达最大值(4.02 g/d),而根在生长195 d时达最大值(5.02 g/d)。综上,粉葛在前期以叶为生长中心,中期逐渐由叶转换为茎,而在生长后期则以根为生长中心。
    • 姜玮琦; 杨天辉; 侯扶江
    • 摘要: 车前(Plantago asiatica)饲用品质高,能提高反刍动物的蛋白利用率.为此在黄土高原开展两年的田间试验,研究长叶车前(P.lanceolata)在多次刈割(模拟轮牧)和一次刈割(收获干草)两种利用方式下牧草产量和营养品质.结果表明:多次刈割下粗蛋白和粗脂肪的含量和产量均高于一次刈割,而中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维的含量和产量均低于一次刈割(P<0.05).多次刈割的车前产草量随着生长时间的延长和≥0°C积温增加呈上升趋势,而粗蛋白、粗脂肪等含量呈下降趋势(P <0.05).利用生长时间和≥0°C积温,建立了预测长叶车前品质和产量的线性和Logistic模型,≥0 °C积温2 069?2 984 °C是长叶车前产量和品质形成较为关键的时期,研究区对应的生长时间为102?161 d.研究结果可为黄土高原栽培草地的管理和利用提供理论依据.
    • 詹水清; 黄雨捷; 王军锋; 江明镅; 张伟; 王贞涛
    • 摘要: 为探究不同电磁场产生的微观磁对流对水平微电极表面单个气泡生长行为的影响,建立恒定电流的电解水制氢实验系统.应用高速摄像可视化技术对电极表面气泡生长过程进行观察,结合OpenCV-Python自定义程序对气泡生长行为特征参数进行提取和分析.研究结果表明:在气泡生长周期内,气泡直径逐渐增大,气泡生长速率先增大后减小,外加磁场对气泡生长速率几乎没有影响,气泡生长速率随电解电流密度的增大而增大.与低电解电流密度工况相比,高电解电流密度下的气泡脱离直径明显偏大,气泡生长时间明显延长,工作电极电势明显偏高.随着磁感应强度增大,低电解电流密度和高电解电流密度条件下的气泡脱离直径、气泡生长时间和工作电极电势均呈现相反的变化趋势,高强度磁场或高电解电流密度作用使磁场的影响效果减弱.不同电解电流密度和磁感应强度下工作电极电势与气泡接触直径的变化规律类似,揭示出工作电极电势变化与电极表面气泡生长行为密切相关.
    • 徐伟; 肖志强; 李纯懿; 蒋建新; 朱莉伟
    • 摘要: 采用无水乙醇从不同生长时间的美国皂荚壳中提取皂苷,系统研究了不同生长时间美国皂荚壳的组分、皂苷含量、皂苷上糖基组成和皂苷表面活性,结果表明:随着生长时间的延长,美国皂荚壳皂苷的含量逐渐增加,在开花后第25周皂苷的质量分数最大,为14.21%;高效液相色谱分析表明美国皂荚壳皂苷的糖链主要由葡萄糖、木糖、阿拉伯糖和鼠李糖组成,皂苷上的亲水性糖基含量随着生长时间延长呈现先降低后增加的趋势,开花后21周为最低值.红外光谱结果证实了提取和纯化美国皂荚壳皂苷均具有皂苷的基本红外特征峰.亲水性基团糖基的变化会影响美国皂荚壳皂苷的表面活性,美国皂荚壳皂苷的临界胶束浓度随生长时间延长先降低后增加,在21周时临界胶束浓度最低为0.07 g/L,此时表面张力为44.57 mN/m,21周采摘的美国皂荚壳皂苷的表面活性最好,最适合用于制作表面活性剂.
    • 冯安芯; 刘影; 汤帅; 林陆健; 孙霞
    • 摘要: 磺化二氧化硅膜因其介孔垂直有序且表面具有较高的负电荷密度而具备较好的阳离子选择透过性。结合St ber溶液生长法和共缩合法在ITO基片上合成了具有垂直介孔的超薄磺化二氧化硅膜。TEM,SEM和电化学对样品的表征结果表明,磺化二氧化硅膜的介孔垂直有序,表面连续。选择透过性实验表明,随着膜生长时间的增加,磺化二氧化硅膜对Na+的选择透过性增加。超薄磺化二氧化硅膜在盐差能收集方面具有一定的应用前景,降低膜生长时间可获得更高的输出功率。
    • 鲍宇红; 王文博; 原现军; 普布卓玛; 罗增; 参木友
    • 摘要: 本研究旨在比较青藏高原那曲和当雄区域高山草甸藏嵩草营养价值.采集了8月和11月生长于当雄(海拔4200 m)和那曲区域(海拔4450 m)高山草甸的藏嵩草,对其进行营养成分和体外消化率分析.结果表明:1)2个区域11月藏嵩草粗脂肪(EE)含量显著低于8月(P0.05),当雄区域11月藏嵩草IVOMD显著低于那曲区域(P0.05),2个区域11月藏嵩草ME均显著低于8月(P0.05),11月藏嵩草瘤胃液乙酸含量均显著低于8月(P0.05),当雄区域11月藏嵩草瘤胃液丙酸含量显著低于8月(P<0.05);那曲区域11月藏嵩草瘤胃液丙酸含量显著高于当雄区域(P<0.05).综上所述,生长区域和时间影响了藏嵩草的营养价值和体外消化率,8月藏嵩草CNSC、CA比例以及IVDMD、IVOMD和ME均高于11月,那曲区域藏嵩草CNSC和PA比例始终高于当雄区域.
    • 张岭苓; 雷召辉; 彭龙; 王叶; 肖益平; 沈程文; 王铭涵; 李云飞; 李峻; 刘亚坤
    • 摘要: 茶作为一种饮料,也有药用价值,更有保健作用.但茶树同时也是聚氟类植物,氟是人体所需的微量元素之一,但过量氟也存在一定的安全隐患.本研究选取以安化黑茶核心产区10年以上的茶园,以茶树生长过程的鲜叶为实验样本进行监测,对茶叶生长过程中氟含量的累积进行相关指标测定.通过监测发现,茶叶中鲜叶氟离子含量与生长时间呈正相关,茶树叶片中氟离子含量在刚发芽时期为100mg/kg,经120天生长过程后达到650mg/kg.同一茶园中茶叶春季氟含量约为夏季的1.2倍,春茶聚氟能力强于夏茶.同一生长时间、同一茶枝条中老叶氟含量约为嫩叶的4.2倍.
    • 冯安芯; 刘影; 汤帅; 林陆健; 孙霞
    • 摘要: 磺化二氧化硅膜因其介孔垂直有序且表面具有较高的负电荷密度而具备较好的阳离子选择透过性.结合St(o)ber溶液生长法和共缩合法在ITO基片上合成了具有垂直介孔的超薄磺化二氧化硅膜.TEM,SEM和电化学对样品的表征结果表明,磺化二氧化硅膜的介孔垂直有序,表面连续.选择透过性实验表明,随着膜生长时间的增加,磺化二氧化硅膜对Na+的选择透过性增加.超薄磺化二氧化硅膜在盐差能收集方面具有一定的应用前景,降低膜生长时间可获得更高的输出功率.
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