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51.
剖析了现有人才培养模式的缺陷,倡导以"产、学交互"为手段的新模式,提出了适应"产、学交互"型培养模式的教学要素的优化思路.  相似文献   
52.
牛皮杜鹃(Rhododendron chrysanthum Pall.)属常绿杜鹃花亚属植物,主要生长于我国的长白山岳桦林下和高山苔原上.本文以长白山牛皮杜鹃为实验材料,探究不同红蓝光配比对牛皮杜鹃非光化学淬灭的影响,设置6种不同红蓝光配比(B:蓝光,R:红光),分别为0B/100R、15B/85R、30B/70R、50B/50R、75B/25R、100B/0R,对牛皮杜鹃苗进行光照处理,利用IMAGING-PAM调制式叶绿素荧光成像系统测定不同红蓝光配比下培养60 d的牛皮杜鹃进行叶绿素荧光参数.结果表明:不同红蓝光配比下长白山牛皮杜鹃的NPQ随着光照强度的増高而呈现上升趋势,当光强到达150μmol·m~(-2)·s~(-1)后趋于平缓,对照组NPQ数值大于实验组,差异显著,说明长白山牛皮杜鹃在强光下其光保护机制能够做出迅速的调整,合理分配能量的去路,能够承受强光的照射;光照条件下,牛皮杜鹃的光合机构中的PSII反应中心受到影响,产生光抑制,非光化学淬灭过程耗散了未利用的过剩的光能,起到了保护作用;不同的红蓝光配比下非光化学淬灭曲线变化不同,自我光保护机制也不同.本研究为探究光质对长白山牛皮杜鹃的影响提供理论基础.  相似文献   
53.
本文叙述了Al-Li合金光谱分析用标准样品的制备过程和定值结果。在制备过程中采用了先进的氩气保护、新型熔剂覆盖盖技术防止锂元素的烧损,首创作了“间歇式半连续铸造法 ”、“分步调整成分法”等先进的工艺,解决了Al-Li标样铸锭不锡成形、成易偏析等技术难关;最后采用多家协作分析定值法和科学的数理统计方法对数据处理给出定值结果和不确定度。  相似文献   
54.
利用sol-gel法在单晶硅Si(100)衬底上,制备了钙钛矿La  相似文献   
55.
<正>这篇沦文包括三个部分:样品的采集和处理,测定方法;测定结果。 1.毛竹不同器官的燃烧热量是不同的,但是,竹子的年龄对燃烧热量是没有影响的。毛竹不同器官的燃烧热量为;竹秆4532卡/克,枝条4719卡/克,叶片4203卡/克,鞭和根4286卡/克。 2.不同属种的燃烧热量是不同的:刚竹属4680卡/克,(竹剌)竹属4543卡/克,慈竹属4554卡/克,单竹属4612卡/克,大节竹属4640卡/克,唐竹属4595卡/克,青篱竹属4671卡/克,(竹思)(竹劳)竹属4478卡/克,方竹属4457卡/克,梨竹属4562卡/克。 3.竹子产地对竹材燃烧热量是有影响的,一般来说,竹子生长在高纬度比生长在低纬度含有较多的热量。 4.61种竹材的平均燃烧热量是4603卡/克,43种木材的平均燃烧热量是4776卡/克,其中针叶树种是4949卡/克,阔叶树种是4750卡/克。  相似文献   
56.
竹材物理力学性质的研究   总被引:11,自引:1,他引:10  
<正>竹材的物理力学性质是竹材重要的质量指标。本文研究了竹材的公定容积重,湿胀,维管束密度、顺纹抗压强度、顺纹抗拉强度,径向和弦向的抗弯强度和一些其他性质,获知了:1.竹材分割对顺纹抗压强度的影响,2.顺纹抗压强度与竹材含水率的关系;3.竹子年龄(A)对物理力学性质的影响;4.竹秆任意高度处(H_x)的物理力学性质;5.竹材的立地等级和营林措施对竹材物理力学性质的影响;6.不同竹种的物理力学性质。  相似文献   
57.
软枣猕猴桃体细胞培养获得再生植株   总被引:2,自引:0,他引:2  
以东北地区软枣猕猴桃不同外植体进行诱导培养和继代培养,结果发现,以幼茎作为外植体愈伤组织导率最高,达到75%,从诱导出的愈伤组织上继续进行分化培养,获得再生植株。  相似文献   
58.
文中对“钻孔性”钻孔常见事故逐项找到原因,并给出了防止与处理方法。  相似文献   
59.
针对目前轨道交通运营管理实践教学中缺乏实验设备,学生缺少直观认知的问题,设计了基于地铁AFC数据的城市轨道交通短时OD客流预测实验教学系统。系统分为数据准备、客流预测、结果评价三个模块,采用数据隔离方式解耦客流预测中的三个阶段,使用B/S架构实现了多用户同时访问和实验。该教学系统为轨道交通专业学生进行客流预测实践提供了平台,已在深圳技术大学城市交通与物流学院实践课程中投入使用。  相似文献   
60.
基于直接模拟蒙特卡洛(DSMC)方法,可以计算获得涡轮分子泵叶列在不同稀薄气体流态下的抽气性能.通过改变涡轮叶列旋转速度、气体入口结构尺寸及被抽气体温度等参数,能够得到涡轮分子泵最大抽气效率和最大压缩比的变化情况.比较各参数在不同流态下对抽气性能的影响程度,并计算不同流态下涡轮叶列返流的变化.计算得出增大叶片速度在分子流态下对涡轮分子泵性能的提升最为明显,缩小气体入口面积可以提升涡轮分子泵压缩比等结论.从而为提升涡轮分子泵抽气性能提供了手段,拓展了涡轮分子泵的工作范围.  相似文献   
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