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121.
通过对模拟储藏的粮食样品以及粮食上常见的霉菌、细菌、酵母菌等多个菌种进行不同浓度的磷化氢熏蒸处理 ,作了磷化氢抑菌作用的研究。结果显示 :磷化氢对各种菌均有抑制作用。在本研究所设置的磷化氢浓度范围 (0 5~ 9 5mg/L)内 ,磷化氢的抑菌效果以 3 5mg/L以上为好 ,且浓度越高效果越好 ,但尚无杀菌作用。本研究为储粮实践中利用磷化氢抑菌、防霉、保鲜提供了理论依据  相似文献   
122.
建材工业和建筑业是我国国民经济的基础产业和支柱产业,与国家经济建设和人民生活密不可分,是我国现代化水平、经济发达程度和人民生活质量的一个缩影,是社会各届和公众关注的一个焦点。近些年来,首都北京的城市面貌日新月异,天变蓝了,路变宽了,景色美了,在保留北京古老文化遗产和建筑的同时,现代化建筑鳞次栉比,这也充分展现了我国建材工业和建筑业技术进步、高新技术产业化、产业结构调整和墙材革新与建筑节能工作取得的成果。 借此次会议之机,我想就我国新型墙材发展的有关问题谈几点意见,供大家参考。 一、我国墙材革新工作…  相似文献   
123.
根据新时期墙改工作面临的新形势,就墙改工作向纵深发展需认真研究和解决的问题谈几点意见。一、关于加强对墙改工作的领导和墙改办机构与职能的定位这次机构改革,墙材革新职能由国家建材局转到了国家经贸委,做为政府职能保留下来。王万宾副主任在听取墙改工作汇报时说:我们没有理由不保留这个牌子,没有理由不把这项工作做好,我们要研究经贸委如何发挥综合部门的优势把这项工作做得更好。墙改工作是政府职能的定位是无疑的。各地墙改办不管是在经贸委还是在建委,也都是政府职能。在地方机构改革中,墙改办的机构必须保留,要定岗、定…  相似文献   
124.
木材渗透性改良与木材陶瓷化   总被引:5,自引:1,他引:4  
马荣  乔冠军 《材料导报》2000,(Z10):271-273
本文构造了木材渗透模型,说明了纹孔和纹孔闭塞的形成和及其对渗透性的影响。尝试用物理(水蒸气局部爆破法和压缩法)和化学(1%NaOH溶液法)的方法有效改善木材浸渍性,并考察由此对硅化物性能的提高,分析了各种方法和各种材质的异同。得到了木材陶瓷密度与弯曲强度的线形关系。  相似文献   
125.
在对流-弥散方程显式差分法中,对流项的差分格式对方程的稳定性有着重要的影响,传统的稳定性分析方法是对每种差分格式进行单独分析,其过程与结果均过于繁琐。本文在对其对流项全面分析的基础上,在误差分析中引入权重系数α,从而使得其稳定性讨论公式统一化,有利于其稳定性的进一步分析与应用。分析结果表明:在对流-弥散方程中,对流项取后项差分格式其稳定性最好,方程最易达到收敛,这与传统的分析结果也是相一致的。  相似文献   
126.
为了制备对甾烷类化合物具有特异性选择能力的分子印迹聚合物(MIPs),利用紫外光谱法对预聚合体系进行筛选,确定功能单体的种类、配比及其作用方式。将3种模板分子(胆固醇、β-谷固醇、去氧胆酸)分别与4种功能单体,即丙烯酸(AA)、甲基丙烯酸(MAA)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酰胺(AM))的相互作用强度进行对比。研究结果发现,功能单体AA均可与3种模板分子发生较强的相互作用并形成稳定的预聚合体系,从而优选出AA为MIPs的功能单体。另外,通过不同比例AA紫外光谱吸光度变化和差示紫外光谱分析,显示3种模板分子与功能单体AA的最佳浓度比均为1∶4,且形成的稳定配合物构型分别为胆固醇-1AA、β-谷固醇-1AA及去氧胆酸-3AA。同时,以EDGMA为交联剂、AIBN为引发剂,采用沉淀聚合法成功合成了MIPs,傅立叶变换红外光谱(FTIR)分析结果显示MIPs制备良好。因此,此方法可用于对甾烷类化合物具有特异性选择能力的MIPs功能单体的筛选及其制备,并为深层—超深层烃源岩油源对比研究提供技术支持。  相似文献   
127.
三道岭矿区位于吐哈盆地哈密坳陷,是南疆重要的煤炭基地,为了研究吐哈盆地西山窑组富惰质组煤岩组分及成因,采集了三道岭煤矿西山窑组4号煤层煤为样品,采用煤岩学、煤化学和煤相学等方法,通过对样品进行工业分析、显微组分鉴定,系统地分析了西山窑组4号煤层的煤岩组分特征,并探讨了富惰质组煤的成煤环境。研究结果表明,中侏罗统西山窑组4号煤层以暗淡煤-半暗煤为主,煤岩组分以富惰质组为主,平均含量高达76.1%,其次为镜质组,壳质组含量最低,属于低变质煤,富惰质组以半丝质体为主,镜质组以基质镜质体为主,矿物组成以粘土矿物和碳酸盐矿物为主。4号煤层煤质属于特低灰、中等挥发分、高碳低氢的特低硫煤,煤灰成分以CaO、Fe2O3为主,灰成分指数K介于0.25~10.64之间;成煤期环境主要表现为干燥的森林泥炭沼泽氧化型,成煤植物主要以银杏、松柏等木本植物为主,这些植物生长茂盛易于形成巨厚的煤层,同时西山窑组处于退水沉积序列,覆水性弱,泥炭整体处于弱还原环境下,物质丝炭化作用强烈,形成了富惰质组煤。  相似文献   
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