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61.
介绍了吕梁市春玉米高产栽培技术,主要包括种子精选与处理、整地施肥造墒、合理密植、田间精细管理等8项内容,以期为玉米种植户提供参考。 相似文献
62.
人们的生活中离不开居住建筑,而且随着社会的发展和人们生活水平的不断提升,人们对居住建筑的要求也越来越高。近年来,人们对于居住建筑外部空间环境的设计问题越来越重视。我国的居住建筑外部空间环境设计虽然经过一段时期的发展,已经取得了一定的成就,但是和发达国家相比,仍然存在一定的差距,这些差距体现在设计理念和设计能力等方面。本文对当前我国居住建筑外部空间环境的创新设计策略进行了分析,希望对相关建筑设计工作者有所帮助。 相似文献
63.
<正>2019年7月31日,美国纽约州州长A.科莫(Andrew M. Cuomo)宣布纽约州电力管理局(NYPA)将对罗伯特摩西尼亚加拉水电站(RobertMosesNiagara PowerPlant,以下简称"尼亚加拉水电站")进行一项为期15 a的现代化升级改造工程,对主要发电设施进行现代化和数字化改造,以延长电站使用寿命。该项目名为"新一代尼亚加拉"(Next Generation Niagara)。NYPA计划 相似文献
64.
以改进的Hummers法制备的氧化石墨烯为基底,以氯金酸为氧化剂和金源,原位聚合苯胺单体,一步制得氧化石墨烯/聚苯胺/金(GO/PANI/Au)三元复合材料。形貌和成分分析结果表明,氯金酸成功地将苯胺氧化成聚苯胺,并被还原生成金纳米颗粒。电化学性能测试结果表明,随着氧化剂用量的增加,三元复合材料的比电容呈现先增大后减小的趋势,当氧化剂加入量为0.03mmol时,所制备的三元复合材料比电容最大,在1A/g电流密度、1mol/L H2SO4电解液中比容量达327F/g,在15A/g电流密度下容量保持率也高达81%。 相似文献
65.
钯膜在氢气分离、纯化及燃料电池氢源等方面有显著的应用前景,尤其是针对燃料电池氢源技术快速响应的需求,需要进一步开发高透氢性能和高稳定性的钯复合膜。对此,本文提出了一种简捷可行的具有空隙结构的钯复合膜制备思路,即在陶瓷或不锈钢基底表面采用MnCO3进行修饰,制备钯复合膜后再加热使MnCO3分解的方法,在金属钯膜和基底之间形成一层1μm左右的空隙。分析测试表明,该修饰方法不仅得到了高透氢性能的钯复合膜,而且采用该空隙结构的陶瓷及不锈钢负载钯复合膜在150~400℃的14~20个快速升降温循环中,展现了良好的稳定性,而不使用该空隙结构的常规陶瓷负载钯复合膜的透氢量严重下降;该空隙结构能实现升降温过程中钯膜的自由伸缩,并避免与基底之间的相互作用及由于热膨胀系数不一致造成的剪切应力,进而保证钯复合膜的快速升降温稳定性,能应用于陶瓷及不锈钢等多种基底,具有良好的应用前景。 相似文献
66.
<正>预测气候变化对不同领域造成的影响及其经济效应十分重要,从而了解未来气候变化的作用形式和影响程度,并研究有针对性的应对措施。利用连续模拟框架预测了气候变化对美国22个不同领域所产生的影响,包括人类健康、基础设施和农业等方面,并对预测结果进行分析和总结。研究表明,气候变化对美国的影响较为复杂。在碳排放水平较高的情境下,到21世纪末,美国一些领域每年所产生的损失(如劳动力 相似文献
67.
<正>美国德克萨斯州瓜达卢佩(Guadalupe-Blanco)河流管理局(GBRA)于2019年9月开始对辖区4座水库实施系统性开闸泄水,以降低库水位。根据第三方评估结果,为尽可能降低坝体结构老化带来的风险,降低库水位是当前唯一切实可行的措施。GBRA与德克萨斯公园(Texas Parks)和野生动物部门联合制定了一项计划,旨在将库水位降低对环境的影响降至最低。2019年9月16日,位于德克萨斯州最南端的冈萨雷 相似文献
68.
<正>由法国Tractebel公司牵头组建的联合公司宣布将与巴基斯坦国家开发咨询公司(NDC)合作,共同在巴基斯坦哈帕(Harpo)河上建造一座新的水电站。2019年4月26日,巴基斯坦水电发展署(WAPDA)与联合公司代表签署了项目合同。该工程由德国开发银行(KFW)和法国发展署(AFD)投资兴建。工程施工期预计为4 a。 相似文献
69.
70.
<正>联合筑坝形式下坝体的多个部位往往存在大体积常态与碾压混凝土材料共用的情况。坝体结构中两种材料分布部位的多样性和力学性能的差异性是导致坝体出现变形协调问题的主要原因。为分析筑坝材料的变形协调特性,建立了常态-碾压混凝土复合试件细观数值模型,基于实际工程材料性能数据,采用非均质有限元法计算分析了复合试件的细观强度特性,评价了粉煤灰掺量、材料界面倾斜角对联合筑坝复合材料 相似文献