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31.
<正>火鸡目前已成为世界上许多国家喜爱的优良禽种之一.它生长快,体形大,瘦肉率和出肉率均高,肉质好,饲料转化率高.文献 相似文献
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传统农药的长期不合理使用会导致诸多问题,如加剧环境污染、病虫草害抗性增强、资源消耗增加等,严重制约着我国农业的可持续发展。纳米农药具有粒径小、比表面积大、靶向释放等优势,可有效提高农药使用率,改善药物溶解性和叶面黏附性,从而显著提高农药的药效、安全性和经济性。纳米农药是未来农药发展的趋势,具有广阔的应用前景,但其制备技术及工业化放大仍面临着巨大挑战。本文总结了当前常用的纳米药物制备技术,包括乳化技术、微流控技术、超重力技术和纳米沉淀技术,介绍了制备技术原理及装备特点。这将有助于指导纳米农药的规模化生产,对实现可持续农业和全球粮食安全具有至关重要的意义。 相似文献
33.
为提高中高碳钢产品的抗疲劳性能,利用中高碳钢的成分特点,研究开发了中高碳铝镇静钢中MnS以Al2O3为形核质点的非均质形核工艺,将钢中Al2O3脆性夹杂用塑性MnS包裹,解决了疲劳应力钢因脆性非金属夹杂引起的疲劳断裂问题。通过对微细、弥散Al2O3夹杂生成条件、MnS非均质形核析出热力学条件的研究,开展了钢中关键元素的成分设计、精炼及连铸集成工艺的设计与开发。工业实践表明,低活度氧条件下进行铝终脱氧可以形成3~5 μm微细弥散的Al2O3夹杂,并作为非均质形核的核心在二次枝晶晶间的凝固末端析出弥散、细小的粒状MnS;通过梯度脱氧、真空碳脱氧以及保护浇铸等操作可以有效稳定控制钢中全氧含量,提高钢水洁净度,成品T[O]质量分数平均为0.000 618%,较原工艺的0.000 739%降低了16%;成品的夹杂物中MnS及MnS包裹Al2O3夹杂所占比例大于96%,与世界领先产品的夹杂物控制水平相当,考虑到产品使用过程中Al2O3夹杂外部的MnS包裹层必须足够厚,塑性夹杂才能起作用,建立了MnS “有效包裹率” 的概念,当硬相夹杂物被MnS包裹且硬相夹杂物的最大半径不大于MnS包裹部位半径的1/2时,认为MnS对硬相夹杂物实现了“有效包裹”;MnS塑性夹杂工艺可明显提高材料的疲劳性能,成品的平均断裂韧性为83.47 MPa·m1/2,较原工艺的67.31 MPa·m1/2提高了24%。 相似文献
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为了获得最优带材出口板形,在构建对辊耗程度判断指标的基础上,建立了工艺润滑制度优化模型。为验证优化方法的实际应用性能,对2160 mm热连轧机组进行了辊耗控制试验研究,深入分析了工艺润滑下辊间压力横向分布,综合运用试验轧机与理论分析,构建得到了以辊耗控制为目标的工艺润滑技术,实现了优化工艺润滑制度的效果。研究结果表明:用于评价辊耗状态的目标函数由0.415减小为0.068,板形值由最初的13.32减小至10.46,带材轧制的热滑伤指数减小了14.6%,打滑因子减小了13.2%,辊耗减小了17.4%。采用提出的优化方法对热连轧机组生产过程进行了控制测试,获得了峰值更小的辊间压力分布,实现了对轧辊辊耗的有效控制,避免了机组打滑现象,实现了经济效益的显著提升。 相似文献
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本文以一档多地互动新闻访谈节目《双城记》的节目包装制作项目为实例,分析了此类节目的多地并行多进程制作的节目特性,以及由于节目覆盖不同受众群,而带来的融合多种文化背景和设计风格的节目包装设计需求;然后进一步分析比较了常规制作流程的不足之处,结合总结项目工作的实战经验,探讨了针对此类节目特殊需求的制作项目管理以及节目设计包装管理的最佳实践。 相似文献
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Fe3Al基金属间化合物合金具有优秀的高温氧化抗力和硫蚀抗力,600℃以下良好的强度,比强度高而成本低,所以被认为是一种很有潜力的中高温材料[1,2].近来的研究表明,通过微合金化和机械热处理,Fe3Al基合金室温下的较低塑性和600℃以上高温时的强度快速下降都得到了极大的改善[3,4],从而使以前阻碍Fe3Al基合金广泛使用的两个主要缺陷得到弥补.目前Fe3Al基合金应用方面的研究已越来越受到重视[5,6],然而关于其加工性能的报道却仍不多见.由于变形速率对材料的变形行为有很大的影响,而实际加工中的变形速率远大于一般拉伸试验所采用的变形速率,因此研究较高变形速率下Fe3Al基合金的变形行为与低速变形时的区别和联系,将十分必要.本文就针对目前广泛采用的Fe3Al基合金的中温加工温度区间600℃,研究了不同变形速率对变形行为的影响. 相似文献
38.
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<正>随着能源革命的深入推进,电网企业对高技能人才的需求越来越大,高技能人才培养直接关系着企业整体人才队伍的质量。根据电力企业高技能人才现状,本文以组织行为学为理论基础,构建基于“六维”模型的高技能人才培养模式,并结合山西省电力公司的实践,阐释了该模式的实用性、有效性。 相似文献
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通过对45钢厚板断裂的宏观微观分析,认为该钢板断裂的原因为板材在铆焊气割时,加热不均匀,局部过热,冷却速度过快,产生粗大的魏氏组织,且有沿晶三次渗碳体存在,材质变脆,同时产生较大的内应力,使钢板生成微裂纹,在后来的弯卷过程中开裂. 相似文献