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81.
瘤大球坚蚧是库尔勒市黄榆、刺槐等行道树上的重要害虫,用28%噻嗪·杀扑磷EC800倍、1500倍、95%机油EC500倍、40%速扑杀EC800倍、40%杀扑磷EC800倍、40%机油·毒死蜱EC1000倍防治瘤大球坚蚧雌成虫,5种农药防效均达87%以上。 相似文献
82.
液态CO_2萃取啤酒花浸膏工艺及性能研究 总被引:3,自引:0,他引:3
液态CO2 萃取啤酒花浸膏的最佳工艺条件为:萃取时间2.5~3h,萃取压力6-5~7-5MPa,温度9~15℃,可得到α 酸与β 酸质量分数之和为89-81% 的浸膏,浸膏收率为13-91% ;在7-5MPa 下,9℃α 酸的萃取率为94-24% ,15℃β 酸的萃取率为97-21% 。加入原料质量6% ~12% 的质量分数为95% 的乙醇夹带剂,可使浸膏收率提高25% ~44% ,α 酸的萃取率提高6% ~21% ;含α 酸质量分数为11-91% 的努革特啤酒花可以制备α 酸高达61% 的浸膏;青岛大花比其它4 种啤酒花更易萃取。与超临界萃取的浸膏相比,液态CO2 萃取的浸膏纯度高、色泽金黄、性能稳定,可直接用于深加工 相似文献
83.
采用钨极氩弧焊(GTAW)打底,焊条电弧焊(SMAW)填充和盖面的焊接方法,分别以ER2209焊丝和E2209焊条作为填充材料对2205双相不锈钢和Q235A异种金属的焊接进行了研究。对获得接头进行拉伸强度和显微硬度测试,发现拉伸试样断裂位于强度相对较低的Q235A母材一侧,在接头区域Q235A母材与焊缝金属交界面处的硬度值较高;金相组织观察显示,在接头的Q235A与焊缝金属侧分别存在脱碳层与增碳层,这是由于焊接过程中碳元素发生迁移的结果;利用扫描电镜观察接头断口形貌,接头呈明显的韧性断裂;对接头焊缝金属区进行X射线衍射相结构组成测定,未发现焊缝金属区中存在有害相析出,表明获得接头的质量良好,完全能够满足实际工程结构的使用要求。 相似文献
84.
85.
采用失重法、SEM/EDS、XPS以及电化学测试研究了 N80、1Cr和3Cr钢在模拟哈萨克斯坦K油田注水井中的腐蚀机理,并根据不同材料的耐腐蚀性能和经济成本进行了选材比较分析.结果表明,三种材料中,N80钢的耐蚀性最差,3Cr钢耐蚀性最好.与N80钢相比,1Cr和3Cr钢表面的腐蚀产物提高了其耐蚀性.由曼尼希碱与阻垢... 相似文献
86.
小型金属粉末烧结吸液芯圆热管(简称烧结热管)是一种提高高热流密度电子元器件散热性的高热导率元件,而烧结工艺是决定烧结热管质量的关键。根据烧结热管传热特性优化热管吸液芯的结构及工艺,提出制造热管烧结吸液芯的四阶段固相烧结工艺,讨论烧结工艺参数:烧结温度、烧结时间、烧结气氛和烧结位置。结果表明:当烧结吸液芯厚度为0.45 mm,烧结时间为3 h时,159μm铜粉的烧结吸液芯合理的烧结温度是950℃,81μm和38μm铜粉的烧结吸液芯合理的烧结温度为900℃。当铜粉粒径为159μm,烧结温度为950℃时,0.45和0.6 mm吸液芯厚度合理的烧结时间为3 h,而0.75 mm吸液芯厚度合理的烧结时间为1 h。在烧结过程中H2与CuO还原反应能够在铜粉表面形成龟裂纹,而龟裂纹可作为二次结构。水平位置烧结能有效地避免烧结吸液芯与铜管内壁之间产生间隙。 相似文献
87.
利用显微硬度、TEM、HREM等测试方法对Al-Er-Zr合金的时效析出过程及析出相Al3(Er1-xZrx)的粗化行为进行研究。结果表明:二元合金Al-0.04Er在375℃时效5 min后出现硬度峰(约为40.3HV),随后迅速下降出现过时效;添加Zr能够显著提高其热稳定性,三元Al-Er-Zr合金中过时效现象显著滞后于Al-Er二元合金。在三元合金Al-Er-Zr中,随着Zr含量的增加,合金在长时间时效后,由于Er、Zr的协同析出而出现第二个更高的时效峰值,约为53.5HV,明显高于Al-Er二元合金的硬度。Al3(Er1-xZrx)粒子在高温粗化过程中逐渐长大,其平均直径d与退火时间t的关系符合LSW理论中的关系式。 相似文献
88.
89.
90.
融雪降雨径流模型在日径流量预报中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
概念性的融雪降雨径流模型用于日径流量模拟,在过去的几年中有不少科研和教学部门做过研究,但大多侧重于模型原理上的探讨,对模型在预报上的实用性考虑较少,本次从预报角度出发,依据流域现有水文资料和水情报汛条件,在分析流域特性的基础上,改进融雪径流模型结构,为今后开展径流预报和洪水预报进行初步的偿试。1模型的基本原理模型采用两个子模块,第一子模块用于降水的划分和融雪的计算,第二子模块用于产流的计算,详见图1。1.1降水划分和融雪计算子模块降水划分为降雨和降雪,是基于气温之上进行计算的,而气温是随着高程升高而变化,在目前山区缺乏气温资料的情况下,如何处理模型中的气温输入,关系预报的精度。其中:Tp为第i带平均气温,Tce为测站气温,Hp为第i带平均高程,Ho为测站高程。Ti是各带气温递减率,由历史气温资料推求。(2)降水、降雪的划分新疆各山系的降水量都有随着高程增加而增加的特性,因而用历年降水资料可推求出降水随高程的变化率。各高程带降水量的计算由下式计算:PP=Pce.(1 Hi)当TpTk时,各带的降水量为PP=Pce.(1 Hi)。其中:Pce为测站降水,Hi为降水... 相似文献