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71.
水稻工厂化育秧技术是在人工控制环境的条件下按照规范的工艺流程进行机械化或半机械化作业.该项技术能在全国迅速推广,主要因为其增产效果显著,节本突出,即省工、省时、省秧田、省种、省水、省肥等.工厂化育秧技术主要是培育壮秧,农谚说:"壮禾先壮秧、秧好一半禾".育秧不仅是一半禾的问题,还是关系到机械抛秧、插秧成败的关键问题.因此,要搞好机械抛秧、插秧,首先要抓好育秧关,按农艺技术要求,育出高质量、高标准的秧苗.  相似文献   
72.
I-线光致抗蚀剂可以同时被电子束和光学曝光系统曝光,在50KV加速电压下,其曝光剂量为50-100μC/cm^2,曝光后在0.7%NaOH溶液内显影1min。其灵敏度比PMMA快5倍,分辨率为0.5μm。采用两种方法制备了GaAsPHEMT,首先,用I线光致抗蚀剂,源、漏及栅的全部都采用电子束曝光,制备了0.5μm栅长的GaAsPHEMT。将源、漏及栅分割成两部分,其中的精细部分由电子束曝光,其余  相似文献   
73.
用EGSnrc/BEAMnrc、DOSXYZnrc、DOSRZnrc模拟计算水体模中Al2O3剂量计的吸收剂量和剂量计对应位置上水的实际吸收剂量,并计算吸收剂量比率因子fmd,讨论Al2O3剂量计的吸收剂量特性.剂量计为φ4mm×1 mm的Al2O3薄片,计算深度0.5-8.0 cm,放疗射线是Varian 600C医用电子直线加速器的6 MV射线和Mohan 6 MV谱线.结果表明:Al2O3剂量计的吸收剂量少于对应位置上水的实际吸收剂量,吸收剂量比率因子fmd与剂量计在体模中的深度有关,在剂量建成区内,fmd对剂量计深度变化敏感;在建成区外fmd受剂量计深度变化的影响很小,用平均值表示不同深度的fmd时偏差不大于1.0%.  相似文献   
74.
用蒙特卡罗方法对NaI(Tl)野外γ谱仪刻度进行模拟,计算谱仪的响应系数.通过与实验的比较,研究利用蒙特卡罗方法对NaI(Tl)野外γ谱仪进行刻度的可行性.结果表明,当模拟探测器对137Cs的能量分辨率从8%~14%变化时,模拟结果与实验结果的差别在12%以内.  相似文献   
75.
在1 500℃的高温沉降炉中进行了一种高硅铝煤(大同煤)和一种工业废弃物(茶叶茎)的单烧与混烧实验,探讨了混烧过程中矿物的交互反应对PM_(10)生成特性的影响.实验结果表明,灰基准下废弃物单烧时PM_1生成量远大于煤,原因是其碱金属含量较高,而废弃物PM_(1-10)的生成量则略小于煤.混烧时煤中硅铝酸盐对碱金属蒸气的吸附作用抑制了碱金属的气化凝结从而促进PM_1的减排;混烧时生成了熔点更低的颗粒促进了碰撞聚合作用从而导致了PM_(1-10)的减排.  相似文献   
76.
塑性混凝土防渗墙施工是哈尔滨市西泉眼水库应急维修加固工程中的关键性项目,施工监理控制是施工质量保证的基础。文章从防渗墙原材料、配合比等方面对防渗墙施工进行质量控制,保证防渗墙施工质量。  相似文献   
77.
本文首先介绍了东方1-1气田的天然气组分概况,阐述了目前东方1-1气田外输天然气组分调控的特点,通过分析影响组分稳定的两大关键因素,权衡现有条件下的组分调控措施,为更好的保持外输天然气的组分稳定提出一些可行性的意见。  相似文献   
78.
采用BEAMnrc模拟医用加速器治疗头,研究均匀轫致辐射分裂、选择轫致辐射分裂和方向轫致辐射分裂三种方差减小技术并设置参数,计算相空间文件;将相空间文件输入至DOSXYZnrc中,选择光子分裂、粒子循环技术提高效率,计算水模体中的剂量分布。结果显示,在BEAMnrc中,使用无电子分裂的方向轫致辐射,当分裂数为2500时,计算效率最高;在DOSXYZnrc中,当光子分裂数为40时计算效率最高。表明合适的轫致辐射方式及参数,一定的光子分裂数和粒子循环数能提高计算效率。  相似文献   
79.
用EGSnrc蒙特卡罗程序计算能量为1MeV的电子和32P、90Y和131I放射性核素的刻度剂量点核,计算能量为0.2MeV、4MeV的电子和32P、90Y放射性核素均匀分布在质量为10 2 103g的水球体中的吸收分数,计算活度为1 MBq/cm3的32P、90Y、131I放射性核素以及15 keV、30 keV、100 keV单能光子均匀分布在水(肿瘤)球壳(0.22 r 0.66cm)时的径向剂量率分布,并与国内外其它计算结果相比较。结果可为放射性核素治疗剂量计算提供参考。  相似文献   
80.
应用热重分析仪研究了煤中矿物质的气化,同时通过沉降炉试验台架研究了燃煤过程中亚微米颗粒的形成和排放特性,并对亚微米颗粒的形成机理进行了探讨.结果表明:矿物质的气化量随着温度的升高而增大;在1400℃时,各个元素的气化能力由大到小依次为S、Cu、Pb、Zn、Na、K、Ca、Fe、Mg、Cr和Mn;温度越高,煤粉粒径越小,氧气含量越高,形成的PM1.0的浓度越大,并富集了易气化元素S、P和Na等,PM1.0可能是由气化-凝结机理形成的.  相似文献   
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