简介:本文就麦草浆漂白的性能进行了探讨,以期改善纸浆白度.H2O2漂白剂因漂白损失小、漂后白度稳定性好,从而常用于纸浆漂白,特别是高得率浆的漂白.为寻找H2O2的漂白规律,本文对H2O2漂白过程的影响因素进行了研究.漂白剂H2O2在水中电离生成OOH-作为漂白的有效成分,其浓度的提高使反应顺利进行.因此增加H2O2用量将获得较好的漂白效果.H2O2在碱pH缓冲剂存在的环境中电离,将产生一个较稳定的OOH-浓度,使漂白反应稳定.但是过高的pH值会导致H2O2分解,同时碱与浆中木素的反应生成新的发色基因,使纸浆白度下降.适当的温度会促使H2O2的电离,使漂白反应顺利进行.但温度过高则使H2O2分解,失去漂白作用.为消除重金属离子对H2O2的催化分解作用,加入了螯合剂.根据MonicaLundquist的研究模型,本文对麦草爆破浆的H2O2漂白进行了研究,白度值可表示为dWdt=k[H2O2]0.2340[NaOH]1.2619W-1.8176.公式表明:较高的H2O2浓度、NaOH浓度及较少的发色因素对白度提高有利.从公式中还可看出在保证必需的H2O2用量的情况下,pH值的控制对白度的提高是一个关键因素.由于漂白反应?
简介:从三叶草(Trifoliumrepens)、荔枝(LitchichinensisSonn.)、大蒜(Garlic)等根际土壤中筛选出内生菌根真菌的孢子,在自制的固体和液体培养基上进行人工培养(Is、ILe及E),并将培养得到的菌根真菌接种尾叶按(Eucalyptusurophylla)无菌苗、玉米等植物.结果表明:以上三种植物根际分离的内生菌根在各种培养基上均长出白色菌落,随后均长出白色的丝状体,形态、大小基本一致,将其接种植物一定时间后,可在幼根皮层细胞观察到内生菌根特有的孢囊、丛枝现象,再从接种植物根部以同样的方法分离培养,亦得到形态、结构相同的菌根真菌.根据培养菌根的特征推断,初步认为该内生菌根为球囊霉属(GlomusTul.
简介:专家系统就是把专家的知识技能和经验输入电子计算机,按照编制的特定程序软件,通过电子计算机处理,给用户和咨询者提供关于该问题的合理咨询和决策。同时,按用户和咨询者的需求,该系统还具有检测、推理和直接提供信息资料的功能。由于雇员的离职和退休,工厂企业需要他们的知识、技能和经验。专家系统可以帮助把这些专门知识储存起来,应用于故障诊断和维修领域。于是TexasA&M大学林学系农业实验站,1989年开发出车床专家系统(LES)。在日本,1990年又开发出汽车空调压缩机故障摄影专家系统。表1部分地列出了全世界主要的有关故障诊断和维修的专家系统。专家系统和专家是有根本区别的。专家系统是模拟人的思维过程的计算机程序,它不能包括普通数学、物理和化学等知识,也不包括某一特殊设备的故障诊断和维修,它缺乏专家的推理和想象能力。表2对专家系统和维修工程师的特点进行了比较。未来的诊断故障和维修专家系统应能同工作过程实时操作,还应扩大监测、诊断和维修的功能,并图示化。图3就是其流程图。
简介:杨树是山东省平原绿化和营造速生丰产林的主要树种。为了丰富杨树品种资源,先后从意大利,土耳其和国内引进18个黑杨派新无性系,利用生产上已经推广应用的I-69(Populusdeltoidescv.慙ux?I-69/55)为对照,共计19个无性系,分别在莒县、曹县和莱阳市进行了苗期试验和无性系造林对比试验。经过多年试验,选出由意大利引进的新无性系102/74(Populus?euramericanacv.?02/74?欧美杨速生优良无性系。试验结果表明:新无性系(102/74)生长表现突出,在3块试验林中5年生林木平均树高、平均胸径和平均单株材积分别为13.9m,18.0cm和0.1445m3,超过对照杨(I-69)的2.2%,21.6%和52.9%。方差分析和多重比较表明:新无性系(102/74)的平均单株材积与对照差异达极显著或显著。该无性系还具有繁殖容易、育苗、造林成活率高、抗病虫、耐盐碱、生长周期长等优良特性,其木材基本密度和纤维长度也与对照杨(I-69)基本相同,可用于营造纸浆林,并且生长表现稳定,可以在山东省各杨树栽培区推广应用。图2表8参14。
简介:2006年5月在黑龙江省大兴安岭松岭地区发生高强度火灾。在松岭地区选择受火烧影响和未受火烧影响的溪流作为研究对象,从2006年5月到10月进行水样采集,检测八种离子(K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、Br-、NO3-和SO42-)浓度的变化。结果表明:在取样期间,火烧溪流输出的多数离子浓度高于未火烧的溪流,而且大多数离子的最高浓度出现在7月。火烧后,增加幅度最大的离子是Ca2+。其平均浓度高出未火烧溪流5.50mg/L,各离子平均浓度增加从大到小为Ca2+>SO42->Na+>Mg2+>NO3-。K+、Cl-、Br-平均浓度减小。火烧后,阴离子中,损失最多是SO42-,其次是NO3-。总体上看,火后阳离子增加的趋势大于阴离子。