杀菌剂和化肥对3株生防菌防病、促生作用的影响

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枯萎病难于防治的特点使得科研工作者不断探索更加行之有效的途径来控制其发展,该病原菌为土壤习居菌,具有高度抵抗不良环境的能力,难于防治,在众多防病措施中人们越来越倾向于使用多种防治方法相结合来控制枯萎病的发生与发展。具有生防作用的放线菌是重要的微生物资源,其活菌制剂的研究应用在生物防治中已发挥重要作用。生防菌制剂在环境兼容性和安全性能上具有传统化学药剂无法比拟的优势,其具有诸多优点的同时,也不可避免的存在一些问题与不足,如自然环境的复杂性以及多变性,使得生防菌在生物防治应用中呈现推而不广的现象。为了更
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提高工程结构的寿命是最有效的节能减排手段。因此,沿海混凝土建筑物的设计首先需要考虑的问题是:如何提高海洋环境下结构物的耐久性,从而保证混凝土结构的使用寿命。探寻科学、可靠的检测手段,检测海水侵蚀环境中混凝土结构强度与刚度的衰减规律已成为了众多学者及工程技术人员热点研究的问题。对于素混凝土硫酸盐侵蚀是导致混凝土耐久性降低的主要原因。本文研究了硫酸盐侵蚀条件下混凝土损伤演化规律及其检测方法。首先,本文
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本文利用分离式霍普金森压杆(SHPB)和一级轻气炮进行了混凝土材料在不同应力状态下的动态损伤演化规律实验研究。混凝土试样在一维应力状态下和较低速的冲击压缩实验在SHPB上进行,包括不同发射气压下的冲击实验和相同气压下的重复冲击(同一试样)实验,实验结果表明混凝土材料的力学性能具有明显的应变率敏感性。随着应变率增加,表观刚度增加,达到相同应变所需的应力提高,所能达到的最大应力也增加,损伤导致的破坏应
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混凝土是一种具有典型的跨尺度非均质、多组元、多相,先天带有微损伤的脆性材料,其动态力学性能的研究无论在学术还是工程上都具有重要意义。为使混凝土试样达到统计上的均质性,以取得符合工程实际的有代表性的试验结果,通常认为试样的最小尺寸至少为最大骨料尺寸的5~6倍。而且由于骨料周围及整个材料内部布满了大量不规则的裂隙、气泡等缺陷,为避免试验数据的发散性,混凝土试样尺寸也必须足够大,以保证试验结果在宏观意义
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海洋环境下,硫酸盐侵蚀是混凝土结构耐久性降低的主要原因之一。当混凝土材料在硫酸盐侵蚀作用下,孔隙中的水化产物会与渗入的硫酸根离子发生反应生成一种称为水化硫铝酸钙晶体,俗称“钙矾石”。由于生成的钙矾石晶体体积大约为反应前水化铝酸钙体积的2.5倍,因此,钙矾石晶体会对混凝土产生挤压作用,当由于钙矾石晶体所产生的内膨胀力所引起的孔隙边缘的拉伸应力超过混凝土材料的抗拉强度时,将导致混凝土材料微损伤的成核。
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再生混凝土是利用旧建筑物上拆下来的废弃混凝土块,经过破碎、清洗、筛分和按一定比例相互配合后,作为部分或全部骨料重新配制的混凝土。由于再生骨料中存在着大量的废弃水泥砂浆和其它杂质,使得所配制的再生混凝土的强度偏低、体积稳定性较差,耐久性不高。随着混凝土进一步的发展,高性能再生混凝土便应运而生,一方面它合理的使用再生骨料;另一方面在其配制的过程中加入了高效减水剂和矿物掺合料,大大提高了自身的强度和耐久
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本文以实验研究和理论分析相结合的方法,对电化学再碱化过程中钢筋及铁锈的电极反应过程、电解质选取及迁移过程、混凝土组成和结构变化、缓蚀剂辅助再碱化技术应用,再碱化技术模拟应用四个部分进行系统深入的研究分析,对再碱化技术参数进行补充及优化,为再碱化技术的发展应用提供理论操作支持。第一部分:分别以1M Na_2CO_3、1M Na_2SiO_3、饱和Ca(OH)2三种电解质溶液对自然碳化及人工碳化混凝土
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混凝土宏观试验周期长,耗费大量人力财力且随机性大,使其研究范围受到很大限制。伴随计算机技术的发展,混凝土细观层次的研究愈来愈受到人们的重视,即在考虑界面过渡区的前提下,将混凝土视为由粗骨料、砂浆以及骨料与砂浆之间的过渡粘结面组成的三相非均匀复合材料,进而弥补宏观分析的诸多缺陷和不足。本文从混凝土材料学角度出发,以数据结构和计算机图形图像处理学为基础,按照软件工程学思想,研究基于图形学的二维细观结构
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粉煤灰混凝土是一种被广泛应用的建筑材料。在混凝土中掺入粉煤灰,一方面是可以将粉煤灰有效利用,减小对环境的污染;另一方面可以节约成本,降低工程造价。但有大量研究表明,粉煤灰的性能不稳定,导致粉煤灰对混凝土的耐久性能影响比较大。本文在总结前人研究的基础上,主要通过将理论与试验相结合的方法,研究粉煤灰混凝土的抗碳化性能。工程中经常采用快速碳化试验测定混凝土试块的碳化深度,这种方法能快速得到试验结果。但是
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