北方苹果树病虫害的主要特点及综合防治路径

来源 :农业技术与装备 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kikat
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在种植果树过程中,要保证果树健康成长,就要做好病虫害预防工作,保障果树的良好生长环境,才能提高果树的质量和产量.文章研究了北方果树病害的主要特点及综合防治路径.
其他文献
近年来,玉米在中国粮食体系中的地位不断提升,尤其是在北方地区,玉米种植面积仅次于水稻和小麦,因此,玉米对于提升中国粮食总产量、提高农民收入具有重要意义.基于此,文章结合吉林省实际情况,对玉米栽培技术进行了研究,并对玉米病虫害防治要点进行了分析.
随着经济的发展和城镇化进程的加快,城镇的用水量明显增加,对生态环境也造成了不同程度的破坏.在这种情况下,节能理念和水资源的保护引起了人们的关注.本文从节能理念的角度出发,分析我国建筑给排水存在的问题,从而提出节能理念下的建筑给排水设计.
对平均粒径为15μm的铜粉进行置换化学镀银,得到球状银包铜粉导电填料.对不同温度下银负载量随置换反应时间的变化曲线进行拟合得到不同温度下的反应速率常数,进而通过Arrhenius方程算得置换反应的活化能为1.9×103 J/mol.表征了不同温度下制备的银包铜粉的微观形貌和晶体结构,以及将其作为填料时导电胶的性能.结果表明,所得银包铜粉为银白色,银层包覆完整,分散性良好.银包铜粉的质量分数为55%时,导电胶的抗氧化性和导电性良好;银包铜粉质量分数为55% ~65%时,导电胶的剪切强度满足电子工业的一般要求
“双碳”目标的达成离不开燃煤机组的碳排放控制,国家对燃煤机组实行碳排放配额制度,并首次发布了配额计算公式,对其碳排放实行控制.文章对配额计算公式各因子进行分析和假设计算,结果表明除经济性偏离设计值较大的亚临界600 MW机组外,其余电网现役主力燃煤机组的碳排放配额目前应暂时够用、压力相对较小,按“先立后破”原则,这应只是暂时过渡;2021年12月前,国家能源局将完成细化能源领域“双碳”目标的落实举措和配套政策,应会调整配额计算公式,后续配额应会趋严、逐步减少、压力渐增,要求机组尽快实施节能提效、升级转型;
采用旋转法对用于电沉积制备钨涂层的Na2WO4–WO3熔盐体系的高温黏度进行了研究,讨论了熔盐体系温度对沉积物的形貌与物相的影响.结果表明,在973~1223 K的温度范围内,随温度的升高,熔盐黏度呈明显下降的趋势.当温度低于1113 K时,无法在石墨表面获得钨涂层.该熔盐体系电沉积制备表面致密均匀的纯钨涂层的适宜温度为1173~1198 K.
研究了超声雾化化学气相沉积(Mist-CVD)法外延生长α-Ga2O3薄膜过程中通入雾流速率的调控及其对薄膜生长质量的影响.利用COMSOL Multiphysics软件仿真得到在0.1~0.2 m/s的雾流速率下基板表面具有稳定的雾流和较小的温度变化.对比了通入雾流速率为0.118、0.177和0.251 m/s时所生长的α-Ga2O3薄膜的差异.X射线衍射(XRD)表明在上述3种速率下均成功外延生长出α-Ga2O3薄膜.薄膜生长速率在一定范围内随着雾流速率的增加而提高,但当雾流通入速率过高时,α-Ga
通过化学镀的方法在石墨表面镀覆镍层,使用扫描电子显微镜(SEM)和X射线衍射仪(XRD)分别对复合粉末的表面形貌和物相组成进行表征,研究了镀液的搅拌速率及温度对镍包石墨复合粉末表面形貌的影响.结果表明:搅拌速率和温度过低时,镀液反应不完全,复合粉末包覆不完整;过高的搅拌速率和温度会导致镀液自分解,镀层与基体脱离,镀液中存在团絮状的镍;搅拌速率为400 r/min,温度为85℃时,石墨粉末表面可均匀且完整地镀上一层厚度平均在1μm左右的镍镀层.
基于双端电气量的故障测距从理论上来说可消除过渡电阻对测距结果的影响,但是在实际应用中存在线路两侧电气量信息不同步等问题,使得最终测得的故障距离存在一定误差.为此提出了一种基于双端测量信息的故障测距迭代算法,通过引入对端保护的零序阻抗,代入经典测距公式中,再结合本端保护测得的电气量,构建迭代方程从而实现故障测距.PSCAD仿真结果证明了该算法的有效性和准确性,且不受过渡电阻的影响,较好地解决了双端保护中测量信息不同步等问题,避免了传统算法中将零序电流分配系数角近似为零带来的测距误差,提高了测距结果的精确度.
汽轮机叶型的气动性能直接影响汽轮机的整体效率,文章对不同的动叶叶型进行二维数值分析,并试验验证其气动性能的变化,分析叶型变马赫数特性和变攻角特性.计算结果表明:自主研发的动叶型线在变攻角特性和变马赫数特性方面明显较好.
文章使用不同数值分析软件及数值模型对根顶部倒圆角进行数值分析,并与已有文献中的实验值对比,得出最准确研究静叶根顶部倒圆角对叶片特性影响的模型为FINE-Turbo中的k-ω模型.使用此模型进行分析,得出叶片根顶部倒圆角半径与喉宽比值为0.2时,叶片效率最高.