跨尺度脑神经网络结构、动力学及功能特性研究

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土壤微生物能够灵敏、准确地反映土壤质量变化,可综合反映土壤肥力和环境质量状况。其中,土壤耕作与土壤微生物的活动关系密切,影响土壤微生物的生存环境,进而影响水稻(Oryza sativa L.)生长发育和产量。耕作对稻田土壤微生物产生明显的影响,为探明南方双季稻区不同耕作和秸秆还田模式对水稻根际与非根际土壤微生物的影响,该研究以紫云英(Astragalus sinicus L.)-双季稻三熟制种植模式大田定位试验为平台,设双季水稻翻耕+秸秆还田(CT)、双季水稻旋耕+秸秆还田(RT)、双季水稻免耕+秸秆还田
采用盆栽试验研究了淹水和干湿交替两种水分管理模式下,施Fe0和FeCl3对土壤-水稻系统中As迁移转运的调控作用,并探讨了土壤pH、Eh、土壤和植株中Fe和As及形态的动态规律,以期阐明Fe对稻田土壤As的稳定化效果及机理,为指导As污染稻田的修复提供理论基础。主要结果如下:
  1、水稻生物量和稻谷产量皆表现为干湿交替>淹水,各部位As含量比例表现为根:叶:茎:糙米=862:43:27:1,各部位As含量均表现为淹水>干湿交替。
  2、淹水模式下施用0.5g/kgFe0糙米As含量增加,施
由稻瘟病菌侵染引起的稻瘟病(Rice blast)是水稻生产上的最重要病害之一,对全球水稻产量造成了重大损失。稻瘟病菌小种多,变异快,易产生新的致病型和抗药性群体,因此,如何防治稻瘟病是一个很困难的问题。生物防治具有绿色、环保、低抗药性等多重优势,越来越受到重视并大面积推广应用。前期研究发现光合细菌沼泽红假单胞菌(Rhodopseudomonas palustris)PSB-06对稻瘟病具有良好的
摘要:本文主要针对当前公路职工教育培训“互联网+”的应用现状、存在的主要缺陷和推进“互联网+” 职工教育培训的重大意义、构想等4个方面着重论述公路系统要开拓创新,与时俱进,跟上“互联网+”潮流,运用新技术、新兴媒体力量推进职工教育培训健康发展,切实提升公路系统职工的素质与能力。  关键词:公路职工;“互联网+”;教育培训  引言:  习近平总书记在首届世界互联网大会上指出:当今时代,以信息技术为核
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摘要:随着我国核电技术的发展,我国已掌握已具有多种先进核电建造技术,常规岛定子作为重要大件吊装工程,其具有重量大,吊装工艺复杂的特点,如何安全高效的完成定子的吊装时具有研究的价值  关键词:定子;吊装;核电;液压提升装置  1.研究的背景  在核电工程建设中发电机定子是常规岛厂房的重点项目,核电常规岛的定子吊装具有重量大、工艺复杂、施工时间久、吊装难度大的特点。  1.1解决问题的方法  目前核电
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摘要:分析了硫磺余热锅炉腐蚀损环的原因,提出了减轻和防止腐蚀损环的对策,为硫磺余热锅炉今后的设计选材、安装质量和停工期间的保护提供参考。  关键词:硫磺余热锅炉;腐蚀原因;对策;分析  中海油惠州石化煤制氢运行部配套3万吨/年硫磺装置,余热锅炉(741-E-301)为尾气焚烧部分配套的余热回收系统。来自两列制硫单元的尾气、液硫脱气废气直接进入尾气焚烧炉,在焚烧炉内各股气体与外补天然气及燃烧空气混合
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与传统的铺层复合材料相比,三维机织复合材料中缝经纱的加入使得其具有明显的整体性和抗冲击性能。先进的机织工艺的发展使得预制体的织造更加快捷,液体模塑成型技术可以实现复杂、大尺寸结构件的净尺寸成型。上述优势使得三维机织复合材料正逐步被学界和工业界认可,在航空、航天、交通等领域有着广阔的应用空间。本文通过查阅复合材料损伤演化研究的相关文献,从试验和仿真方法两个方面总结了当前复合材料损伤机理研究及力学性能预测方法研究的现状。发现,当前针对三维机织复合材料面内损伤演化研究已经取得了非常丰硕的成果。但是由于复杂的失效
热电材料是一种能够实现热能和电能直接相互转换的新型功能材料,其工作原理包括三种物理效应:塞贝克效应(将热能直接转化成电能的现象),珀尔贴效应(将电能直接转化成热能的现象)和汤姆逊效应(当电流通过存在温度梯度的导体时除了焦耳热外导体还会吸收或放出一部分热量)。凭借其工作温度广泛、控制方便、可靠耐用、无运动部件等特点,热电材料已经被应用于温差发电器和热电制冷装置中。为了更好的适应不同的工作环境并充分发挥材料的热电转换性能,层合热电材料和结构被越来越多的应用到工程实际之中。由于层合热电器件一般在大温差、高热流的
目前人类社会、经济发展主要依靠化石能源,然而地球上储存的化石能源仅能够供人类继续使用约60年。因此,迫切需要发展可再生能源技术,以应对将来的能源短缺。热电材料可以利用温差发电,是一种潜在的新型可再生能源技术,具有广阔的应用前景。但由于热电材料往往为脆性材料,在制备和工作的过程中,热电结构会不可避免的产生缺陷或者裂纹,特别是在热-电耦合荷载的作用下,裂纹尖端会形成热流、电流以及热应力集中,导致裂纹扩展,从而使热电结构破坏失效。另一方面,由于裂纹的导电与导热性能差,材料内部裂纹会造成内部热阻与电阻的增大,使热
随着航空航天技术的快速发展,可用于飞行器鼻锥、机翼前缘及发动机热端等关键部位的超高温材料主要集中在硼化物、碳化物等组成的超高温陶瓷材料。在超高温陶瓷材料中,ZrB2以其高熔点、高强度、高硬度、良好的导电导热性能和耐腐蚀性等综合性能而受到广泛的关注。然而,陶瓷材料的脆性严重限制了其应用。因此,陶瓷材料的强韧化成为研究的重点问题。国内外对ZrB2陶瓷材料的研究主要通过实验手段改变ZrB2陶瓷材料的制备工艺来改变材料微观结构及在陶瓷中加入不同相达到增强补韧的效果。而对于多相复合材料,其力学性能及失效机理不仅与其