单壁碳纳米管力学性能研究

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作为一种新型纳米材料,碳纳米管具有许多独特的性能,有望在纳米机械及材料增强体等领域获得广泛的应用。碳纳米管的力学性能参数是其主要参数,对其研究具有重要意义。分子动力学是目前纳米力学计算机模拟中应用最广泛的一种方法,此方法通过模拟原子运动并结合统计力学原理得到系统热学和力学等材料特性。本文采用分子动力学软件LAMMPS编程和REBO势函数模拟了单壁碳纳米管在拉伸与压缩时的力学性能。通过单壁碳纳米管在不同温度下弛豫,得到了温度对原子热运动和碳纳米管结构的影响,并由此绘制出径向分布函数。通过不同温度下碳纳
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本论文选取40个陆地棉品种为试验材料,2012-2013年连续种植两年,比较了不同品种间棉仁脂肪酸成分及含量、蛋白质含量、纤维品质性状等指标,并进行了年度间趋势变化分析。通过聚类分析,对棉仁含油量及蛋白质含量进行品种分类;通过相关性分析,确定了各指标之间的相关关系。研究结果如下:1.2012年不同品种平均含油量为31.03%,变幅为27.77%~40.36%,含量最高的为中棉所16,最低的为豫棉1
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为阐明隆回烟区部分栽培措施对烤烟生长和烟叶质量的影响,提高烟区烤烟质量及工业可用性,本文研究了隆回烟区不同覆膜移栽方式、移栽期和追施不同浓度锰、锌、镁肥等栽培措施对烤烟的生长及理化指标的影响,并获得了以下对生产实际有指导意义的研究结果:1不同覆膜移栽方式研究结果表明:在隆回烟区春季“低温寡照”气候条件下,膜下移栽烟株的农艺性状均好于膜上移栽和不盖膜移栽的烟株,其初烤烟叶的理化特性均优于膜上移栽和不
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为探讨水稻温敏核不育系在育性转换临界温度下的可育温度范围和生理不育温度范围,找出水温敏核不育系最高自交结实率的繁殖温度,本试验以温敏核不育系P88S和准S为材料,2013年在湖南农业大学水稻所利用恒温冷水处理设施,在幼穗分化期第Ⅳ期分别用21、20、19、18、17℃冷水处理8d,以自然环境温度为对照(CK),处理结束后测定幼穗生理生化物质的变化,抽穗开花期镜检花粉育性,并考查隔离自交结实率,得到
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为探究杂交水稻种子形成发育外观特征、内含物质和生命力动态变化,本研究对杂交水稻陆两优4026制种在父母本盛花期某一天授粉后的第3d起,每2d天取样一次,研究了种子外观特征变化和内含物质积累动态变化,同时对种子发芽能力变化进行测定,获得如下结果与结论:1、陆两优4026杂交种子在种子形成第3d还原性糖含量为29.41%,种子形成第11d逐步降至3.40%,第15d-31d均低于2.5%,无极显著差异
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为明确烤烟品种“湘烟4号”在凤凰地区适宜种植的海拔高度和相应的施肥水平,本文以湘西北凤凰县作为主要试验区域,从农艺性状(生育期、叶面积、株高等)、经济性状(产量、产值等)、物理性状(叶面重、单叶重、叶厚等指标)及烟叶质量(外观质量、内在质量)4个方面(8个指标)比较了不同海拔高度(H1:200m.H2:400m. H3:600m.H4:800m.H5:1000m)下栽培“湘烟4号”各个指标所表现出
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杂交水稻种子生产与常规水稻生产不同,制种田的群体构成和群体质量发生了根本改变,如母本株高增加、穗层外露、叶层下移等,同时由于母本叶层位于穗层之下,特别是倒三叶不能阻挡授粉必须缩短,使得高效叶面积大幅减少,势必对制种田产量形成的物质生产与转运产生重要影响,进而影响制种产量的高低。本研究于2013年在浏阳市永安镇大田,以杂交水稻组合Ⅱ优416(Ⅱ-32A x R416)为材料,研究了2种不同N肥施用模
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水稻种子休眠性是一个重要的农艺性状,与穗发芽抗性密切相关,它关系到种子质量以及稻米品质。本研究利用弱休眠水稻品系996和强休眠品系4628通过单粒传法构建的包含286个株系的重组自交系群体为试验材料,以2012年和2013年两年田间种植收获种子的发芽率为休眠性表型评价指标,结合已有包含184个DNA分子标记的遗传图谱,对水稻种子休眠性进行QTL分析。同时,分别以水稻品种996(休眠性弱)和4628
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本研究对大粒材料R642与基因组全测序品种日本晴在(Nipponbare)已克隆粒形基因位点GW2、GS3、TGW6、GIF1、qGL3、qGW8、PT2的序列进行了比对分析研究;R257和R267为特大粒恢复系,对杂交稻组合C815S/R257、C815S/R267, Y58S/R257、 Y58S/R267, N118S/R257、N118S/R267的库容和产量、上3叶叶面积变化、干物质积累
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聚氨酯高分子材料以其优异的使用性能得到广泛的应用。服役于太空环境的聚氨酯材料不可避免地受到紫外/臭氧(UV/O3)的其侵蚀作用。在UV/O3极端环境下聚氨酯的老化行为对材料和器件设计及使用寿命具有决定性作用,因此自行设计紫外臭氧老化一体箱,对聚醚型和聚酯型两种聚氨酯材料在单紫外辐照、单臭氧、紫外/臭氧综合环境因素下的老化行为进行研究。利用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、紫外可见光谱(UV-Vis
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