江苏省农业社会化服务体系建设研究 ——以农民专业合作组织及“农技协”为例

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汽车在行驶过程中,必然会产生尾气的排放。而在排放的尾气中则有许多污染物能够对环境造成极大的破坏。伴随着县乡车辆的增长以及公路修建的增多,随之而来的则是汽车尾气排放所造成污染物的极速增加,从而导致汽车尾气排放所造成的污染大量增长,机动车排放污染逐渐成为影响环境污染的最大因素。本文以海安市S353部分路段为例,通过实际现场调查,建立CALINE-4模型并对模型进行敏感性因素分析,以一氧化碳(CO)作为
我国高原藏区、西北地区常规能源缺乏、太阳能资源丰富,而且供暖地区与太阳能丰富区高度重合。因此,太阳能供暖是高原藏区、西北地区具有发展潜力的清洁能源技术之一,对缓解当地能源消耗危机、保护脆弱的生态环境具有重要意义。而高原藏区气候极端严酷、低压缺氧,开发高性能、运行稳定可靠的新型太阳能集热器是太阳能供暖在高原藏区、西北地区顺利推广应用的前提之一。本文针对平板型太阳能集热器展开研究,首先分析了平板太阳能
有机电致发光器件(Organic Light-emitting Device,OLED)作为第三代显示技术的核心,已从技术研究阶段进入产品工业化阶段,目前工业化的OLED产品多以真空蒸镀法为主,其高真空和高温的苛刻条件会增加制备的复杂性并降低材料的利用率。同时其大面积制备存在问题,由于在同一层中难以精确地同时沉积几种组分。而溶液法制备OLED具有材料利用率高、加工效率高、与柔性基板兼容性好、易于控
受激布里渊散射(Stimulated Brillouin Scattering,SBS)效应是一种典型的非线性现象,具有低阈值功率,高转换效率,超窄增益线宽等优点。基于SBS效应的布里渊光纤激光器融合了这些优点,目前已在多个领域中得到了应用发展。其中多波长布里渊光纤激光器因为可在一根光纤中同时传输多个光波信号而成为了密集波分复用系统中极具竞争力的光源之一。光纤作为布里渊光纤激光器的增益介质,其组成
撒哈拉沙漠中地表温度最高可达60-70℃,而生存于此的撒哈拉银蚁可将自身体温控制在相对较低的48-51℃。这是由于银蚁身体表面覆盖具有特殊形状的毛发并且毛发表面具有一种特殊的微纳结构,能够起到增强太阳光反射和热辐射的作用,从而降低其体温。本论文受银蚁毛发结构启发,首先在聚二甲基硅氧烷(polydimethylsiloxane,PDMS)薄膜表面制备了银蚁毛发仿生微纳结构,验证了其降温特性。在此基础
滑动磨损会引起较大的塑性变形,在摩擦接触表面形成具有梯度纳米结构的变形组织。这种由于滑动磨损所直接引起的微观结构变化通常会在很大的程度上对金属材料的摩擦学性能产生影响,所以大多数的纯金属和低强度合金得到了广泛的研究。但关于马氏体高强钢在滑动磨损下形成梯度纳米结构的相关研究还有所缺乏,而且梯度纳米结构马氏体高强钢的摩擦磨损性能也需要进行探讨。马氏体高强钢的纳米层片结构在润滑滑动磨损下发生了晶粒粗化现
随着城市的建设与发展,人们对机动车的需求也随之增长,目前我国汽车保有量已经突破2.2亿辆,汽车使用造成的污染也日益严重。车辆排放污染有尾气和非尾气排放,随着日趋严格的排放标准的颁布实施,非尾气排放已逐渐成为一种非常严重的污染问题。轮胎磨损颗粒物是汽车非尾气排放的重要组成部分,汽车轮胎磨损产生的有害颗粒污染对人体健康的危害可能比汽车尾气污染更大。因此,对汽车行驶过程中轮胎磨损颗粒物的捕集研究具有重要
随着冷弯钢技术的发展和工程中钢材需求的上升,越来越多的薄壁结构被用于实际工程当中。以冷弯薄壁型钢构件为例,在服役阶段构件的失稳与共振可能对整体结构产生显著的影响。因此,本文以冷弯薄壁型钢构件为例,对其畸变屈曲与振动特性进行研究。本文内容包括:1.基于板壳理论,改进了加劲板模型并对受横向约束冷弯薄壁C型钢构件的畸变屈曲行为进行分析,推导得到受横向约束的冷弯薄壁C型钢构件的畸变屈曲临界应力解析解。对比
Ti-6Al-4V(简称TC4)钛合金是一种中等强度的(α+β)型两相钛合金,具有较好的综合性能,因此在航空航天、军事装备等领域得到广泛运用。但是,钛合金耐磨性较差,在使用的磨损过程中表面易咬死、擦伤,导致大量的经济损失。因此研究钛合金的摩擦磨损性能异常重要。本文通过激光选区熔化技术成型Ti-6Al-4V钛合金试样,并通过不同热处理方案改变材料的微观组织,最后使用销盘式摩擦磨损试验机、维氏硬度计、
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