水煤浆气化渣水系统管路磨损及堵塞的优化改造

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花粉管是种子植物受精过程中雄性生殖单位的载体,具有典型的极性顶端生长模式。近年来,花粉管极性生长机理的研究引起了人们极大的兴趣。根据现有的研究表明,蛋白磷酸酶参与了AB
从7个天然居群(井冈山西平、井冈山和遂川交界处、铜鼓龙门、宜丰官山大西坑、小西坑、宜春明月山和军峰山)和一个栽培居群(庐山居群)采集穗花杉样本,以改良CTAB法从穗花杉叶片中
本课题应用改性的方法构建了高效吸附脱氧雪腐镰刀菌烯醇的碳化蒙脱土和改性蒙脱土复合的毒素吸附剂FH-FCC,通过体外和体内试验两个方面研究了FH-FCC对脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)的吸附效果。试验一体外试验研究本试验选取了8种市售毒素吸附剂和3种改性蒙脱土以及活性炭,先运用简单吸附试验比较了其对DON的吸附效果。结果表明吸附剂D(主要成分为钙基蒙脱石和活性炭)、FH-FCC和活性炭对DON具有较好
被动毫米波成像是一种富有实用价值的探测成像技术。由于毫米波的绕射现象严重、目标信号微弱等特性,所成辐射图像往往存在分辨率低、可读性差等不足。通过硬件方法提高辐射成
糖原合成酶激酶(GSK-3)是一种高度保守的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,在动物中参与诸如糖原合成、胰岛素调节、多种蛋白的转录激活和发育调控等许多生命活动的信号转导。在植物中也分离到了GSK-3-Like基因,GSKs家族在植物中也扮演着重要的角色,现有的证据表明,植物GSKs可能参与植物的非生物胁迫应答、伤害应答以及油菜素内酯信号转导,调节花的发育等等一系列生命活动进程。与动物GSK-3只包括两个基因
随着现代光学以及光纤技术的高速发展,光学传感技术无论在军事方面(如惯性导航,制导等)还是在民用方面(如生物传感,温度测量等)都有着极其深远的应用。而光纤耦合谐振腔的出现,以他结构多样,外形尺寸小,高色散,高Q值等特性,使光学传感技术向着灵敏度更高,结构更紧凑的方向又迈近了一步。但是针对基于耦合谐振腔的干涉仪在很多关键技术上还没有实现突破,这就严重影响了传感系统的器件化,批量化生产。本文先分析了目前
广亲和性是水稻中最重要的特性之一,它能克服籼粳交的育性障碍,使得水稻亚种间强优势的利用成为可能。前人研究表明控制广亲和性的主效基因S_5~n位于第6号染色体上。在此基础上,本文详细报道了S_5~n基因的精细定位、候选基因的表达和结构、BAC库的构建、候选基因克隆和转化等结果。通过精细定位将广亲和基因S_5~n限定在50Kb的区域内,确定了两个候选基因。利用RACE(cDNA末端快速扩增)反应获得两
随着SiC技术的发展,SiC功率器件性能的提升会像Si功率器件一样受到理论极限的制约。因此将打破Si限的超结结构应用到SiC器件中进一步提升功率器件性能具有顺应时代发展需要,
随着信息时代的到来,半导体存储器已经进入到我们每个人的学习、工作和生活中,甚至影响了整个社会的发展变革。作为半导体存储器的典型代表,EEPROM在小存储、低功耗的领域得到非