板栗矮干小冠树形修剪方法

来源 :山东林业科技 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huhuhuhuanguo
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
试验总结了一种板栗矮干小冠树形及其修剪方法,通过截干开心、回缩更新、剪控母枝,维持小冠树形;介绍了配套的整形过程以及抑前促后、疏弱去旺、截强留壮等控制结果部位外移修剪技术措施。
其他文献
多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,PAHs)是一类广泛分布于环境中的持久性有机污染物(Persistent organic pollutants,POPs)。萘(Naphthalene,Nap)和芘(Pyrene,Pyr)作为典型的2环和4环多环芳烃,其在环境中的行为引起了人们的广泛关注。高羊茅(Festuca arundinacea Schreb)属于多
学位
板栗是中国特产的优质坚果,营养丰富,入口后非常甜、软。近年来,由于中国经济发展的加速,对板栗市场的要求也愈来愈高,人们对板栗品质的需求也随之增加,介绍了板栗优质、高产高效的栽培技术,以提高板栗产量,满足消费者需求。
期刊
多溴联苯醚(PBDEs)作为一种添加型阻燃剂被广泛应用于聚氨酯泡沫、电子电器设备、纺织品以及建筑材料中。由于其与材料基质之间未形成稳定的化学键,PBDEs容易释放到环境中。PBDEs具有高毒性、持久性、生物富集性和半挥发性等特征,可对人类生命健康造成严重危害。因此,PBDEs的高效无害化处理引起了国内外的广泛关注。目前,对多溴联苯醚的降解主要集中在还原方面。相较而言,低溴代PBDEs具有较高的LU
学位
砷是国际公认的环境中危害性最大的致癌物之一。高砷地下水不仅分布广且危害大,有关高砷地下水的形成机理与分布规律已成为全球关注的热点,是当前污染水文学领域研究的热点课题。解决高砷地下水问题的关键在于查明砷在地下水系统中的迁移富集机理与高砷地下水的分布规律。受自身理化性质及地下水复杂环境的影响,砷在地下水中迁移释放的机理至今尚无定论。普遍学者认为吸附解吸、蒸发富集、(微生物)还原溶解主要控制砷在地下水中
学位
为了明确石墨烯环氧涂层在井下长时服役的防护效果和机理,通过室内模拟工况和现场长时服役试验,利用扫描电子显微镜(SEM)与电化学阻抗谱(EIS)对一种石墨烯环氧树脂涂层进行了服役性能研究,并对比了两种不同深度下长时服役后涂层对油管的防护效果。结果表明,石墨烯与环氧树脂结合紧密,与纯环氧树脂涂层相比,石墨烯环氧树脂涂层耐磨值提升59%,在模拟高盐环境中浸泡涂层表面不起泡,涂层与基体紧密结合。长时服役现
期刊
地下水中砷污染一直是全球性的环境问题,严重威胁以地下水作为生产、生活水源地区人们的生命健康,因此需开发简单、经济的方法处理砷污染地下水。地下水中砷去除方法包括异位处理和原位处理,其核心在于开发高效、低成本的固砷材料。铝酸三钙(Katoite)是快硬水泥C3A(3CaO·Al2O3)水化产物,对重金属离子具有优异的固化效果。而零价铁吸附固砷性能良好,被广泛研究应用于原位去除地下水中的砷处理。本论文通
学位
锆和铪是重要战略资源,两者的核性能相异。在自然界中锆和铪往往共生,一般铪占锆铪总量的1~3%,但核级锆中的铪含量必须低于100 ppm,核级铪中的锆含量必须少于2%。因此,实现锆和铪的高效分离是制备核级锆和铪的关键。溶剂萃取分离技术是工业分离锆铪的主要途径。目前全世界2/3以上的核级锆通过MIBK-HSCN体系萃取分离。但是该体系存在MIBK毒性大、易损耗,操作环境差,水污染严重的缺点。前期研究表
学位
溴酸盐(BrO3-)是水溶液中的溴(Br-)或含溴有机物通过臭氧消毒、基于硫酸根自由基高级氧化技术(AOPs)和活性氯氧化系统产生的常见副产物。由于其潜在的人类致癌性质和基因毒性,世界卫生组织(WHO)和美国环境保护署(US-EPA)建议将饮用水中的BrO3-的最高含量定为10μg/L。水体中BrO3-的去除已引起人们的广泛关注。传统的BrO3-的去除方法包括离子吸附法、生物法和还原法。在这些方法
学位
工业化的快速发展在给人们的生活带来了许多便捷的同时,也造成了环境污染,严重威胁人类健康。排放到空气中的氮氧化物,不仅破坏臭氧层,而且是光化学烟雾和酸雨的来源;许多挥发性有机物(VOCs),通过呼吸道进入人体,容易诱发血液疾病甚至癌症。相对于其它环保措施,光催化技术因其环境友好的特点,受到国内外学者的浓厚兴趣与广泛关注。硫化镉和二氧化钛是代表性的可见光和紫外光半导体光催化材料,但是它们也存在某些缺点
学位
邻苯二甲酸二甲酯(DMP)属内分泌干扰物,是一种常见的塑料添加剂,广泛分布于自然水体、土壤、甚至大气,以极低的阈值对生物产生危害。传统的污水生化处理方法难以对其根本去除。因此,有必要寻求更加高效、低成本的方法来应对内分泌干扰物的污染问题。近年来,电化学与高级氧化工艺联用的技术被广泛报道,电Fenton、电Peroxone技术已经成为难降解有机废水处理领域的热点技术。其共同点在于:利用电化学阴极两电
学位