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241.
用无土栽培法研究了氮、磷、钾对潍坊青萝卜硝酸盐含量的影响。结果表明:萝卜硝酸盐含量随着氮浓度的增大而提高,130mg/kg、230mg/kg和330mg/kg三个浓度间萝卜硝酸盐含量的差异极显著;磷不足或过量使用均能显著地提高萝卜的硝酸盐含量,磷浓度80mg/kg时的萝卜硝酸盐含量最低;萝卜硝酸盐含量随着钾浓度的增大而降低,140mg/kg和500mg/kg处理间的萝卜硝酸盐含量差异显著;氮、磷、钾配合施肥有利于降低萝卜的硝酸盐含量。根据生食蔬菜的硝酸盐含量低于432mg/kg的标准要求,潍坊青萝卜无土栽培中的氮、磷、钾适宜施肥浓度为:氮(N)<130mg/kg、磷(P2O5)80mg/kg左右、钾(K2O)320mg/kg左右。 相似文献
242.
用150ppm的2,3-环氧丙酸钾喷施水稻植株,能明显地提高叶片Fd/Fs的比值和叶绿体的Fv/Fo及Fv/Fm的比值,即提高叶片的潜在光合作用量子转化效率和叶绿体的PSⅡ潜在活性和原初光能转化效率。在Mg~(2 )的存在下,能提高PSⅡ与PSⅠ相对荧光强度的比值;在叶绿体类囊体膜蛋白磷酸化的情况下,能提高PSⅠ与PSⅡ相对荧光强度的比值。表明它具有提高Mg~(2 )和膜蛋白磷酸化对两个光系统之间激发能分配的调节能力。 2,3-环氧丙酸钾对光合作用的影响可能是多方面的,并且在水稻生产上有一定应用前景。 相似文献
243.
纳米KNbO3粉体的水热合成及表征 总被引:2,自引:0,他引:2
给出了一个在Nb-K-H2O三元体系中水热合成KNbO3的新的工艺条件;讨论了水热反应温度、溶液初始浓度及反应时间对合成产物的组分及形态等的影响;采用水热合成方法,在KOH浓度3M以上、反应温度为250℃、反应时间24h时,成功合成了钙钛矿结构KNbO3纳米陶瓷粉体;X射线衍射(XRD)、透射扫描电子(TEM)分析表明,水热合成的KNbO3晶粒发育完整,平均粒径为40nm;FT-IR、FT-Raman光谱等测试结果表明,纳米尺度KNbO3晶粒的Nb-O特征振动吸收带和拉曼位移分别出现了宽化和蓝移现象. 相似文献
244.
顾斌 《中学化学教学参考》2004,(4):39-39
高中教材第一册第37页关于碱金属的性质教学内容,是通过钠和钾与水反应的对比实验,得出钾的失电子能力强于钠的结论一从而说明钾的还原性强于钠,验证了理论推导。但在这个实验中,钾与水的反应如不注意一些细节可能效果并不明显。如按照课本图2-15所示,烧杯中水量少、空气含量多,钾与水 相似文献
245.
246.
张喜才 《荆门职业技术学院学报》2015,(2)
文章对采用复合腌制剂替代传统盐腌制腊肉进行了研究,重点研究了产品的感官和储藏性能指标。结果表明,与传统腊肉相比,产品中食盐含量大幅降低,同时保持了很好的贮藏性能。以感官评价总分进行方差分析,可以看出食盐添加量对其影响最大,其次是乳酸钾,最后是白糖;当食盐、白糖、乳酸钾添加量分别为2.5%、3.0%、5.5%时,腌制出的腊肉品质最佳。 相似文献
247.
中国科学院于1954年组建学术秘书处时,张青莲为八秘书之一。吴有训副院长在一次接待苏联科学院代表团的会上,介绍张青莲是一个重水人(Heavy water man)。 相似文献
248.
研究了在pH 4.1HAc—NaAc介质中,以氨三乙酸为活化剂,Mn(Ⅱ)催化高碘酸钾氧化溴甲酚绿褪色反应的条件及影响因素,建立了动力学光度法测定痕量Mn(Ⅱ)的新方法。方法的线性范围为0.4~12μg/L;检出限为0.12μg/L,对8μg/L Mn(Ⅱ)平行测定11次的相对标准偏差为0.09%。该催化反应的表观活化能为42.24kJ/mol,反应的表观速率常数为3.5×10^-4 s^-1。该方法具有较高的灵敏度和选择性,用于井水、自来水样品中锰含量的测定,结果令人满意。 相似文献
249.
探索腐植酸钾浸种对提高作物生长的抗盐性及其在作物生长化学调控中的作用。采用不同浓度(0、300、400、500/xg/mL)的腐植酸钾浸种玉米,研究了在100mmol/LNaCl的盐胁迫环境下,三叶期玉米幼苗叶保护酶活性及丙二醛含量的变化。与对照相比,浸种玉米的超氧化物歧化酶活性增高,但无显著差异;浸种玉米的过氧化物酶活性增高,在4013·雌/mL时达极显著水平,在500μg/mL时达显著水平;浸种玉米的过氧化氢酶活性增高,在300、400μg/mL时分别达显著水平,在500μg/mL时达极显著水平;浸种玉米的丙二醛含量降低,在300—500μg/mL范围内达显著水平。腐植酸钾浸种玉米,可减轻玉米在盐胁迫下的膜脂过氧化程度,提高玉米抗盐性。 相似文献
250.
地球内部的热量大部分是由4种半衰期较长的放射性同位素(即钾40、钍232、铀235和铀238)产生的,这些同位素在数十亿年之久的时间里逐渐衰变成稳定的同位素,同时释放出热量。地球体积相当庞大(直径为12,740千米),因此这些热量散发得相对缓慢,由此可以明白为什么地核外层至今仍有熔融状态,而且地球表面不时有火山喷发。物体越小,它的表面积与体积之比就越大,越容易把热量辐射到其周围的空间中,因此冷却得就越快。 相似文献