993 resultados para 1,15-Alkanediol C30
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5年模拟增温后观察表明,植物生长期4~9月暖室内10 cm、20 cm地下土壤平均增温1.86℃,10 cm、20 cm地上空气平均增温1.15 ℃,地表0 cm平均增温1.87 ℃,且增温在植物生长初期大于生长末期及枯黄期.在模拟增温初期年生物量比对照高,增温5年后生物量反而有所下降.增温使禾草类植物种增加,杂草减少.从表面来看,增温可使植物生长期延长,利于增大生物量,实际受热效应作用,植物发育生长速率加快,植物成熟过程提早,生长期反而缩短,加之玻璃纤维的存在使暖室内外温度交换减缓,减少了温度日变化,限制干物质积累,终久导致生物量减少.这说明小气候的作用,环境条件诱发土壤结构变化,植被的种群结构也随之改变,甚至出现演替的过程,全球变暖不仅对植物的生物生产力影响较大,而且对植被类型的演替有着不可忽视的作用.
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Our goal was to determine the effect of diets with different crude protein (CP) contents and metabolizable energy (W) levels on daily live-weight gain, apparent digestibility, and economic benefit of feedlot yaks on the Tibetan plateau during winter. Yaks were either 2- or 3-years old and randomly selected from the same herd. The 3-year-olds were placed into one of two experimental groups (A and B) and a control (CK1), and the two-year-olds were placed into one of three experimental groups (C, D and E) and a control (CK2) (N per group = 5). Yak in the control groups were allow graze freely, while those in the experimental groups yaks were fed diets higher in contains crude protein and metabolizable energy through a winter period inside a warming shed. Results indicated that live-weight gain of treatment groups was higher than their respective controls during experiment, and that daily live-weight gain of every 10 days among different treatments was significant difference (P < 0.05). In addition, apparent digestibility of different diets was linearly and positively related to feedlotting time, and feed conversion efficiency for A, C, D and E groups was quadratically related to feedlotting time (P < 0.01), however, feed conversion efficiency for B group was linearly and positively related to feedlotting time (P < 0.05). The economic benefit was 1.15 for A, 1.89 for B, 1.16 for C, 1.54 for D, and 4,52 for E. (c) 2005 Elsevier B.V. All rights reserved.
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文章概要地介绍了CAD/CAM系统的结构、CAD/CAM一体化的工作流程,提出实现CAD/CAM一体化的几种可行方案,并以具体零件机床为例,给出从设计到数控编程和机床加工的全过程。
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Tethyan Himalayan Sequence (THS) is located at the frontier of the India-Asia collision zone, which can preserve critical information about collision. This paper reports detailed petrology, geochemistry, spinels electron microprobe data, and in situ U-Pb ages and Lu-Hf isotopic data on detrital zircons from the late Cretaceous to early Eocene strata in Gyantze and Gamba area, south Tibet that provide important constraints on the early tectonic evolution of the India-Asia collision. In Gyantze, the lithic arkose in Zongzhuo mélange is characterized by, SiO2 =80.4%, Al2O3=8.6%, Na2O=1.6%, K2O=1.1%, LaN/YbN=8.90, and εNd (0) =-10.27. Spinels compositions are characterized by low TiO2 (generally <0.1%) and a Cr number mainly between 70 and 80. The largest population of detrital zircons is within the 73-169Ma range with high εHf (t) and > 500 Ma with complex εHf (t) values. The lithic arkose in Rilang conglomerate is characterized by, SiO2 =56.5%, Al2O3=15.6%, Na2O=4.7%, K2O=0.6%, LaN/YbN=5.00-5.29, and εNd (0) =1.92. Spinels of 2006T98 display high TiO2 (generally >0.2%) and a Cr number mainly between 70 and 85, other spinels are characterized by low TiO2 (generally <0.2%) and a Cr number mainly between 60 and 90. The largest population of detrital zircons is within 90-146 Ma range with high εHf (t). The lithic arkose in Jiachala formation is characterized by, SiO2 =64.6%, Al2O3=12.1%, Na2O=1.9%, K2O=1.8%, LaN/YbN=7.73-9.13, and εNd (0) =-5.52~-8.43. Spinels in the Jiachala formation have low TiO2 (generally <0.2%) and a Cr number between 39 and 88. Detrital zircons have a wide range of age distribution of 82-3165Ma with complex εHf (t). In Gamba, The quartze sandstone in Jidula formation is characterized by, SiO2=97.4%, Al2O3=0.9%, Na2O=0.03%, K2O=0.18%, LaN/YbN=18.70-21.684, and εNd (0) between -13.1~-7.4. While the lithic arkose in Zhepure formation is characterized by, SiO2=68.4%, Al2O3=7.3%, Na2O=1.15%, K2O=0.52%, LaN/YbN=6.09-8.99, and εNd(0)=-5.8~-6.3. Based on our geochemical analysis, spinles electron microprobe data, U–Pb ages and Hf isotope data for detrital zircons of the late Cretaceous-Eocene strata in Gyantze and Gamba, southern Tibet, the following major conclusions can be drawn: 1. In Gyantze, the Zongzhuo mélange was mainly derived from accretionary prism/THS of continental slop and Gangdese arc. Rilang conglomerate was totally from Gangdese arc. The Jiachala formation was derived from THS, suture zone and Gangdese arc. 2. In Gamba, the Jidula formation was from India craton, while the Zhepure formation was derived from THS, suture zone and Gangdese arc. 3. The deposite of Zongzhuo mélange and Rilang conglomerate (73-55Ma) marks the collision between India and Asia. 4. Late Paleocene-Eocene tectonic evolution is consistent with foreland basin system.
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贵州岩溶地区生态脆弱性的特征之一就是土层瘠薄,其土层的形成和演化方式一直是学术界的争论焦点.本研究以贵州岩溶区为研究对象,通过对土层的物质来碳酸盐岩风化成土作用的地球化学过程、红土的定年、石漠化成因等问题的探讨,明确地提出碳酸盐岩风化成土作用的二阶段模式;贵州岩溶区土层的主要物源来自碳酸盐岩风化成土作用;岩溶台地上广泛存在的红土是一种古土壤(1~25 Ma B.P.);碳酸盐岩风化壳岩土界面处地球化学碱性障导致稀土超常富集;碳酸盐岩类型与石漠化分布有着本质的联系.这些结论对于进一步研究青藏高原隆升在其东南翼的响应、岩溶地区生态环境和生态重建工作有着重要的科学意义.
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为了解城市管道煤气生产中可能存在的汞污染,对贵阳市管道煤气及煤气生产所使用的洗精煤、煤气生产过程中产生的化学产品焦碳、焦油及焦炉煤气脱硫洗涤物硫浆中汞的含量和分布进行了研究。研究发现,管道煤气中汞的含量低于二次金汞齐~冷原子吸收光谱法检测限0.05ng/m^3,较贵阳市城区大气汞的含量还低。在原煤转化为城市管道煤气过程中,煤中的汞在煤气生产的各个环节都有不同程度的脱除;其中原煤的洗选过程是最主要的脱汞过程,约75%左右的汞在该过程中被脱除;焦碳中汞含量占洗精煤汞含量的14.1%;煤焦油中汞含量占洗精煤中汞的15.5%;硫浆的生成过程则脱除了煤气生产用洗精煤中51%的汞。
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采用二次金汞齐-冷原子吸收光谱法对贵阳市城市民用管道煤气中的汞含量进行了测定。同时,对煤气生产所使用的洗精煤、煤气生产过程中产生的化学产品焦碳、焦油及焦炉煤气脱硫洗涤物硫浆中汞的含量和分布进行了初步研究。管道煤气中汞的含量低于方法检测限0.05ng/m3,较贵阳市城区大气汞的含量还低。在原煤转化为城市管道煤气过程中,煤中的汞在煤气生产的各个环节都有不同程度的脱除:其中原煤的洗选过程是最主要的脱汞过程, 75%左右的汞在该过程中被脱除;焦碳中汞含量占洗精煤汞含量的14.1%;煤焦油中汞含量占洗精煤中汞的15
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大兴安岭摩天岭泥炭藓泥炭纤维素的δ13C 时间序列揭示了近1000 a 来该区气候的演变过程。区内1000 a 的气候经历了950700 a BP、700300 a BP 及300 a BP 以来三个阶段百年尺度的干湿波动,这些波动上又叠加了一系列数十年尺度的气候变化。该序列指示了大兴安岭地区近代气候向着偏干方向发展。
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板块构造理论的诞生导致了成矿理论研究的重大飞跃,促进了对板块边缘成矿体系和成矿机制认识的深刻变革.上世纪70年代以来,地质学家们主要围绕大陆边缘和洋中脊,就板块构造与成矿的关系进行了系统研究,提出了一系列新的成矿模式和理论,如在洋中脊提出了下渗海水由深部岩浆房驱动再回返上升而形成SEDEX矿床的成矿模式,在大陆板块边缘提出了大洋板块俯冲诱导岩浆活动而导致斑岩铜矿形成的模式等等.应该讲,这些模式和理论的提出推动了地球科学和找矿勘查的大发展
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传统观点认为,Cd,Ga,In,TI.Ge.Se.Te.Re等分散元素不能形成独立矿床,它们只能以伴生元素的方式存在于其他元素的矿床内。近年来,中国西南地区多例分散元素独立矿床的相继发现,打破了这一传统的思维方式和科学理念。在对国内外分散元素矿床研究现状和存在问题分析的基础上,提出扬子地块西部大陆边缘构造演化及其所控制的壳幔置换、流体活动、元素分馏等动力学过程,控制了区域内分散金属成矿作用的基本样式和矿床时空分布的基本格局。未来对分散元素超常富集机理及资源与环境效应研究.应着重于三方面,即:分散元素矿集区的成矿大陆动力学背景、分散元素成矿作用的共性和差异性及与其他矿化元素共生-分异的化学动力学机制、表生循环过程中分散元素的地球化学行为及其对生态和环境的制约.
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大气在汞的全球生物地球化学循环演化中占有重要的地位,而正确认识大气中汞的来源是准确理解和建立汞的生物地球化学循环模型的关键。大气汞的来源分为人为源和自然源。汞矿化带内土壤汞含量高于背景区几个数量级,是大气汞的重要自然释放源。 论文选取贵州省红枫湖地区作为对照区,滥木厂汞矿区,万山汞矿区和务川汞矿区为研究区,采用目前国际上广泛应用的大气自动测汞仪与动力学通量箱联用技术,对土壤/大气界面汞交换通量特征及机理进行了详细的研究。主要得到以下结论: (1)高汞区大气汞含量与土壤释汞通量高于对照区1 ~ 3个数量级,汞矿化带土壤是区域上重要的大气汞源; (2)土壤与大气界面间的汞交换是双向的,既有土壤汞向大气的释放,也有大气汞向土壤表面的干沉降; (3)在对照区和受人为因素影响较小的地区,土壤释汞通量具有显著的日变化和季节性变化规律,主要表现为白天高于夜间,暖季高于冷季;在人为污染较严重的地区或采样点,土壤与大气界面汞交换无明显变化规律,且表现出强烈的大气汞沉降; (4)影响土壤/大气界面汞交换的因素有土壤总汞含量、光照强度、降雨、土壤湿度、大气汞含量和植被覆盖情况等; (5)利用土壤释汞通量与光照强度之间的线性相关关系,建立了土壤释汞通量和光照强度的比值与土壤汞含量之间的对数相关关系,见下式: Ln (F/S) = (-1.155 ± 0.191) + (0.508 ± 0.036) LnC, r = 0.95, p < 0.0001 其中F为日平均土壤释汞通量,单位为ng m-2 h-1;S为日平均光照强度,单位为W m-2;C为各对应采样点土壤总汞含量,单位为mg kg-1。 滥木厂汞矿区土壤年平均释汞通量约为476 ng m-2 h-1 (326 ~ 694 ng m-2 h-1);贵阳市土壤年平均释汞通量为15 ng m-2 h-1 (13 ~ 17 ng m-2 h-1),高于模型预测值(1.1 ng m-2 h-1)1 ~ 2个数量级,这表明前期研究可能低估了汞矿化带土壤向大气的排汞通量。
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汞是一种有毒的人体非必需重金属元素,是一种全球性污染物。大气在全球汞生物地球化学循环中占极其重要的地位,20世纪80年代末和90年代初,在没有人为和自然汞污染源的北欧和北美偏远地区的大片湖泊中发现的鱼体高甲基汞负荷就是由人为排放的汞通过大气长距离迁移后的沉降造成的。我国被认为是全球汞排放最多的国家,大量的汞排放到大气中势必会造成不同形态大气汞浓度以及大气汞沉降通量的升高,然而就目前而言,国内关于长时间分辨率的大气汞分布规律及汞沉降通量的系统研究还比较缺乏。 2005年5月到2007年5月,采用高时间分辨率大气自动测汞仪、镀KCl石英扩散管和颗粒汞微型捕汞管对贡嘎山地区大气中的气态总汞(TGM)、活性气态汞(RGM)和颗粒汞(TPM)进行了为期2年的系统监测;同时,系统的采集分析了贡嘎山地区的大气降水、植物叶片和河流水体样品,对大气汞的干、湿沉降进行了研究,并初步探讨了贡嘎山地区汞的输入和输出。主要得到以下结论: (1) 贡嘎山大气本底站两年的大气气态总汞的几何平均浓度为3.94±1.16 ng m-3,显著高于欧洲和北美同类型地区的大气气态总汞浓度,但和亚洲一些同类型地区的监测结果较为一致;和国内城市等受人为污染区域的大气气态总汞浓度相比,贡嘎山的浓度明显偏低,但略高于长白山大气本底站的气态总汞年均浓度。以上说明,贡嘎山地区的监测结果基本上反映了亚洲特别是我国西南偏远地区的大气汞的含量水平,说明我国人为活动的汞排放,已经造成了一定程度的大气汞污染。 (2) 活性气态汞和颗粒汞表现出和气态总汞不一致的分布特征,贡嘎山地区的活性气态汞平均浓度为6.2±3.9 pg m-3,颗粒汞的平均浓度为30.7±32.1 pg m-3,分别占到大气总汞的0.2%和0.8%,和国外偏远地区的研究结果一致。而活性气态汞和颗粒汞较高的沉降速率和较短的大气迁移距离是导致活性气态汞和颗粒汞偏低的主要原因。 (3) 贡嘎山不同功能区(特别是取暖季节)的大气气态总汞浓度明显高于全球背景区的平均浓度,且具有显著的空间分布特征:城区(8.63~22.5 ng m-3)>乡镇(4.74 ng m-3)>村落(2.55~8.83 ng m-3)>区域参照点(1.65~3.57 ng m-3)。 (4) 西南地区较高的汞释放背景是贡嘎山地区大气气态总汞偏高的一个重要原因;另外,石棉地区的金属冶炼活动、城市等人口集中地区的汞释放是造成该地区大气气态总汞浓度升高的区域性污染源。 (5) 气态总汞和颗粒汞表现出冬季>秋季>春季>夏季的季节性分布规律,而活性气态汞的季节性分布规律为春季>秋季>夏季>冬季。影响气态总汞和颗粒汞季节性变化的因素有释放源强度、气象条件(特别是风向)、光化学反应和干沉降速率的季节性变化;而活性气态汞的季节性变化则可能与大气光化学反应速率以及湿沉降的季节性变化有关。 (6) 贡嘎山地区海拔1600米和3000米空旷处的大气降水的湿沉降通量分别为9.1和26.1 μg m-2 yr-1,而森林地区的湿沉降通量可达57.0 μg m-2 yr-1;贡嘎山地区大气汞的干沉降通量51.9 μg m-2 yr-1,其中约15.9 μg m-2 yr-1(31 %)来自于植物落叶的沉降。 (7) 贡嘎山地区是大气汞的汇,仅泸定县的年均大气汞净沉降量就达142 kg yr-1,且绝大部分(>95%)进入了森林生态系统,而非森林地区的大气汞输入和输出则基本平衡。