棉花在现蕾期、花期、结铃期几个关头期操作;花卉植物可以在花期前后喷施下场;操作浓度遵循磷酸氢钾100克兑水30-50公斤操作; ②蔬菜类作物:蔬菜类作物喷施磷酸二氢钾斗劲多,一般7天摆布喷施1次,每次遵循100克磷酸二氢钾兑水30公斤的用量操作便可。
③果树类作物:苹果、桃等各类果树作物,在花前、花后、幼果期、膨果期几个关头期操作下场,一般遵循磷酸二氢钾100克兑水50-60
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棉花在现蕾期、花期、结铃期几个关头期操作;花卉植物可以在花期前后喷施下场;操作浓度遵循磷酸氢钾100克兑水30-50公斤操作; ②蔬菜类作物:蔬菜类作物喷施磷酸二氢钾斗劲多,一般7天摆布喷施1次,每次遵循100克磷酸二氢钾兑水30公斤的用量操作便可。
③果树类作物:苹果、桃等各类果树作物,在花前、花后、幼果期、膨果期几个关头期操作下场,一般遵循磷酸二氢钾100克兑水50-60公斤水操作便可。 几种作物操作编制示例:①花生在花前、下针期、结荚期,每亩100克兑水50公斤操作;②玉米在定苗后、拔节期,每亩100克兑水30-50公斤操作,在花期喷施0.2%浓度;③小麦在返青前、拔节期、孕穗期、扬花期、灌浆期,每亩100克兑水50公斤操作,抽穗开花期每亩20克兑水15公斤操作;④水稻在分蘖期、拔节期、孕穗期、灌浆期,每亩100克兑水50公斤操作,
灌浆期可以多喷1-2次;⑤茶叶在生育期,每亩可以用30克兑水15-30公斤喷施;⑥油菜在苗期前后、薹期、花期、成熟期,每亩20-30克兑水15公斤喷施;⑦萝卜在定植后、膨除夜期,每亩50-100克兑水50公斤喷施;⑧除夜蒜在冬前每亩100克兑水50公斤喷施,在返青后再次喷施0.2%的浓度肥液;⑨除夜葱在育苗期20克兑水15公斤喷施,在移栽到收葱前,每亩80克兑水50公斤喷施;⑩薯块类作物在分枝结块期、薯块膨除夜期,每亩100克兑水50公斤操作;草莓在花期前后可以喷施0.2-0.3的浓度肥液;西瓜在苗期、抽蔓期、坐果期、膨除夜期
从牛肉中分离得到肌原纤维蛋白,分别用3 种磷酸盐(六偏磷酸钠(sodium hexametaphosphate,SHMP)、三聚磷酸钠(sodium tripolyphosphat,STPP)、
焦磷酸钠(sodium pyrophosphate,TSPP))在不同浓度(0.3%、0.6%、0.9%、1.2%)下处理牛肉肌原纤维蛋白,测定蛋白溶解度、表面疏水性和活性巯基含量,使用原子力显微镜观察蛋白质表面微观结构,采用SDS-PAGE分析肌原纤维蛋白水解情况。结果表明:SHMP、TSPP、
STPP使肌原纤维蛋白的溶解度和表面疏水性显著增加,而直径减小;加入SHMP后,活性巯基含量增加,但STPP和TSPP处理后MP中活性巯基含量略有下降。TSPP和STPP对肌原纤维的微观结构具有相同的作用,但不同于SHMP。3 种磷酸盐均会导致MP结构打开。添加磷酸盐后,MP凝胶的复杂结构性增加、粗糙度降低,这表明磷酸盐有助于构建更有序和更平滑的凝胶微观表面。
由上述分析可知,随着六偏磷酸钠掺入量的增加,颗粒之间的静电排斥力增大,流动性提高,因此物料浇注时更加密实,烘干后体积密度增加,显气孔率降低;但六偏磷酸钠过量又会导致颗粒之间静电排斥力减小,流动性降低,物料浇注时更加疏松,烘干后体积密度减小,显气孔率增加。
图2 110℃干燥后试样的体积密度和显气孔率随六偏磷酸钠掺入量的变化曲线对比图2和图3可知:1450℃烧成后试样体积密度和显气孔率的变化趋势与110℃干燥后的几乎类似,但是达到体积密度和小显气孔率时的六偏磷酸钠掺入量增至0.15%;并且1450℃烧成后试样的体积密度更小,显气孔率更大。图3 1450℃烧成后试样的体积密度和显气孔率随六偏磷酸钠掺入量的变化曲线由图4可以看出,在1450℃烧成后,
六偏磷酸钠掺入量为0.10%试样的断面存在大量气孔,并且气孔分布均匀,结构相对疏松,骨料与基质结合较好。图4 六偏磷酸钠掺入量为0.10%时试样在1450℃烧成后的SEM形貌在1450℃下烧成时,试样中大量结晶水逸出,在原来水分子位置留下空隙,气孔率增加;而且,在1450℃下会产生液相基质,这些液相基质填充于微小气孔之间,使得骨料与基质之间的结合变好,因此体积密度增大。结合较好的骨料和基质有助于改善材料的抗侵蚀能力和强度。2.3 六偏磷酸钠掺入量对力学性能的影响由图5可知:试样的耐压强度和抗折强度均随六偏磷酸钠掺入量的增加呈现先增大后减小的变化规律,与其体积密度的变化规律相似。
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