碳酸氢铵论文-张停林,王桂英,杨军峰,钱婷,周安尼

碳酸氢铵论文-张停林,王桂英,杨军峰,钱婷,周安尼

导读:本文包含了碳酸氢铵论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:碳酸氢铵,熏蒸,十字花科蔬菜,根肿病

碳酸氢铵论文文献综述

张停林,王桂英,杨军峰,钱婷,周安尼[1](2019)在《碳酸氢铵熏蒸防治十字花科蔬菜根肿病效果》一文中研究指出为探索十字花科蔬菜根肿病的防治方法,缓解其对蔬菜生产的影响,首次在根肿病发病严重的设施菜田开展碳酸氢铵熏蒸防治不结球白菜根肿病试验。试验结果表明,该区域根肿病菌为2号生理小种;碳酸氢铵处理土壤后根肿病发病率明显降低,防效在50%以上;碳酸氢铵处理后土壤pH值显着上升,但仍处于根肿病适宜发病pH值范围,表明碳酸氢铵熏蒸防治白菜根肿病的机理可能为杀灭根肿病菌孢子。(本文来源于《长江蔬菜》期刊2019年22期)

钱佳,孙婷婷,徐艺铭,马永刚,孔乐[2](2019)在《长效碳酸氢铵的发展与应用》一文中研究指出本文主要对长效碳酸氢铵展开了研究。通过研究长效碳酸氢铵对农作物、土壤以及环境的影响,结果发现,它可以使农作物增加产量,对土壤无残留有害物质,而且也具有保护环境的作用。(本文来源于《农家参谋》期刊2019年20期)

李晓英,刘强,胡泽望,姜楠,石云[3](2019)在《碳酸氢铵与金属阳离子摩尔比对共沉淀法合成铽镓石榴石纳米粉体及陶瓷性能的影响(英文)》一文中研究指出本研究以碳酸氢铵(AHC)为沉淀剂,采用共沉淀法制备了TGG粉体。以上述粉体为原料,将素坯于1500℃空气预烧3 h,然后于1550℃, 150 MPa氩气气氛下HIP后处理3 h获得TGG陶瓷。系统研究了碳酸氢铵与金属离子摩尔比(R值)对合成粉体的相组成、形貌以及TGG陶瓷的透光率和Verdet常数的影响。R=3.6,4.0和4.4的前驱体在1100℃煅烧形成纯相TGG粉体,而R=3.2的前驱体经相同温度煅烧后形成了TGG和Ga_2O_3的混合相粉体。R=4.0的TGG粉体分散性和均匀性最好,故制备的陶瓷光学质量最佳。R=4.4的粉体具有较严重的团聚,这与其前驱体形貌密切相关。以R=4.0的粉体为原料,制备的TGG透明陶瓷在1064nm处的直线透过率为80.1%。制备的TGG陶瓷在633 nm处的Verdet常数和商业TGG单晶(-134 rad·T~(-1)·m~(-1))几乎相等。(本文来源于《无机材料学报》期刊2019年07期)

刘伟新[4](2019)在《碳酸氢铵在高温高压下的化学反应及其对生命起源的潜在意义》一文中研究指出化学进化论认为生命起源的第一步是:在早期地球环境中,无机小分子自发生成有机小分子,从而为生命基础物质一氨基酸和蛋白质的形成提供基本物质保障。在这一过程中,这些生命基础物质可能是通过深海热液中的无机物在高温高压条件下自发进行化学反应合成的。因此,高压在生命起源第一步中可能扮演过一个重要的角色。我们的最新研究结果表明,一些多碳链烃类有机分子可以由简单的无机小分子经过高温高压合成,从而为生命有机分子的形成提供了基础。在本实验中,我们选用包含C、H、O、N四种生命基本元素的无机物碳酸氢铵作为起始物质,在给定2或4GPa初始压力下,利用红外吸收光谱对其在高温高压下的化学反应进行原位测定。红外实验结果表明,随着温度上升到~150°℃后,红外光谱发生显着的不可逆的变化,而当温度和压力降至常温常压后,红外光谱再次发生新的巨大变化。结合该化学反应体系的气相色谱-质谱实验结果,我们发现该反应体系在~150℃时开始生成以不饱和有机物为主的混合物,然后在温度压力都降至室温室压后,这些混合物又转变为饱和的碳氢类化合物的混合物一液体石蜡(CxHy)。该反应过程可模拟地球早期深海热液环境中无机分子向有机分子的转化,说明烷烃类有机物的生成可能是生命出现的必要初始阶段。(本文来源于《中国工程物理研究院》期刊2019-04-15)

张安明[5](2018)在《在不同添加剂作用下碳酸氢铵分解性能研究与分析》一文中研究指出碳酸氢铵是一种较为常用的化学肥料,但是性质不稳定,很容易分解。因此,改善碳酸氢铵的分解性能成为拓展碳酸氢铵应用范围的一种重要方式。基于此种情况,本文对不同添加剂作用下碳酸氢铵分解性能进行了研究与分析。(本文来源于《化工管理》期刊2018年28期)

郝一鸣,董方[6](2018)在《利用碳酸氢铵—氨水混合沉淀剂制备碳酸镧的研究》一文中研究指出将碳酸氢铵-氨水看作是混合沉淀剂,选择氯化镧溶液作料液,通过采取并流沉淀法来生产碳酸镧产品,是一项重要的工业生产工艺。为了保证产品质量,本文主要围绕稀土浓度与碳酸镧产品质量间关系、反应时间与产品质量间关系、沉淀废水回用与产品质量间关系、产品物相结构与形貌分析等方面展开讨论,从多个角度出发,全面分析碳酸镧产品质量相关影响因素,进而实现产品质量的提高。(本文来源于《世界有色金属》期刊2018年14期)

钱佳,房倩倩,马永刚,王立中,韩效钊[7](2018)在《不同添加剂对碳酸氢铵分解性能的影响》一文中研究指出考查了无机添加剂(硫酸镁和氯化钠)和有机添加剂(十二烷基磺酸钠和大豆油)对碳酸氢铵分解性能的影响。实验结果表明:无机添加剂抑制了碳酸氢铵前期的分解速率,但并不能降低碳酸氢铵累积分解率;有机添加剂对碳酸氢铵的分解具有较好的抑制效果。(本文来源于《安徽化工》期刊2018年02期)

郭雪梅,王少娜,杜浩,冯曼,郑诗礼[8](2018)在《碳酸氢铵溶液中偏钒酸铵的冷却结晶》一文中研究指出针对钒渣空白焙烧-铵化浸出新工艺产生的浸出液,在对NH_4HCO_3-NH_4VO_3-H_2O溶解度数据进行分析的基础上,采用冷却结晶分离方法分离溶液中偏钒酸铵。采用程序控温冷却方式考察了碳酸氢铵浓度、降温速率、搅拌速率、晶种添加量等因素对偏钒酸铵从70℃冷却结晶至40℃时结晶率、产品粒度、形貌等的影响,明确了偏钒酸铵冷却结晶规律,建立了偏钒酸铵从碳酸氢铵母液中高效结晶分离方法,获得了结晶最佳工艺条件。在碳酸氢铵浓度10g/L、降温速率0.36℃/min、搅拌速率200r/min、晶种添加量1.0%时偏钒酸铵结晶率可达94.28%,得到的偏钒酸铵晶体纯度为99.5%,产品粒度均匀,平均粒径约为152μm,晶体成规则棱柱状结构。(本文来源于《化工进展》期刊2018年03期)

卫星[9](2018)在《碳酸氢铵十大施用禁忌》一文中研究指出一忌叶面喷施。碳酸氢铵对作物叶片有较强的腐蚀性,容易烧伤叶片,影响光合作用,故它不能作为作物叶面喷施的肥料。二忌干土施用。土壤干燥,即使深施覆盖,肥料也不能及时溶解被吸咐和供作物吸收利用。只有在土壤有一定湿度的情况下,施用碳酸氢铵,肥料才能得到及时溶解,才能减少挥发损失。叁忌高温施用。碳酸氢铵的挥发性与气温高低关系密切,气(本文来源于《中国农资》期刊2018年02期)

马开[10](2017)在《蒸汽驱井碳酸氢铵结晶现象分析与防治》一文中研究指出蒸汽驱的油井在生产的过程中会产生碳酸氢铵,在温度较低的环境下易使井口闸门、套管内产生结晶体,影响正产生产。在拆装收气管线时存在憋压、闸门关不严等情况,易导致硫化氢泄漏,对周围工作人员造成危害。因此,本文通过对碳酸氢铵的危害分析和研究,制定科学防治方案及安全措施,为保障企业安全生产,奠定必要的基础。(本文来源于《石化技术》期刊2017年08期)

碳酸氢铵论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文主要对长效碳酸氢铵展开了研究。通过研究长效碳酸氢铵对农作物、土壤以及环境的影响,结果发现,它可以使农作物增加产量,对土壤无残留有害物质,而且也具有保护环境的作用。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

碳酸氢铵论文参考文献

[1].张停林,王桂英,杨军峰,钱婷,周安尼.碳酸氢铵熏蒸防治十字花科蔬菜根肿病效果[J].长江蔬菜.2019

[2].钱佳,孙婷婷,徐艺铭,马永刚,孔乐.长效碳酸氢铵的发展与应用[J].农家参谋.2019

[3].李晓英,刘强,胡泽望,姜楠,石云.碳酸氢铵与金属阳离子摩尔比对共沉淀法合成铽镓石榴石纳米粉体及陶瓷性能的影响(英文)[J].无机材料学报.2019

[4].刘伟新.碳酸氢铵在高温高压下的化学反应及其对生命起源的潜在意义[D].中国工程物理研究院.2019

[5].张安明.在不同添加剂作用下碳酸氢铵分解性能研究与分析[J].化工管理.2018

[6].郝一鸣,董方.利用碳酸氢铵—氨水混合沉淀剂制备碳酸镧的研究[J].世界有色金属.2018

[7].钱佳,房倩倩,马永刚,王立中,韩效钊.不同添加剂对碳酸氢铵分解性能的影响[J].安徽化工.2018

[8].郭雪梅,王少娜,杜浩,冯曼,郑诗礼.碳酸氢铵溶液中偏钒酸铵的冷却结晶[J].化工进展.2018

[9].卫星.碳酸氢铵十大施用禁忌[J].中国农资.2018

[10].马开.蒸汽驱井碳酸氢铵结晶现象分析与防治[J].石化技术.2017

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