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1) key cultivation strategy
关键培养技术
1.
The key cultivation strategy for aerobic granular sludge cultivation was investigated using feed loading control as a main operational parameter in an aerobic/anaerobic SBR system.
采用厌好氧交替的SBR反应器,以进料负荷(即进水浓度)作为主要控制参数,研究了好氧颗粒污泥的关键培养技术。
2) key cultivating measures
关键栽培技术
3) key to training
培养关键
4) key cultivation and management techniques
栽培管理关键技术
1.
Some key cultivation and management techniques of Japanese pear were summarized from the aspects of water-fertilizer managements,artificial pollination,and so on.
介绍了日本梨在日本的栽培现状和日本梨结果早、丰产性好、优质、抗病性强、外观美等基本特点,并从水肥管理、人工授粉、疏花与疏果、果实套袋、树体整形修剪、棚架式栽培及病虫害防治等方面总结了日本梨的现代栽培管理关键技术,提出了在我国发展日本梨的初步建议。
5) culture technology
培养技术
1.
Biology characteristics of nonascus and culture technology of esterifying enzymes and quality identification;
红曲霉的生物学特性、酯酶培养技术及质量鉴定
2.
Construction of Database System on Plant Tissue Culture Technology;
植物组培苗培养技术数据库查询系统的构建
3.
The algae culture establishments、seed holding and enlarging technology、mass culture technology、pollution and Preventing methods in industrial mud clam seed production were introduced.
介绍了泥蚶工厂化育苗中单胞藻的培养设施、保种与扩种技术、三级生产性培养技术及防污染措施。
6) culture technique
培养技术
1.
Iminative experiments on industrialized mass culture of Moina mongolica Daday: Ⅱ.culture technique and production index;
模拟工厂化培养蒙古裸腹溞的试验研究 Ⅱ .培养技术和产量指标的研究
2.
Less than 1% of the microorganisms have be cultured and isolated by traditional pure culture technique, most of them in nature remain uncultured.
传统的微生物纯培养技术能够分离得到的微生物仅为自然界中微生物总数的1%左右,绝大多数微生物还处于未培养和未研究状态,针对新型培养技术的探索已经成为了研究热点。
补充资料:2005年关键纳米技术及问题
《技术评论》摘取了5项在2005年中的纳米技术与材料科学方面最重要的先进技术,以及存在的主要问题——其将决定整个领域的未来。 从太阳中吸取能量 油价的提升和全球变暖的恐惧重新点燃了可替代能源的寻找工作。虽然《技术评论》不断在报道使用核能作为清洁能源的接受度正在增加,但同时也关注到一些领先的纳米技术将为更实用的太阳能利用铺平道路。Konarka of Lowell推出“roll-to-roll”solar cell technology,就是以含纳米粒子的薄膜制造。且其制造的电池与传统电池效能也不同,它们是用更便宜的工艺制作的。低价且电池的灵活性,使太阳能可在更多场合使用,包括建筑窗户和帐篷、手提包的纤维等。另外,还有利用纳米线获取太阳能的报道,这将比廉价电池的效率更高。 锂经济 轻质锂电池不适宜聚集在一起用于高能场合,例如无电线钻井和混合汽车。现在,由于计算机模型可确定有希望的新型电池材料,所以今年我们看到了锂离子电池堆用于无电工具,在2006年,其将带来更多应用,并朝着更轻、更强有力的混合汽车前进。此外,锂电池由于不存在氢的供给问题,在未来的汽车工业中将与燃料电池有着激烈竞争。 自组装设备 纳米技术的梦想是“一罐”合成:组合原始材料,混合,加热,以及纳米部件的工作设备。由于今天的半导体工业中的高温反应,这样的合成不需要更多的能源。还能减少有害溶剂使用,和有废材料的产生。同时,还比较廉价。MIT的Angela Belcher直接进化病毒并发酵,使自组装成为可能。另外,也有希望使用硅藻属作为纳米设备的模板的报道。在2005年12月/2006年1月的技术评论杂志上,还有使用纳米机械组装单分子存储设备的报道。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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