1)  the speed of producing leaves
出叶速度
2)  leaf appearance
出叶
1.
The results showed that: high night temperature can accelerate leaf appearance of early-season rice seedlings obviously,and improve the quality of seedlings significantly,accelerate tillering and enhance the effective panicles.
与夜间常温对照相比,夜间高温处理明显加快早稻的秧苗出叶速率,显著提高秧苗素质;有利于分蘖的发生和生长,提高有效穗数。
3)  leafing rate
出叶速率
1.
The results showed that there was not a significant difference between early maturing hybrids and late maturing ones in leafing rate,young panicle differentiation duration(from young panicle initiation to heading) and young panicle differentiating rate,and grain filling duration(from head.
结果表明:早熟组与迟熟组在抽穗灌浆历期、幼穗分化历期及速率、相对出叶速率方面差异不显著,其全生育期的显著差异主要是营养生长期长短不同造成的;早熟组因为幼穗分化起始时间早、营养生长期短而表现早熟;早熟组的有效穗、每穗总粒数、每穗实粒数、结实率与迟熟组无显著差异,但经济产量与单株生物产量均极显著低于迟熟组,其主要原因分别是千粒重较低和植株较矮。
2.
Quantitative trait loci (QTLs) affecting total leaf number of the main stem, leafing rate at two different growth stages, heading date, and plant height in a recombinant inbred lines (RIL)population from the cross Lemont (japonica)×Teqing (indica) were investigated using a complete RFLP map with 182 marker loci.
用一张具有 182个 RFL P标记的分子连锁图谱和一套重组自交系 ( RIL)群体 ,对水稻植株主茎总叶片数、叶片生长速率、抽穗期和株高等数量性状进行 QTL区间作图研究 ,定位了影响水稻出叶速率的 8个 QTL ,主茎总叶片数的 2个QTL、抽穗期的 3个 QTL和株高的 4个 QTL。
4)  Leaf phenology
出叶时间
1.
Leaf phenology has long been thought to evolve to maximize plant carbon gains, and it reflects plant life history strategies for exploiting resources.
3)相关分析和回归分析都表明,叶寿命与出叶时间和落叶时间显著关联,但早出叶对叶寿命的延长可能更为重要,因为早出叶相对于晚落叶在物种资源利用上比较具有优势。
5)  Leaf expansion rate
出叶周期
6)  rapid leafing
快速出叶
1.
The leafing rate of fourteen cultivars were estimated based on the interval sowing experiments and the rapid leafing genotype at the vegetative growth stage in an indica cultivar Yanhui 559 was discovered.
通过对14个水稻品种分期播种试验,发现在籼稻品种盐恢559中存在一种营养生长期快速出叶基因型。
参考词条
补充资料:注塑成型之射出速度

浓度是超硬磨料磨具所特有的指标,它是指超硬磨料磨具工作层内每立方厘米体积内所含的超硬磨料的质量。国际规定单位体积内含0.88G 超硬磨料,其浓度为100%。含量每增加或减少0.22G ,其浓度相应增加或减少25%。浓度是超硬磨料磨具的重要特性之一,它对磨具的磨削效率和工序的加工成本有着重大的影响。浓度过高,很多磨料易过早脱落,导致磨料的浪费;浓度过低,磨削效率下降,不能满足加工要求。


    磨具浓度的选择主要考虑结合剂种类,磨具粒度大小,加工工序和磨具形状要求等因素。


    不同种类结合剂由于其结合能力不同,而具有最佳的浓度范围,结合剂强度越高,其最佳浓度值范围也越高。


    对于同一种结合剂来说,立方氮化硼磨具的浓度一般略高于金刚石磨具。这是因为立方氮化硼主要用于加工韧性较大的钢材,其硬度比金刚厂加工的工件材料较低的缘故。磨具粒度较细,其浓度应当低一些,以满足细粒度磨具进行精密磨削,要获得低粗糙度的要求。例如抛光和高精度磨削中,常采用低浓度树脂结合剂磨具,个别浓度低达25%。对于加工效率要求高的粗磨工序,采用粗粒度、高浓度磨具进行磨削能较好的满足加工效率及工序要求。


    磨具浓度的选择还应考虑到磨具形状和加工方式。对于工作面宽,特别对于要求保持磨具形状精度的成型磨削方式,端面磨削的沟槽磨削,应当选择较高浓度的磨具。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。