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大气压冷等离子体持续和间隔处理对燕麦种子萌发的影响 被引量:3
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作者 任棚 吕晓桂 石磊 《中国农业科技导报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第7期215-221,共7页
为了探究冷等离子体处理对燕麦种子萌发及幼苗生长的影响,用空气环境中大气压氩气交流放电冷等离子体射流对燕麦种子进行处理,对比分析了电压为4 kV、总处理时间分别为40和60 s时,持续处理和间隔处理对燕麦种子萌发及幼苗生长的影响。... 为了探究冷等离子体处理对燕麦种子萌发及幼苗生长的影响,用空气环境中大气压氩气交流放电冷等离子体射流对燕麦种子进行处理,对比分析了电压为4 kV、总处理时间分别为40和60 s时,持续处理和间隔处理对燕麦种子萌发及幼苗生长的影响。结果表明,与持续处理相比,间隔处理能够显著(P<0.05)提高种子的发芽势,其中10 s处理4次效果最佳,发芽势提高了约27.16%;间隔处理能够提高种子发芽率和幼苗的根长、芽长以及干物质积累,但是变化不显著。此外,间隔处理时燕麦种子的亲水性显著提高(P<0.05),10 s处理4次时亲水性变化最大,与持续处理相比增加约39.07%。相比于持续处理,间隔处理能够明显提高燕麦种子的发芽势、亲水性,为燕麦种植时缩短浸种时间、增加发芽整齐度提供理论指导。 展开更多
关键词 冷等离子体 发芽率 亲水性 Α-淀粉酶活性
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冷等离子体处理对燕麦种子萌发的影响
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作者 任棚 吕晓桂 石磊 《农技服务》 2022年第10期57-61,共5页
冷等离子体处理作物种子,可有效激发种子活力、增加作物的抗逆性和产量。探明燕麦种子适宜的冷等离子体处理参数,为生产上应用冷等离子体技术处理燕麦种子提供参考。以燕麦品种坝莜一号为材料,利用大气压氩气交流放电等离子体发生装置,... 冷等离子体处理作物种子,可有效激发种子活力、增加作物的抗逆性和产量。探明燕麦种子适宜的冷等离子体处理参数,为生产上应用冷等离子体技术处理燕麦种子提供参考。以燕麦品种坝莜一号为材料,利用大气压氩气交流放电等离子体发生装置,分别以电压8000 V、时间20 s,电压5800 V,时间20 s、40 s、60 s共4个参数对燕麦种子进行处理,并以不作处理的种子为对照(CK),比较各处理种子的发芽指标、吸水率、可溶性蛋白含量和α-淀粉酶活性,以及幼苗的农艺性状。结果表明:与对照相比,5800 V电压、时间40 s处理的燕麦种子发芽势、发芽率、发芽指数和活力指数提升较明显,分别提高24.08百分点、3.70百分点、57.01%和66.38%;培养第9天的可溶性蛋白含量增加29.15%;燕麦幼苗的株高、鲜重、干重分别增加8.00%、6.06%、17.97%。电压8000 V、时间20 s和电压5800 V、时间60 s处理的燕麦种子,其发芽势、发芽率、发芽指数、活力指数、4~12 h吸水率、培养第9天的α-淀粉酶活性均低于对照;培养第9天的种子可溶性蛋白含量、幼苗株高和根长均大于对照。为促进种子的萌发和幼苗的生长,燕麦种子的最佳冷等离子体处理参数为电压5800 V、时间40 s。 展开更多
关键词 燕麦 种子处理 冷等离子体 发芽 可溶性蛋白 Α-淀粉酶
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PEM燃料电池用金属双极板及其涂层的研究进展 被引量:10
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作者 裴普成 李子钊 +2 位作者 任棚 陈东方 王希忠 《清华大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第10期1025-1038,共14页
质子交换膜(PEM)燃料电池的金属双极板在成本和加工成形方面具有优势,但是其易腐蚀的特点也影响了燃料电池的导电性和耐久性。该文从金属双极板及其涂层导电性和耐久性出发,系统总结了相关研究进展。首先根据燃料电池的市场需求,分析了... 质子交换膜(PEM)燃料电池的金属双极板在成本和加工成形方面具有优势,但是其易腐蚀的特点也影响了燃料电池的导电性和耐久性。该文从金属双极板及其涂层导电性和耐久性出发,系统总结了相关研究进展。首先根据燃料电池的市场需求,分析了应用金属双极板的优势;对金属双极板及其涂层导电性和耐久性的典型测试方法进行了讨论,并对近期文献中出现的多种涂层进行了评价,发现除合金涂层外大部分涂层能满足美国能源部2020目标;分析了影响金属双极板及其涂层导电性和耐久性的工作环境和工作状况;最后,从测试方法、涂层研究和影响因素3个方面展望了未来的研究方向。该文综述了金属双极板及其涂层的研究进展,对将其更有效、更持久地应用于燃料电池电堆中具有重要意义。 展开更多
关键词 质子交换膜燃料电池 金属双极板 涂层 导电性 耐久性
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锌空燃料电池电化学阻抗等效电路模型 被引量:3
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作者 陈东方 裴普成 +1 位作者 宋鑫 任棚 《清华大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第2期139-146,共8页
利用等效电路模型可表示锌空燃料电池的理化过程,用于描述和解析电化学阻抗谱中的Nyquist图,但已有模型未能综合考虑阴阳极的阻抗分布。该文为区分阴阳极阻抗,提出了一种可解析阴阳极阻抗的全电池电化学阻抗模型和忽略阳极影响的简化模... 利用等效电路模型可表示锌空燃料电池的理化过程,用于描述和解析电化学阻抗谱中的Nyquist图,但已有模型未能综合考虑阴阳极的阻抗分布。该文为区分阴阳极阻抗,提出了一种可解析阴阳极阻抗的全电池电化学阻抗模型和忽略阳极影响的简化模型。在研究电池结构参数、性能衰减、储存条件、锌电极中导电剂、空气电极结构变化对阻抗影响的实验中,验证了模型的正确性,模型拟合实验数据时卡方检验的结果均小于0.01,并应用模型解析出的电阻值分析了阻抗变化的作用机理。该模型对金属空气电池的研究具有一定意义。 展开更多
关键词 锌空燃料电池 电化学阻抗 等效电路 模型 空气电极 机理
原文传递
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