一、1998~2000年世界主要剑麻生产国剑麻收获面积和产量(论文文献综述)
孙娟,钟鑫,郑红裕,马晨雨,陈河龙,易克贤[1](2020)在《我国剑麻产业概况及对策研究》文中提出剑麻是全球和我国热区最重要的麻类经济作物,对热区当地经济社会稳定发展作用突出。本文在简述剑麻产业有关概况的基础上,对我国剑麻产业还存在主栽品种单一、割叶环节未实现机械化、产品附加值不高等问题进行了梳理,并提出加大产业指导与支持力度、强化信息与技术服务、推动剑麻企业抱团发展和营造对外合作环境等措施。
谭施北[2](2017)在《剑麻麻茎、麻渣还田对土壤肥力和剑麻生长的影响》文中提出麻茎和麻渣是剑麻主要的农业废弃物,资源丰富。麻茎和麻渣还田是剑麻种植的重要增产措施。但有关麻茎、麻渣养分释放特征、对土壤改良效果、高效利用途径的研究少有报道。因此,本研究调查了麻茎、麻渣还田土壤的理化性质,并进行了麻茎配施氮肥、钾肥试验以及麻渣高效堆沤试验,以期揭示麻茎、麻渣还田对土壤肥力的影响,并探索提升麻茎、麻渣利用效果的途径,为麻茎、麻渣合理利用提供参考。主要研究结果如下:1.麻茎在覆土还田后的300d内,鲜茎、干叶基、鲜叶基的腐解率分别达82.7%、57.9%、34.5%,氮素释放率分别为89.2%、81.3%、34.0%,磷素释放率分别达84.6%、53.8%、32.1%,钾素释放率分别为94.9%、86.5%、34.5%。麻茎完全腐解约需4年半。麻茎腐解和养分释放速率均表现为前期(30d)快速而后期缓慢,不同部位和不同养分大小顺序为鲜茎> 干叶基 > 鲜叶基、钾 >磷> 氮。麻茎粉碎后单施或与尿素配施时,麻茎氮素利用率分别为5.1%、4.3%。2.麻茎还田明显提高0-60cm 土层土壤的pH、有机质、全氮、全磷、全钾、碱解氮、有效磷和速效钾含量,其中对全氮、有机质、有效磷和全磷含量提高幅度较大。麻茎还田主要影响0-20cm和20-40cm 土层pH,20-40cm、40-60cm 土层有机质和碱解氮含量,0-20cm、20-40cm、40-60cm 土层全氮含量。而对全磷、有效磷、全钾和速效钾的影响则主要在40-60cm 土层。3.在施磷、钾肥的基础上,单加麻茎土壤有机质含量、碱解氮含量和土壤脲酶活性与对照相比提高显着,增幅高达180.0%、46.8%、109.7%。麻茎配施1/2用量尿素可显着提高土壤转化酶活性和微生物量碳,比对照增加了 291.2%、310.7%。麻茎配施1/4用量尿素明显提高剑麻叶长,分别比对照、单施尿素和单施麻茎提髙 60.9%、25.0%、22.5%。4.在施氮、磷肥的基础上,单加麻茎明显提高土壤pH、有机质、碱解氮和速效钾含量,与对照相比分别提高了 3.3%、162.5%、56.7%、33.5%。单加麻茎明显提高土壤过氧化氢酶活性、脲酶活性、土壤转化酶活性,比对照提高了 11.5%、100.0%、494.2%。添加麻茎能明显提高剑麻叶片全钾含量,单加麻茎处理比对照提高了 61.1%。5. 240d内未添加菌剂覆土处理麻渣腐解率和腐解速率分别为50.2%、214.7 mg/d,比对照显着提高84.6%、84.6%;添加菌剂覆土处理麻渣磷素释放率和释放速率高达67.6%、0.8mg/d,比对照显着增加了 225.0%、300.0%;未添加菌剂覆土处理麻渣钾素释放率和释放速率高达94.6%、3.5mg/d,比对照显着提高89.6%和94.4%。说明覆土明显提高麻渣腐解速率和养分释放速率。但添加菌剂对麻渣腐解的作用效果不明显。麻渣不同养分释放率大小依次为钾>磷>氮。田间调查结果表明,麻渣还田显着提高土壤pH,有机质、全氮、全磷、全钾、速效钾含量和过氧化氢酶活性,分别比对照显着提高了 26.63%、106.5%、91.7%、152.9%、62.2%、304.5%和34.9%,说明麻渣还田可显着提高土壤肥力。6.有氧发酵可减轻麻渣发酵产物臭味,此时添加菌剂或熟石灰均可除臭。有氧条件下麻渣腐解速率比厌氧快,125d内平均达33.2%,比厌氧高8.5%。厌氧条件下发酵则可以能提高麻渣的磷素释放率,125d内平均为31.3%,比有氧增加45.6%。有氧条件下发酵液发芽势、pH、速效氮和全钾含量平均分别为13.3%、8.04、32.4mg/kg和0.73g/kg,显着高于厌氧。厌氧条件下发酵液全磷和全钙含量均显着高于有氧,分别为26.6g/kg、128.4 g/kg,比有氧高395.8%、156.5%。随着时间延长,麻渣腐解速率和氮、磷、钾释放速率在25d之前最快,麻渣全氮、全磷和全钾含量总体在第100d最高。添加菌剂明显降低麻渣发酵液pH,有氧、厌氧条件下平均分别为7.99、6.14,比对照较小2.1%、12.7%。厌氧条件下,添加菌剂有利于提高发酵液全磷含量,与对照相比增加395.8%。添加石灰可降低麻渣腐解速率、麻渣全磷含量,而提高麻渣全钾含量和发酵液发芽势。菌剂与石灰混合添加时菌剂作用失效。综上所述,麻茎或麻渣长期直接还田均可有效改良土壤理化性质,提高土壤肥力,但短期内还田对土壤养分含量的提升和土壤生物活性的改良效果欠佳。麻渣在有氧条件下单独添加菌剂发酵25d产物效果较好,菌剂不宜与石灰混合施用。
汪佳滨[3](2016)在《2015年剑麻产业发展报告及形势预测》文中提出剑麻原产于墨西哥,现在主要在非洲、亚洲、拉丁美洲等地种植,是当今世界用量最大,范围最广的一种硬质纤维,占世界硬质纤维产量的2/3。中国于1901年引入剑麻种植。剑麻纤维以坚韧耐磨、质地刚柔、富有弹性、低温下不会硬化脆断、不霉变、耐腐蚀、无毒、无过敏、无污染、防静电等特点应用于多种领域。1国内外剑麻产业发展基本情况1.1国外情况坦桑尼亚、肯尼亚、马达加斯加、摩洛哥、莫桑比克、中国、巴西、墨西哥、海地、委内瑞
陈士伟,李栋宇[4](2016)在《我国剑麻产业发展现状及展望》文中研究指明概述了我国剑麻种植、加工、贸易情况和科研现状,分析了剑麻产业发展中存在的问题和制约因素,并对我国剑麻产业发展前景进行展望。
胡盛红,郑金龙,温衍生,张世清,高建明,易克贤[5](2014)在《2013年中国剑麻产业形势分析及发展趋势》文中认为概述世界剑麻作物10年来的产业概况、发展特点等,分析中国剑麻产业2013年生产、经营、加工、市场等情况,阐述剑麻产业发展特点、存在问题和制约因素,预测2014年剑麻产业形势,提出促进中国剑麻产业发展的政策建议。
刘靖[6](2014)在《摸着石头越洋:国家资本走出去 ——以坦桑尼亚中资国有农场为例》文中研究说明本研究以发展人类学的研究方法对坦桑尼亚某中资国有农场进行田野调查,从微观的企业层面来探讨国家资本是如何“走出去”的,又是在海外如何运营和发展的,通过对于农场管理者的日常生活、管理实践的呈现,重点分析海外国有企业在生产之外如何构建社会关系网,在海外管理实践上又是如何处理劳资关系,进而探究在此过程中国家资本“走出去”的独特文化模式。本研究依据现有文献以及田野体验,从以下四个方面对这一问题进行阐释。第一,国有企业的“改革”和“走出去”。本章系统回顾和梳理了当代国有企业改革历史和国家资本“走出去”的历史及模式。中国政府在处理经济转型、增强国家竞争力的问题上,并没有向西方一样完全采用私有化和市场化,而是选择了一条国家干预和市场竞争相结合的道路,让大型国有企业迅速崛起,从而提高国家的竞争力。在国家“走出去”战略的号召下,国有企业开始走出国门在海外投资建厂,从早期的依靠“海外华商网络”到现如今国家建立“境外经贸合作区”,国家资本正以“摸着石头越洋”的方式探索一条既符合中国国情又能与东道国互惠互利的发展道路。第二,案例农场及其管理者的海外历史。通过对于案例农场在海外的建立、开荒、发展以及改革重组来反映国家资本“走出去”的历史过程。这一过程是曲折复杂的,是艰苦卓绝的。它并没有像西方舆论所想象的那样在国家力量的支持下长驱直入、所向披靡。此外,海外企业的管理者有着不同的个人经历,他们远赴海外的目的也是各有不同,他们的命运随着国家政策的改革和社会的变迁而跌宕起伏。同时,随着企业管理层的新老更替,新一代管理者受到多元文化和价值观的影响而表现出的不确定性和流动性,将导致其对企业归属感的降低和海外身份认同的困惑,这些问题无疑将成为今后国家资本“走出去”的心理障碍。第三,案例农场的社会关系网络。通过分析农场生产之外的社会关系网络的构建,来反映国家资本在海外运营的独特方式。本研究发现,国有企业在海外的社会关系网络主要分为三类:一是纵向关系网络,包括中央企业直属网络、中国政府关系网络和坦方政府关系网络;二是横向关系网络,包括企业间关系网络和协会关系网络;三是社会关系网络,包括科研关系网络、媒体关系网络和社区关系网络。企业管理者把中国人的“关系”嵌入到在海外的经营管理之中,利用国有企业与政府的特殊关系和代表国家资本的特殊地位通过中间人、人情交换和契约等形式不断地扩大企业和个人的社会关系网络。第四,案例农场的管理实践。主要围绕着国有企业如何平衡经济效益与国家利益、遇到冲突寻求法律还是权力,以及如何处理海外的劳资关系等三个主要问题展开讨论。劳资关系是海外企业管理的重点和难点,本章以三个翔实的案例从文化人类学的视角来探讨中国企业管理中处理劳资关系的三个文化特征,分别是人情伦理,知恩图报;信任为本,忠诚尊重;坚持原则,恩威并济。
黄富宇,张小玲,钟思强,黄树长,廖冬晴,刘雪梅[7](2013)在《剑麻丰产高效生产技术集成与示范》文中提出剑麻丰产高效生产包括叶片生产、纤维加工及综合利用等几方面。广西农垦国有山圩农场积极研发和集成国内外剑麻先进生产技术,创新经营管理机制,确保产量、质量和效益取得一定成效。2010—2012年,全场剑麻按收获面积计算年均单产纤维572.6千克/亩,居全球大面积种植剑麻单产首位。利用自动生产线加工纤维(刮麻),提高劳动生产率、纤维质量及销售价格;综合利用麻渣和麻渣水,提取皂素、果胶和短纤维等,延长剑麻产业链,取得较好的社会效益和经济效益。
钟思强,黄树长,黄兑武,廖冬晴,刘雪梅[8](2012)在《我国剑麻良种提纯复壮及高产栽培关键技术》文中研究说明在广泛调研基础上,筛选出无病虫害、周期长、叶600片以上、自种植到开花达12年以上的剑麻单株作为优良株系,利用其株芽苗作为良种提纯复壮的母株,经密植、疏植,待株苗抽出30张叶片后再用特制工具对母株苗进行钻心、纵切,促其抽生腋芽苗,最后取其腋芽苗培育生产用苗。经提纯复壮的苗木,具有优良品系的特征,麻田长势均匀、生长周期较长、经济效益好。剑麻高产栽培的关键技术是搞好肥水管理和病虫害防治、特别注意对新害虫——新菠萝粉蚧的防治,以及施用石灰,在每次麻片收割时保留其上部60张左右叶片,使麻杆粗壮、叶片大而厚,达到麻片高产优质的目的。
陈福通[9](2011)在《巴西剑麻脱胶软化工艺研究》文中研究指明21世纪,随着人们生活水平的提高,环保理念的增强以及石油等化工原料的日渐匮乏,环保绿色无污染的可再生天然纤维必将在人类生活和生产中受到越来越大的关注和越来越广泛的应用。剑麻做为一种可再生的天然绿色纤维素纤维,其使用价值将得到进一步显现。然而,剑麻纤维硬度大,支数小,弹性差等缺点,所以要想加大它在纺织上的运用就要首先对其进行脱胶和软化处理。本课题按照相关标准对巴西剑麻的基本性能进行测试和分析,主要包括长度、细度、白度、拉伸性能、柔软度和回潮率等。然后对巴西剑麻的化学成分从全麻、麻根、麻中、麻稍四个部位分别进行试验测试和定量分析,在性能和成分测试分析的基础上,借鉴其它麻类纤维的脱胶工艺对巴西剑麻进行脱胶软化处理。脱胶处理工艺选择生物酶—化学联合脱胶,并进行漂白和柔软处理,其具体流程为:试样准备→酶处理→水洗→化学煮炼→水洗→漂白处理→水洗→柔软处理→抖松→堆放24小时→水洗→烘干。根据本课题实验目的和处理情况,处理后测试的指标按其重要性排序依次为柔软度,强度,细度,残胶率和白度。再将测试的指标通过单因素分析和正交分析确定最优工艺处理条件,所以,生物酶处理工艺条件选择:处理温度为50℃,浴比1:30,处理时间为1.5h,溶液浓度为1%(o.w.f),纤维素原酶和木聚糖酶复配比例为8:2;化学煮炼工艺条件选择:一煮NaOH用量10g/L,处理时间2h,二煮NaOH用量5g/L,处理时间1h,助剂三聚磷酸钠用量5g/L,一煮和二煮处理温度均为100℃,浴比1:30;漂白处理工艺条件选择:H2O2浓度选3g/L,漂白助剂选择2g/L硅酸钠,5g/LNaOH,浴比选1:20,处理时间选65min,处理温度选择100℃;柔软剂处理工艺条件选择:柔软剂浓度选5%(o.w.f),浴比选1:30,处理时间选45min,处理温度选40℃。将处理后得到的纤维通过外观对比、电镜观测和红外光谱分析来评价巴西剑麻处理后的效果。通过外观比较可以看出巴西剑麻纤维在每一道工艺处理以后白度、柔软度都有改善;通过电镜观察巴西剑麻随着处理工艺的深入,束纤维逐步被分散,这也说明了剑麻的胶质被逐步去除;通过红外光谱分析得出巴西剑麻原样与生物酶处理试样和漂白处理试样的光谱图比较接近,但随着处理工艺的深入,处理后剑麻试样的特征峰的值随之变小,这说明了酶处理和漂白处理后剑麻的成分和表面结构发生了改变,影响了纤维表面的吸收谱,波数的改变也说明了软化方法对于纤维表面结构是有影响的。
李庆洋[10](2010)在《剑麻根际联合固氮菌的分离、筛选及鉴定》文中进行了进一步梳理剑麻是我国热区重要的经济作物。目前剑麻种植生产中主要存在肥料特别是氮肥严重不足,而工业化肥成本高、利用率低的问题,因此,本论文对我国3个主要剑麻产区海南昌江、广西扶绥和广东雷州的剑麻根际联合固氮菌进行研究,以期为今后研制剑麻专施微生物氮肥,解决剑麻生产肥料不足、生产成本高的问题提供基础。实验通过选用LB、NFM、CCM、Ashby及改良的Dobereiner培养基,利用气相色谱仪对剑麻根际联合固氮菌进行分离、筛选,测定固氮酶活性;并通过对各菌株进行形态学特征、需氧性、不同碳源利用和部分生理生化反应测定,选用PKO和蒙金娜有机培养基以及改良的CCM培养基,分别采用溶磷圈法和比色法,对联合固氮菌的溶磷性和分泌植物生长激素特性进行初步研究,并在此基础上,利用分子生物学鉴定手段,对具有固氮能力的剑麻根际菌株进行16S rDNA序列分析。实验结果表明:1、从剑麻根际筛选到50株具有固氮能力的菌株。菌株固氮酶活性在1.8002nmol/mL·h-1765.6590 nmol/mL·h之间,固氮酶活性达到1000nmol/mL·h以上有12个菌株。其中编号为ASN004的菌株固氮酶活性最高,达到1765.6590nmol/mL·h。2、在固氮能力较高的12个菌株中,ASN006和ASN023溶解有机磷和无机磷的能力最好;其次为ASN004、ASN012;而ASN002、ASN003、ASN004、ASN006、ASN012、ASN023和ASN037分泌植物生长激素的能力相对较强。3、通过16S rDNA序列分析及在NCBI网站的blast比对分析,结果表明菌株ASN001、ASN003、ASN004、ASN006、ASN035、ASN036为克雷伯氏菌属(Klebsiella); ASN002、ASN005、ASN012、ASN017、ASN023、ASN029为阴沟肠杆菌属(Enterobacter cloacae complex); ASN010、ASN040、ASN044为泉发菌属(Terrimonas); ASN013、ASN018、ASN031为根瘤菌属(Sinorhizobium); ASN022、ASN026、ASN027为伯克霍尔德氏菌属(Burkholderia); ASN028、ASN041、ASN045为芽孢杆菌属(Bacillus)。4、属于克雷伯氏菌属(Klebsiella)的ASN006和属于阴沟肠杆菌属(Enterobacter cloacae complex)的ASN023,在固氮能力、溶磷性和分泌生长激素作用等方面表现较为突出,是制备剑麻微生物肥料的较好备选菌株。
二、1998~2000年世界主要剑麻生产国剑麻收获面积和产量(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:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(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。
三、1998~2000年世界主要剑麻生产国剑麻收获面积和产量(论文提纲范文)
(1)我国剑麻产业概况及对策研究(论文提纲范文)
一、剑麻产业基本情况 |
(一)世界剑麻产业 |
(二)我国剑麻产业 |
二、我国剑麻科技支撑情况 |
(一)种质资源方面 |
(二)种苗繁育方面 |
(三)高产栽培方面 |
(四)病虫害防控方面 |
(五)鲜叶初加工方面 |
(六)新产品开发方面 |
(七)废弃物综合利用方面 |
三、我国剑麻产业存在的主要问题 |
(一)主栽品种单一 |
(二)割叶环节未实现机械化 |
(三)产品附加值不高 |
四、我国剑麻产业发展对策建议 |
(一)加大产业指导与支持 |
(二)强化产业信息和技术服务 |
(三)推动农垦剑麻企业抱团发展 |
(四)营造良好对外合作环境 |
(2)剑麻麻茎、麻渣还田对土壤肥力和剑麻生长的影响(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 引言 |
1 研究背景 |
1.1 剑麻麻茎、麻渣资源利用现状和问题 |
1.1.1 剑麻麻茎利用现状和问题 |
1.1.2 剑麻麻渣利用现状和问题 |
1.2 秸秆还田的方式 |
1.2.1 直接还田 |
1.2.2 间接还田 |
1.3 秸秆还田对土壤肥力和作物生长的影响 |
1.3.1 秸秆还田对土壤肥力的影响 |
1.3.2 秸秆还田对作物生长的影响 |
1.4 秸秆还田配施化肥对土壤肥力和作物生长的影响 |
1.5 添加菌剂对堆肥的作用及应用 |
1.6 添加石灰对秸秆堆肥的作用和应用 |
2 选题依据和研究意义 |
3 研究内容与技术路线 |
3.1 研究内容 |
3.2 技术路线 |
第二章 剑麻麻茎腐解及养分释放特征研究 |
1 材料与方法 |
1.1 试验材料 |
1.2 试验方法 |
1.3 测定内容与计算方法 |
2 结果与分析 |
2.1 剑麻麻茎腐解率变化特征 |
2.2 剑麻麻茎氮素释放特征 |
2.3 剑麻麻茎磷素释放特征 |
2.4 剑麻麻茎钾素释放特征 |
2.5 剑麻麻茎腐解完全所需时间 |
3 讨论 |
3.1 剑麻麻茎腐解和养分释放特性 |
3.2 剑麻麻茎不同部位腐解速率和养分释放速率差异 |
3.3 剑麻麻茎不同养分元素释放速率差异 |
4 结论 |
第三章 剑麻麻茎还田条件下氮素回收利用率研究 |
1 材料与方法 |
1.1 试验材料 |
1.2 试验方法 |
1.3 测定内容与计算方法 |
2 结果与分析 |
2.1 粉碎条件下剑麻麻茎腐解率变化特征 |
2.2 粉碎条件下剑麻麻茎氮素释放特征 |
2.3 粉碎条件下剑麻麻茎磷素释放特征 |
2.4 粉碎条件下剑麻麻茎钾素释放特征 |
2.5 粉碎条件下剑麻麻茎还田对剑麻生长的影响 |
2.6 粉碎还田条件下剑麻对麻茎氮素的回收利用率 |
3 讨论 |
3.1 粉碎麻茎和叶基腐解速率和养分释放速率特征 |
3.2 粉碎还田条件下剑麻对麻茎氮素的回收利用率 |
4 结论 |
第四章 麻茎直接还田对土壤肥力和剑麻生长的影响 |
1 材料与方法 |
1.1 试验地点与采样方法 |
1.2 测定内容与方法 |
2 结果与分析 |
2.1 麻茎直接还田对土壤理化性质的影响 |
2.2 麻茎直接还田对不同土层土壤pH的影响 |
2.3 麻茎直接还田对不同土层土壤有机质含量的影响 |
2.4 麻茎直接还田对不同土层土壤全氮和碱解氮含量的影响 |
2.5 麻茎直接还田对不同土层土壤全磷和有效磷含量的影响 |
2.6 麻茎直接还田对不同土层土壤全钾和速效钾含量的影响 |
2.7 麻茎直接还田对剑麻叶片生长的影响 |
3 讨论 |
4 结论 |
第五章 麻茎还田配施氮肥对土壤肥力和剑麻生长的影响 |
1 材料与方法 |
1.1 试验材料 |
1.2 试验方法 |
1.3 测定内容与方法 |
1.4 数据处理与分析 |
2 结果与分析 |
2.1 麻茎还田配施氮肥对土壤pH的影响 |
2.2 麻茎还田配施氮肥对土壤有机质含量的影响 |
2.3 麻茎还田配施氮肥对土壤碱解氮含量的影响 |
2.4 麻茎还田配施氮肥对土壤全磷含量的影响 |
2.5 麻茎还田配施氮肥对土壤全钾含量的影响 |
2.6 麻茎还田配施氮肥对土壤速效钾含量的影响 |
2.7 麻茎还田配施氮肥对土壤过氧化氢酶活性的影响 |
2.8 麻茎还田配施氮肥对土壤脲酶活性的影响 |
2.9 麻茎还田配施氮肥对土壤转化酶活性的影响 |
2.10 麻茎还田配施氮肥对土壤微生物量碳氮的影响 |
2.11 麻茎还田配施氮肥对剑麻生长的影响 |
2.12 麻茎还田配施氮肥对剑麻叶片养分含量的影响 |
3 讨论 |
4 结论 |
第六章 麻茎还田配施钾肥对土壤肥力和剑麻生长的影响 |
1 材料与方法 |
1.1 试验材料 |
1.2 试验方法 |
1.3 测定内容与方法 |
1.4 数据处理与分析 |
2 结果与分析 |
2.1 麻茎还田配施钾肥对土壤pH的影响 |
2.2 麻茎还田配施钾肥对土壤有机质含量的影响 |
2.3 麻茎还田配施钾肥对土壤碱解含量的影响 |
2.4 麻茎还田配施钾肥对土壤全磷含量的影响 |
2.5 麻茎还田配施钾肥对土壤全钾含量的影响 |
2.6 麻茎还田配施巧肥对土壤速效钾含量的影响 |
2.7 麻茎还田配施钾肥对土壤过氧化氢酶活性的影响 |
2.8 麻茎还田配施钾肥对土壤脲酶活性的影响 |
2.9 麻茎还田配施钾肥对土壤转化酶活性的影响 |
2.10 麻茎还田配施钾肥对土壤微生物量碳、氮的影响 |
2.11 麻茎还田配施钾肥对剑麻叶片养分含量的影响 |
2.12 麻茎还田配施钾肥对剑麻生长的影响 |
3 讨论 |
4 结论 |
第七章 麻渣直接还田对土壤肥力的影响 |
1 材料与方法 |
1.1 试验材料与地点 |
1.2 试验方法 |
1.3 测定内容与方法 |
1.4 数据处理与分析 |
2 结果与分析 |
2.1 剑麻麻渣腐解率变化特征 |
2.2 剑麻麻渣氮素的释放特征 |
2.3 剑麻麻渣磷的释放特征 |
2.4 剑麻麻渣钾的释放特征 |
2.5 剑麻麻渣直接还田对土壤理化性质的影响 |
2.6 剑麻麻渣直接还田对土壤生物活性的影响 |
3 讨论 |
4 结论 |
第八章 有氧、厌氧发酵和不同添加剂处理对麻渣腐解的影响 |
1 材料与方法 |
1.1 试验材料 |
1.2 试验方法 |
1.3 测定内容与方法 |
1.4 数据处理与分析 |
2 结果与分析 |
2.1 不同添加剂处理对麻渣腐解产物颜色的影响 |
2.2 不同添加剂处理对麻渣腐解产物气味的影响 |
2.3 不同添加剂处理对麻渣发酵液发芽势的影响 |
2.4 不同添加剂处理对麻渣发酷液pH的影响 |
2.5 不同添加剂处理对麻渣发酵液全氮含量的影响 |
2.6 不同添加剂处理对麻渣发酵液速效氛含量的影响 |
2.7 不同添加剂处理对麻渣发酵液全磷含量的影响 |
2.8 不同添加剂处理对麻渣发酵液全钾含量的影响 |
2.9 不同添加剂处理对麻渣发酵液全钙含量的影响 |
2.10 不同添加剂处理对麻渣腐解率的影响 |
2.11 不同添加剂处理对麻渣全氮含量的影响 |
2.12 不同添加剂处理对麻渣全磷含量的影响 |
2.13 不同添加剂处理对麻渣全钾含量的影响 |
2.14 不同添加剂处理对麻渣氮素释放率的影响 |
2.15 不同添加剂处理对麻渣磷素释放率的影响 |
2.16 不同添加剂处理对麻渣钾素释放率的影响 |
2.17 不同麻渣发酵产物对剑麻幼苗生长的影响 |
3 讨论 |
3.1 不同添加剂和沤制条件对产物物理性状的影响 |
3.2 不同添加剂和沤制条件对发酵液养分含量的影响 |
3.3 不同添加剂和沤制条件对麻渣腐解率和养分释放率的影响 |
4 结论 |
第九章 全文总结与展望 |
1 全文总结 |
2 创新点 |
3 研究不足与展望 |
参考文献 |
附录 |
致谢 |
(3)2015年剑麻产业发展报告及形势预测(论文提纲范文)
1 国内外剑麻产业发展基本情况 |
1.1 国外情况 |
1.1.1 生产情况 |
1.1.2 市场情况 |
1.1.3 科技进展 |
1.1.4 产业特点 |
1.2 国内情况 |
1.2.1 生产情况 |
1.2.2 市场情况 (进出口、价格、消费等) |
1.2.3 科技进展 |
1.2.4 产业特点 |
(1) 栽培区域比较集中, 集约化程度高 |
(2) 栽培技术先进, 产量稳步增长 |
(3) 产业化经营程度高 |
(4) 适宜发展剑麻的热带土地资源丰富 |
2 中国剑麻产业分区域发展情况分析 |
2.1 各主产区剑麻生产情况 |
2.2 各主产区剑麻市场情况 |
2.3 各主产区剑麻加工情况 |
2.4 剑麻作物在各主产区的特点 |
3 中国剑麻产业发展对策 |
3.1 面临的形势及存在的主要问题 |
3.2 中国剑麻产业发展建议 |
3.2.1 做好产业发展战略规划, 优化产品区域布局 |
3.2.2 加强对龙头企业的扶持引导工作, 放宽对中小剑麻加工企业的融资条件 |
3.2.3 加强剑麻质量标准体系建设, 强化行业监管, 提高产品和企业竞争力 |
3.2.4 加强国际合作与交流, 大力实施“走出去”战略 |
3.2.5 加强产业风险监测预警力度, 构建现代剑麻市场营销平台 |
(4)我国剑麻产业发展现状及展望(论文提纲范文)
一、我国剑麻产业发展现状 |
(一)剑麻种植情况 |
(二)剑麻制品加工情况 |
(三)剑麻贸易情况 |
(四)剑麻科研现状 |
二、我国剑麻产业发展中存在的问题 |
(一)新品种选育缓慢,主栽品种退化 |
(二)机械收割滞后,劳动强度大 |
(三)极端气候频发,抗风险能力低 |
(四)种植投资期长,资金投入不足 |
三、我国剑麻产业发展前景及展望 |
(一)加大科研力度,选育抗病虫新品种 |
(二)加快麻片收割机械研制,推进剑麻全程机械化生产 |
(三)引入资本,加大剑麻综合利用的开发 |
(四)加强国际合作与交流,实施“走出去”战略 |
四、结论 |
(5)2013年中国剑麻产业形势分析及发展趋势(论文提纲范文)
1 世界剑麻作物概况 |
1.1 产业概况 |
1.1.1 种植 |
1.1.2 加工 |
1.1.3 贸易 |
1.1.4 消费需求 |
1.2 世界剑麻产业发展特点 |
1.2.1 生产规模保持小幅增长 |
1.2.2 生产国和贸易国进一步集中 |
1.2.3 重视剑麻纤维的质量 |
1.3 支持政策 |
2 中国剑麻作物基本情况 |
2.1 生产情况 |
2.1.1 种植面积、收获面积 |
2.1.2 产量、单产、产值 |
2.2 产业经营方式 |
2.3 生产加工 |
2.4 科研水平 |
3 中国2013年剑麻作物市场分析 |
3.1 全年价格走势 |
3.2 进出口情况 |
4 中国剑麻产业发展特点、存在问题和制约因素 |
4.1 发展特点 |
4.1.1 种植面积出现萎缩, 但单产提高 |
4.1.2 应用领域不断拓展, 需求量增加 |
4.1.3 原料生产基地扩展受到种植成本上升和其它经济作物严重影响 |
4.2 存在的问题 |
4.2.1 栽培品种单一, 新品种选育推广力度不够 |
4.2.3 种植投资期长, 缺乏采收机械, 生产成本高 |
4.2.3 原料不能实现周年供应, 影响加工企业生产 |
4.2.4 新产品及其生产工艺的研发力度不足 |
4.2.5 缺乏相关产业政策的强有力支持 |
4.3 制约因素 |
4.3.1 病虫害 |
4.3.2 不良气候 |
4.3.3 土地与人力资源不足 |
5 2014年产业形势分析预测 |
5.1 剑麻种植面积与2013年持平, 产量小幅上涨 |
5.2 剑麻纤维及其制品市场看好, 市场价格保持稳定 |
5.3 进出口贸易量、进出口金额将小幅上涨 |
5.4 剑麻产业风险可能增加, 产业效益有可能受影响 |
6 政策建议 |
6.1 加大对剑麻优良新品种选育及病虫害防治的支持力度 |
6.2 加强对龙头企业的扶持引导工作, 放宽对中小剑麻加工企业的贷款融资条件 |
6.3 以开发高附加值新产品为重点, 完善产业链条 |
6.4 加强国际合作与交流, 实施“走出去”战略 |
6.5 加强产业风险监测预警力度, 构建现代剑麻市场营销平台 |
(6)摸着石头越洋:国家资本走出去 ——以坦桑尼亚中资国有农场为例(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 导论 |
1.1 研究缘起及意义 |
1.2 相关文献综述 |
1.2.1 有关国有企业“走出去”的研究 |
1.2.2 有关民营企业“走出去”的研究 |
1.2.3 社会网络及海外华商网络研究 |
1.2.4 海外企业的实地运营研究 |
1.2.5 文献评述 |
第二章 研究设计 |
2.1 方法论 |
2.2 研究方法 |
2.2.1 进入田野 |
2.2.2 资料收集方式 |
2.3 田野地点和案例农场 |
第三章 乘风破浪:改革与“走出去” |
3.1 面向市场的国企改革 |
3.1.1 释放企业经营自主权:1978-1986 |
3.1.2 政企分开:1987-1992 |
3.1.3 建立现代企业制度与国企重组:1993年至今 |
3.2 国家资本“走出去”的图景 |
3.2.1 国家资本“走出去”的历史 |
3.2.2 国家资本“走出去”的模式 |
3.3 本章小结 |
第四章 潮起潮落:农场与个人的海外史 |
4.1 农场的中国历史 |
4.1.1 购买:“中国人来了” |
4.1.2 拓荒:牺牲在所难免 |
4.1.3 发展:中非发展基金与农场的“新蓝图” |
4.2 “新移民”:个人的海外历史 |
4.2.1 “老坦桑”:从援助专家到企业管理者 |
4.2.2 “第一代拓荒者”:农业技术专家 |
4.2.3 “是去是留”:新时期的管理者 |
4.3 本章小结 |
第五章 “海外存知己”:农场的社会关系网 |
5.1 社会网络:概念及界定 |
5.1.1 社会网络研究:社会资本、“关系” |
5.1.2 国有企业的社会网络 |
5.2 农场的纵向关系网络 |
5.3 农场的横向关系网络 |
5.4 农场的社会关系网络 |
5.5 本章小结 |
第六章 “观乎人文以化成天下”:农场的管理实践 |
6.1 经济效益还是国家利益 |
6.1.1 国家的代言人:两难的选择 |
6.1.2 海外的党旗:控制与激励 |
6.2 “找法院”还是“找政府” |
6.2.1 当地工人:“找法院”寻求法律 |
6.2.2 中方管理者:“找政府”寻求权力 |
6.3 人情、信任、恩威:劳资关系的管理 |
6.3.1 人情的故事 |
6.3.2 信任的故事 |
6.3.3 恩威的故事 |
6.3.4 劳资关系处理的文化特征 |
6.4 本章小结 |
第七章 讨论与思考 |
7.1 摸着石头越洋:改革与“走出去”的意义 |
7.2 社会关系网络的作用 |
7.3 华人及其企业管理实践的含义 |
7.4 思考:国家资本海外扩张的文化价值 |
7.4.1 作为一种文化模式的中国资本主义 |
7.4.2 新殖民主义?抑或中国的资本主义精神 |
参考文献 |
致谢 |
研究过程摘要 |
作者简历 |
(7)剑麻丰产高效生产技术集成与示范(论文提纲范文)
一、山圩农场剑麻科研生产概况 |
二、剑麻麻片丰产高效生产关键技术 |
(一) 种植经提纯复壮的优质种苗 |
(二) 高标准种植 |
(三) 强化幼麻管理, 奠定丰产高效基础 |
(四) 营养诊断, 科学调配, 科学生产和施用剑麻专用肥 |
1. 有机肥的施用 |
2. 化肥的施用 |
(五) 机械化中耕培土, 统一除草灭荒 |
(六) 适时收割, 合理留叶, 促进麻杆增粗, 提高产量 |
(七) 科学防治病虫害 |
1. 剑麻斑马纹病、轴腐病、带枯病 |
2. 剑麻茎腐病 |
3. 新菠萝灰粉蚧发生蔓延及防治 |
三、机械加工, 提高纤维加工效率和质量 |
四、综合利用, 提高剑麻产量综合效益 |
五、结果与讨论 |
(8)我国剑麻良种提纯复壮及高产栽培关键技术(论文提纲范文)
1 世界剑麻生产概况 |
1.1 收获面积 |
1.2 剑麻纤维产量 |
2 我国剑麻生产基本情况 |
3 剑麻良种纯复壮与繁育 |
3.1 剑麻良种提纯复壮的重要性 |
3.2 剑麻良种提纯复壮与繁育方法 |
3.2.1 广泛调查, 筛选国内剑麻产区性状最优良的品系 (单株) |
3.2.2 剑麻优良苗木的繁育方法 |
4 我国剑麻高产栽培关键技术 |
4.1 技术到位 |
4.2 肥料投入到位 |
4.3 科学管理到位 |
4.4 剑麻新病虫害及其防治 |
4.4.1 剑麻新害虫———新菠萝灰粉蚧发生发展情况 |
4.4.2 新菠萝灰粉蚧的防治 |
5 结语 |
(9)巴西剑麻脱胶软化工艺研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1 绪论 |
1.1 本课题研究的内容、目的、方法及意义 |
1.1.1 本课题研究内容 |
1.1.2 本课题研究目的 |
1.1.3 本课题研究方法 |
1.1.4 本课题研究意义 |
1.2 剑麻的种植及研究开发现状 |
1.2.1 研究背景 |
1.2.2 研究开发现状 |
1.3 本课题研究前景及创新点 |
1.3.1 研究前景 |
1.3.2 本课题创新点 |
2 剑麻纤维的物理性能测试及成分分析方法 |
2.1 剑麻纤维物理性能测试方法 |
2.1.1 长度测试 |
2.1.2 回潮率测试 |
2.1.3 细度测试 |
2.1.4 白度测试 |
2.1.5 拉伸性能测试 |
2.1.6 柔软度测试 |
2.2 巴西剑麻化学成分测试方法 |
2.2.1 脂腊质含量计算 |
2.2.2 水溶物含量计算 |
2.2.3 果胶物质含量计算 |
2.2.4 半纤维素含量计算 |
2.2.5 木质素含量计算 |
2.2.6 纤维素含量计算 |
2.2.7 灰分含量计算 |
2.2.8 巴西剑麻的含胶率计算 |
2.3 本章小结 |
3 巴西剑麻物理性能及化学成分结果与分析 |
3.1 剑麻原麻的性能测试结果与分析 |
3.1.1 巴西剑麻长度测试结果与分析 |
3.1.2 剑麻回潮率测试结果与分析 |
3.1.3 剑麻细度测试结果与分析 |
3.1.4 剑麻白度测试结果与分析 |
3.1.5 剑麻拉伸性能测试结果与分析 |
3.1.6 剑麻柔软度测试结果与分析 |
3.2 巴西剑麻化学成分含量与分析 |
3.2.1 巴西剑麻全麻的主要胶质成分及含量 |
3.2.2 巴西剑麻根部的主要胶质成分及含量 |
3.2.3 巴西剑麻中部的主要胶质成分及含量 |
3.2.4 巴西剑麻稍部的主要胶质成分及含量 |
3.2.5 巴西剑麻全麻及麻根、麻中、麻稍的纤维素含量 |
3.2.6 巴西剑麻全麻及麻根、麻中、麻稍的含胶率 |
3.3 本章小结 |
4 巴西剑麻的化学组成及处理原理 |
4.1 巴西剑麻的化学组成及其特征 |
4.1.1 纤维素及其特性 |
4.1.2 半纤维素及其特性 |
4.1.3 木质素及其特性 |
4.1.4 果胶及其特性 |
4.1.5 脂腊质及其特性 |
4.1.6 灰分及其特性 |
4.2 酶处理基本原理 |
4.3 化学脱胶基本原理 |
4.4 生物酶-化学联合脱胶基本原理 |
4.5 漂白处理基本原理 |
4.6 柔软剂处理基本原理 |
4.6.1 非硅类柔软剂 |
4.6.2 含硅柔软剂 |
4.6.3 天然油脂和石蜡 |
4.7 本章小结 |
5 巴西剑麻软化试验工艺及结果分析 |
5.1 巴西剑麻软化试验工艺的确定及说明 |
5.2 预处理工艺必要性探讨 |
5.3 酶处理试验工艺条件探索 |
5.3.1 酶处理试验工艺及试验条件选择 |
5.3.2 苏柯汉纤维素原酶单因素探索试验 |
5.3.3 苏柯汉木聚糖酶单因素探索试验 |
5.3.4 纤维素原酶与木聚糖酶复配选择及分析 |
5.3.5 苏柯汉生物酶处理试验结论 |
5.4 化学脱胶试验工艺条件探索 |
5.4.1 化学脱胶试验工艺及试验条件选择 |
5.4.2 化学煮炼单因素探索试验 |
5.4.3 化学煮炼正交试验选择及分析 |
5.4.4 化学煮炼处理试验结论 |
5.5 漂白处理试验工艺条件探索 |
5.5.1 漂白处理试验工艺及试验条件选择 |
5.5.2 漂白处理探索试验 |
5.5.3 漂白处理试验结论 |
5.6 柔软剂处理试验工艺条件探索 |
5.6.1 柔软剂处理试验工艺及试验条件选择 |
5.6.2 柔软剂处理探索试验 |
5.6.3 柔软剂处理试验结论 |
5.7 本章小结 |
6 巴西剑麻处理前后外观、形态及结构对比 |
6.1 巴西剑麻不同工艺处理试样外观对比 |
6.2 巴西剑麻不同处理工艺的电镜分析 |
6.2.1 巴西剑麻不同处理工艺的电镜纵向分析 |
6.2.2 巴西剑麻不同处理工艺的电镜横向分析 |
6.3 巴西剑麻不同处理工艺的红外光谱对比分析 |
6.3.1 巴西剑麻的红外光谱测试 |
6.3.2 测试结果与分析 |
6.4 本章小结 |
7 结论 |
7.1 结论 |
7.2 不足之处 |
参考文献 |
攻读学位期间发表论文 |
致谢 |
(10)剑麻根际联合固氮菌的分离、筛选及鉴定(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
目录 |
1 前言 |
1.1 剑麻简介及产业发展概况 |
1.1.1 剑麻简介与用途 |
1.1.2 剑麻产业的发展概况 |
1.2 生物固氮的研究 |
1.2.1 生物固氮的种类 |
1.2.2 固氮菌对植物生长的促进作用 |
1.2.3 生物固氮测定技术 |
1.2.4 根际联合固氮菌的鉴定方法 |
1.2.5 根际联合固氮菌的研究进展 |
2 研究的目的意义和技术路线 |
2.1 研究的目的和意义 |
2.2 本研究的技术路线 |
3 实验材料和试验方法 |
3.1 研究地自然概况 |
3.1.1 海南省昌江黎族自治县自然概况 |
3.1.2 广西壮族自治区扶绥县自然概况 |
3.1.3 广东省雷州市自然概况 |
3.2 采样地土壤化学性质 |
3.3 试验方法 |
3.3.1 采样 |
3.3.2 剑麻根际联合固氮菌的分离与纯化 |
3.3.3 剑麻根际联合固氮菌的固氮酶活性测定 |
3.3.4 剑麻根际联合固氮菌的形态学特性观察 |
3.3.5 剑麻根际联合固氮菌的生理生化指标测定 |
3.3.6 剑麻根际联合固氮菌的16S rDNA序列分析 |
3.3.7 剑麻根际联合固氮菌菌株的保存 |
4 结果与分析 |
4.1 剑麻根际联合固氮菌的分离、纯化 |
4.1.1 剑麻根际联合固氮菌的分离 |
4.1.2 剑麻根际联合固氮菌的纯化 |
4.2 剑麻根际联合固氮菌固氮酶活性的特性 |
4.2.1 剑麻根际联合固氮菌酶活性测定结果 |
4.3 剑麻根际联合固氮菌菌落特性观察 |
4.3.1 剑麻根际联合固氮菌形态学特性观察 |
4.4 剑麻根际联合固氮菌的16S rDNA序列分析 |
5 结论与讨论 |
5.1 结论 |
5.2 讨论 |
6 参考文献 |
附录1 部分实验图片 |
附录2 部分菌株测序结果 |
致谢 |
四、1998~2000年世界主要剑麻生产国剑麻收获面积和产量(论文参考文献)
- [1]我国剑麻产业概况及对策研究[J]. 孙娟,钟鑫,郑红裕,马晨雨,陈河龙,易克贤. 中国热带农业, 2020(05)
- [2]剑麻麻茎、麻渣还田对土壤肥力和剑麻生长的影响[D]. 谭施北. 海南大学, 2017(06)
- [3]2015年剑麻产业发展报告及形势预测[J]. 汪佳滨. 世界热带农业信息, 2016(08)
- [4]我国剑麻产业发展现状及展望[J]. 陈士伟,李栋宇. 中国热带农业, 2016(03)
- [5]2013年中国剑麻产业形势分析及发展趋势[J]. 胡盛红,郑金龙,温衍生,张世清,高建明,易克贤. 热带农业科学, 2014(12)
- [6]摸着石头越洋:国家资本走出去 ——以坦桑尼亚中资国有农场为例[D]. 刘靖. 中国农业大学, 2014(08)
- [7]剑麻丰产高效生产技术集成与示范[J]. 黄富宇,张小玲,钟思强,黄树长,廖冬晴,刘雪梅. 中国热带农业, 2013(04)
- [8]我国剑麻良种提纯复壮及高产栽培关键技术[J]. 钟思强,黄树长,黄兑武,廖冬晴,刘雪梅. 广东农业科学, 2012(04)
- [9]巴西剑麻脱胶软化工艺研究[D]. 陈福通. 西安工程大学, 2011(08)
- [10]剑麻根际联合固氮菌的分离、筛选及鉴定[D]. 李庆洋. 海南大学, 2010(01)