您现在的位置: 首页> 研究主题> 人工气候室

人工气候室

人工气候室的相关文献在1981年到2022年内共计257篇,主要集中在自动化技术、计算机技术、农作物、建筑科学 等领域,其中期刊论文131篇、会议论文13篇、专利文献187487篇;相关期刊101种,包括韶关学院学报、植物生理与分子生物学学报、走近科学等; 相关会议12种,包括中国电机工程学会电磁干扰专业委员会高海拔地区输变电工程电磁环境专题研讨会、中国环境科学学会室内环境与健康分会第五届年会、2011年环境污染与大众健康学术会议等;人工气候室的相关文献由578位作者贡献,包括张红先、方针、李波等。

人工气候室—发文量

期刊论文>

论文:131 占比:0.07%

会议论文>

论文:13 占比:0.01%

专利文献>

论文:187487 占比:99.92%

总计:187631篇

人工气候室—发文趋势图

人工气候室

-研究学者

  • 张红先
  • 方针
  • 李波
  • 陆佳政
  • 卢航
  • 李杰
  • 江岳春
  • 薛元
  • 张向程
  • 李国栋
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

搜索

排序:

年份

    • 摘要: 青海省春油菜遗传改良重点实验室成立于2003年,由青海省科学技术厅批准建设,杜德志研究员任实验室主任。实验室立足青海、甘肃、新疆、内蒙古、西藏五省(自治区),覆盖整个春油菜区,面向全国,以春油菜应用研究为主,向基础研究延伸,围绕春油菜种业产学研链条,设置了种质资源研究、优异基因挖掘及分子育种、杂种优势利用三个研究方向。目前实验室科研用房总面积达4895m,拥有核磁共振仪、近红外谷物分析仪、气相色谱仪、液相色谱仪、荧光定量PCR仪、凝胶成像系统、各类生物荧光显微镜、石蜡切片机、步入式人工气候室等设备150台套,总价值约1400万元。
    • 潘琪; 武建强; 贾慧; 宁芳; 张文菲; 张熠可; 韩爱谦; 袁嘉玮
    • 摘要: 以玉露香梨为试材,分别设置CK(不喷钙)、T1(14 mmol/L CaCl_(2))、T2(21 mmol/L CaCl_(2))、T3(28 mmol/L CaCl_(2))、T4(14 mmol/L Ca(NO_(3))_(2))、T5(21 mmol/L Ca(NO_(3))_(2))、T6(28 mmol/L Ca(NO_(3))_(2))共7个处理,采用人工气候室在-2°C条件下研究外源钙调控梨花器官、叶片抗寒指标(MDA、SOD、POD、CAT)和光合指标(Pn、Tr、Ci、Gs)等生理指标对低温胁迫的响应,并用隶属函数法进行梨花器官抗寒性及梨叶片生理特性综合评价。结果表明,生理特性指标变异系数存在差异,SOD、POD、Gs生理指标更容易被人为调控;相关性分析可知,POD活性、CAT活性、Gs互呈显著正相关关系,Pn、Tr、Ci互呈显著正相关关系,POD活性、Pn、Gs、Tr互呈显著正相关关系,表明外源钙可通过调控光合性能促进植株抗寒能力的提升;通过隶属函数法分析表明,在梨花期喷施21 mmol/L Ca(NO_(3))_(2)以及在梨果实膨大期喷施21 mmol/L CaCl_(2),可显著抑制MDA的生成,分别使MDA减少32.7%、19.1%,可提升抗氧化相关酶的活性,分别使SOD提升41.1%、59.5%,使POD提升322%、122%,使CAT提升15.1%、46.1%,还可提高光合性能指标,使梨叶片净光合速率提高29.2%、蒸腾速率提高32.7%、气孔导度提高71.4%,进而提升梨产量及品质。
    • 李爱博; 周本智; 李春友; 羊美娟; 汤丽萍; 王利仙
    • 摘要: 【目的】在人工气候室控制试验条件下,分析不同树种配置的空气负离子(NAI)效应以及叶片养分元素和NAI效应的关系,旨在探究森林的NAI作用机理,为未来康养森林的树种配置选择提供理论参考。【方法】于2018年6—9月在浙江钱江源森林生态站杭州虎山实验基地人工气候室内控制相同环境的条件下,对6种亚热带典型树种及其配置的NAI浓度进行连续监测。同时,测定叶元素含量。采用单因素和LSD法进行方差分析和多重比较(α=0.05),利用Person分析法对NAI浓度与叶养分含量进行相关分析。【结果】树叶中锰离子和钾离子含量与NAI浓度均呈显著正相关(P<0.05),阔叶树叶中铁离子含量与NAI浓度呈极显著正相关(P<0.01),针叶树叶中氮和铜离子含量与NAI浓度呈极显著正相关(P<0.01)。不同树木组成会导致NAI浓度差异显著,存在树种混合的交互作用。在混合树种为2种和4种时交互作用表现为正效应,且NAI的交互效应随叶面积和单种平均NAI浓度增加而增大。在混合树种为5种和6种时交互作用表现为负效应。在混合树种为2~6种时,交互效应与各树种混合处理的叶量呈紧密的非线性递增关系,回归方程y=-0.0631x^(2)+78.322x-23783。【结论】对提升植物周围的NAI浓度而言,树叶中锰离子和钾离子含量具有积极作用,阔叶树叶中铁离子含量和针叶树叶中氮和铜离子含量的作用更显著。不同树种的数量组成会导致NAI浓度的差异,交互作用效应受到叶生物量、叶面积、树高配置和单个树种NAI效应的影响。总体来说,树种配置的NAI浓度效应取决于它们之间的交互作用,有针叶树种时更利于提升NAI浓度,具有高NAI效应的树种处于配置最上层空间时更利于NAI浓度提升。开展树种配置和叶元素含量的NAI浓度效应研究将为高效康养森林的树种选择和结构配置提供科学依据。
    • 田忠浩; 梁士民; 张泽群; 胡松涛; 肖健; 张君
    • 摘要: 暴风雪天气严重影响列车安全运行,为了预防交通事故的发生,国际标准规范CEN-TR 16251提出列车上线前需在人工气候室进行飘雪实验。列车人工气候室受自身送风及飘雪设备飘雪的多气流耦合影响,本文依托某列车人工气候室,采用数值模拟的方法研究列车人工气候室冰雪粒子运动特性。结果表明:冰雪粒径从1.6 mm增至3.2 mm时,轨迹倾角增大82.9%,落雪面积减少73.1%,落雪距离缩短54.7%;初始风速从4.67 m/s增至7.82 m/s时,轨迹倾角增大5%,落雪面积减少63.3%,落雪距离缩短6.41%;当气候室风速从1.98 m/s增至6 m/s时,轨迹倾角减小67.3%,落雪面积增大约500%,落雪距离延长约460%。基于模拟结果,建立了多参数耦合下冰雪粒子运动轨迹预测模型,可以准确预测冰雪粒子的运动轨迹,为列车人工气候室飘雪实验的实施提供技术支持。
    • 陈迪; 刘宸; 李强; 王雪焕; 段娜娜; 申萌; 王诗喆; 赵倩
    • 摘要: 大气条件是影响导线或电力金具表面电晕的重要因素,电晕同时会产生无线电干扰噪声。目前暂无导线电晕相关的试验标准,电力金具的相关试验标准只规定了空气密度修正,并未指出湿度对导线电晕或无线电干扰电压的影响。文中在人工气候室利用电晕笼实验研究了不同空气湿度下导线的起晕电压,同时在电晕起始场强的计算中考虑了湿度的影响,得到了含湿度修正的电晕起始场强计算公式。分析了不同尺寸的导线起晕场强,可为今后相关实验及工程应用提供参考。
    • 刘康; 季一鸣; 张样平
    • 摘要: 水培麦苗因其培育简单,生产周期短等优点可作为青绿饲料的稳定来源。目前常使用人工气候室生产水培麦苗,但其造价高昂且能耗较大。将在人工气候室内催芽的麦苗转入温室培养,可降低水培麦苗的生产成本。实验比较了两种大麦种子催芽环境(湿度80%和100%),以及后期温室水培和气候室水培环境下麦苗的产量差别。结果显示,人工气候室内麦苗鲜重产量最高,但不同环境对麦苗干物质含量无显著影响。种子萌发初期提高湿度可减少灌溉需求,但高湿密闭环境不利于种子萌发。人工气候室和温室均可作为生产环境,人工气候室的昼夜温差和充足的光照更利于麦苗快速生长,而温室内高温高湿的恶劣环境可能会导致根部出现异味,降低麦苗品质。
    • 何锡武
    • 摘要: 研究设计了新一代智能型人工气候室的智能控制系统,通过控制技术实现对室内环境的自动调节,模拟自然环境,在温度、湿度、光照度,营养液浇灌等技术指标上满足生物工程、现代智慧农业农业等相关领域的科研和实验要求.特别解决了目前存在的长时间温度曲线设置问题,并通过物联网技术,实现数据远程检测和系统控制功能,使性能更加完善,使用更加方便.
    • 周莹
    • 摘要: 催芽室主要通过对温度、相对湿度、光照等参数的智能化控制,模拟出种子的栽培环境,为种子发芽提供所需的环境条件.本文作者参观了多个国内催芽室,并且参与建设了多个运用国内外制冷技术的催芽室.本文介绍了智能化的种子育苗催芽室中温度及湿度的有效控制,以确保种子能按预期的生产时间批量化催芽,以实现工厂化生产的目标.
    • 林跃华; 石峰
    • 摘要: 本文以厦门大学人工气候实验室建设为基础,根据实验室光照强度、空气温湿度、空气流速等参数控制原理,分析水、电、设备等相关硬件配套和软件操作系统的建设方案,并在学校曾呈奎楼完成建筑学专业型人工气候室建造.厦门大学人工气候实验室控制系统采用PID调节模块对各项参数进行智能控制,空气温度为10~40?°C,相对湿度为40??%~95??%RH,空气流速为0.4~1.5??m/?s,太阳辐射强度为0~1?000?W/m2,精度为5%.实验室将为学院各专业实验教学和科研工作的跨专业融合发展提供新平台、新思路,也可为其他专业型人工气候实验室建造提供一定的参考价值.
    • 郑冬超; 汪红; 樊佳; 张阳; 熊莉
    • 摘要: 为了构建高效、专业、节能的人工气候室,四川大学生物科学国家级实验教学示范中心进行了一系列的实地调研及分析.通过综合比较培养架型和培养箱组型人工气候室在容积及空间划分、功能调控、病虫害防治、使用管理、外机噪音防控、构建及维修成本等方面的优缺点,得出培养箱组型人工气候室更适用于高校及研究所的科研和教学活动.
  • 查看更多

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号