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菜豆种子薄层干燥物料内部水分扩散系数的确定 被引量:18
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作者 杨俊红 焦士龙 +2 位作者 郭锦棠 江菊元 褚治德 《工程热物理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第2期211-214,共4页
本文将数值方法应用于物性测试,用反问题的研究方法,通过建立物料的内部水分扩散模型及边界条件的处理,把反映物料干燥过程动态特性的实验含水率曲线与物料颗粒内部的水分扩散结合起来,确定物料颗粒在非稳态脱水过程中的内部水分扩... 本文将数值方法应用于物性测试,用反问题的研究方法,通过建立物料的内部水分扩散模型及边界条件的处理,把反映物料干燥过程动态特性的实验含水率曲线与物料颗粒内部的水分扩散结合起来,确定物料颗粒在非稳态脱水过程中的内部水分扩散系数,并分析内部水分分布及其动态特性。计算结果与实验曲线拟合的分析表明,本文的方法是可行的,对于进一步分析干燥过程参数对种子劣变的影响及确定优化的干燥工艺从而达到干燥控制的目的有重要的意义。 展开更多
关键词 种子干燥 内部水分扩散 水分扩散系数 菜豆
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海拔对入侵植物粗毛牛膝菊种群繁殖力与种子扩散力的影响 被引量:1
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作者 陈晓艳 张文刚 +1 位作者 刘芮伶 刘刚 《生态科学》 CSCD 2022年第3期44-53,共10页
外来入侵植物在高大山体中沿着海拔扩散的过程中,由于环境选择压力的改变,其繁殖力和种子扩散力可能会发生改变。为探究入侵植物粗毛牛膝菊(Galinsoga quadriradiata)在秦巴山区扩散过程中的繁殖力和种子传播力的变化趋势,通过野外调查... 外来入侵植物在高大山体中沿着海拔扩散的过程中,由于环境选择压力的改变,其繁殖力和种子扩散力可能会发生改变。为探究入侵植物粗毛牛膝菊(Galinsoga quadriradiata)在秦巴山区扩散过程中的繁殖力和种子传播力的变化趋势,通过野外调查对比分析了其位于不同海拔梯度(505—1947 m)上的种群密度、盖度、单株种子产量和种子羽流载荷(MAR)等的差异,并对比分析了不同生境类型中的粗毛牛膝菊种群繁殖特性上的差异。研究结果显示:(1)粗毛牛膝菊的种群盖度和密度随海拔升高均未表现出显著的变化趋势;(2)单个花序成熟种子数随海拔升高而增加,但单株花序数、单株种子产量(数量和重量)均随海拔升高而降低;(3)种子MAR随海拔升高而显著升高,即种子传播力呈显著下降趋势;(4)相较于荒地生境中的种群,农田中的粗毛牛膝菊种群盖度和单株种子重量更高,且MAR更小。研究结果说明随着海拔升高,粗毛牛膝菊繁殖力和种子传播力均呈显著下降趋势,农田中的粗毛牛膝菊种群繁殖力和种子传播力均显著高于荒地中的种群,这暗示了秦巴山地在降低该物种的入侵扩散速度方面具有重要意义,但农业生产活动带来的人为干扰可能会促进该种的入侵与扩散进程。 展开更多
关键词 入侵植物 粗毛牛膝菊 秦巴山区 种子扩散力 海拔梯度
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Effect of Seed Coat on Drying Kinetics of Kidney Bean Seed
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作者 杨俊红 郭锦棠 +3 位作者 段增宾 刘冰 褚治德 吴树民 《Transactions of Tianjin University》 EI CAS 2002年第4期273-276,共4页
Kidney bean seed was dried in a laboratory scale fixed bed. The effect of seed coat on drying dynamic characteristics and the changes of seed coat structure were investigated. A mathematical model was established to s... Kidney bean seed was dried in a laboratory scale fixed bed. The effect of seed coat on drying dynamic characteristics and the changes of seed coat structure were investigated. A mathematical model was established to simulate the drying process and determine the moisture diffusivity. Numerical results agree well with the experimental data. The average moisture diffusivity of the seed with separated coat is 1.67 times larger than that of the seed with coat, and the moisture diffusivity of seed cotyledon is 3.2 times larger than that of the seed coat. It is proved that the seed coat is the most main resistance of mass transfer and is also one of the key points of the optimization of heat and mass transfer for seed drying. 展开更多
关键词 seed drying seed coat effect internal moisture diffusion model moisture diffusivity
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