硫在植物體中的含量一般為o. i腸-0. 5寫,其變動幅度受植物種類、品種、器官和生育期的影響。通常,十字花科植物需硫最多,禾本科植物最少。硫在植物開花前集中分布于葉片中,成熟時葉片中的硫逐漸減少并向其他器官轉移。例如,成熟的玉米葉片中含硫量為全株硫量的10%,莖、種子、根分別為33腸、26%和11腸。
西北農林科技大學機械與電子工程學院對棉稈、煙稈、豆稈和辣椒稈4種秸稈的組織結構進行了比較研究(圖2. 7),發現棉稈、煙稈、豆稈和辣椒稈4種結構比較類似,均由韌皮部、木質部和髓心組成。韌皮部是由形成層向外分生所形成的,有韌皮纖維、韌皮射線、篩管、篩胞和薄壁細胞等,不同秸稈韌皮部細胞的數量和排列有差異;木質部是由木纖維細胞、導管、木射線和薄壁細胞等組成,木纖維細胞排列整齊,木質部是秸稈用于制造重組材的主體部分。同樣,在木部中,不同秸稈細胞的數量和排列也有差異;髓心部分是由壁細胞組成,排列疏松,有明顯細胞間隙,有較大的可塑性,髓心在根部分布較少,由根向上到枝條,所占比例逐漸增加。
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陶瓷的兩種結合鍵在室溫下的塑性有限,因而其延展性低于金屬。盡管陶瓷接觸表面之間也存在共價鍵、離子鍵或范德華力引起的薪著力,但因其實際接觸面積很小,故摩擦因數低于空氣中的金屬滑動。陶瓷的摩擦主要受斷裂韌度的影響。陶瓷的斷裂韌度增大時,摩擦因數隨之降低。載荷、滑動速度、溫度和實驗持續時間影響陶瓷的摩擦性能,這通常是表面摩擦化學膜和接觸區斷裂程度的變化所致。另外,載荷和滑動速度影響摩擦能量的耗散率和接觸界面的溫度也是一種原因。
金屬陶瓷是由陶瓷和戮接金屬組成的非均質的復合材料。陶瓷主要是氧化鋁、氧化錯等耐高溫氧化物或它們的固溶體,}k接金屬主要是鉻、鑰、鎢、欽等高熔點金屬。將陶瓷和戮接金屬研磨混合均勻,成型后在不活潑氣氛中燒結,就可制得金屬陶瓷。金屬陶瓷兼有金屬和陶瓷的優點,它密度小、硬度高、耐磨、導熱性好,不會因為驟冷或驟熱而脆裂。金屬陶瓷既具有金屬的韌性、高導熱性和良好的熱穩定性,又具有陶瓷的耐高溫、耐腐蝕和耐磨損等特性。缺點是價格較高。
絕大多數單子葉植物(如小麥、水稻、玉米、大米、高粱、甘蔗和芒草等)莖的微管束只有木質部和韌皮部,其微管束的排列有兩種方式,一是微管束全都無規則地分散在整個基本組織中,越向外越多,越向中間越少,皮層和髓很難分辨,如玉米、高粱和甘蔗等(圖2. 1和圖2. 2 )(楊淑蕙,zoos>;二是微管束排列較為規則,一般排成兩圈,中間是髓,有些植物的莖在長大時,髓部破裂形成空腔。
加熱裝置的一個主要作用是用于成型機啟動時的預熱。螺旋式生物質成型機的加熱方式有多種,分外部加熱和內部加熱、電加熱和蒸汽加熱,所用的加熱裝置的結構形式也很多,如電熱管式加熱圈、筒式加熱圈、鑄鋁加熱圈等。