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有机与无机相结合,大量、中量微量元素配合,用地与养地相结合 施肥方法不当,施肥结构不合理,施肥“三重三轻”现象严重 土壤测试数据,作物需肥规律,土壤供肥能力; 目标产量法,效应函数法,养分丰缺指标法。
使用更多的杀虫剂 减少施肥量 采用深翻耕作 喷洒除草剂
可改变溶解度、解离度、分配系数,还可增加位阻,从而增加稳定性 可影响药物分子间的电荷分布和脂溶性及药物作用时间 使化合物的水溶性和解离度增加,不易通过生物膜,导致生物活性减弱,毒性降低 易与生物大分子形成氢键,增强与受体的结合能力 可增加与受体的结合力,增加水溶性,改变生物活性
可改变溶解度、解离度、分配系数,还可增加位阻,从而增加稳定性 可影响药物分子间的电荷分布和脂溶性及药物作用时间 使化合物的水溶性和解离度增加,不易通过生物膜,导致生物活性减弱,毒性降低 易与生物大分子形成氢键,增强与受体的结合能力 可增加与受体的结合力,增加水溶性,改变生物活性
每年进行深翻耕作 种植水稻 增加化肥使用量 小麦轮作玉米
鼓风加湿可用其湿分使鼓风的湿度保持稳定,消除大气自然湿度波动对炉况顺行的不利影响。 在保持炉内压差不变的情况下,可增加单位时间内风口前燃烧的焦炭量,即可提高冶炼强度。 可增加高温区的压头损失。 可使煤气的还原能力增大,还原速度加快,直接还原发展。
有机与无机相结合,大量、中量微量元素配合,用地与养地相结合 土壤测试数据,作物需肥规律,土壤供肥能力 施肥方法不当,施肥结构不合理,施肥“三重三轻”现象严重 目标产量法,效应函数法,养分丰缺指标法
可改变溶解度、解离度、分配系数,还可增加位阻,从而增加稳定性 可影响药物分子间的电荷分布和脂溶性及药物作用时间 使化合物的水溶性和解离度增加,不易通过生物膜,导致生物活性减弱,毒性降低 易与生物大分子形成氢键,增强与受体的结合能力 可增加与受体的结合力,增加水溶性,改变生物活性
可改变溶解度、解离度、分配系数,还可增加位阻,从而增加稳定性 可影响药物分子间的电荷分布和脂溶性及药物作用时间 使化合物的水溶性和解离度增加,不易通过生物膜,导致生物活性减弱,毒性降低 易与生物大分子形成氢键,增强与受体的结合能力 可增加与受体的结合力,增加水溶性,改变生物活性
施肥量每增加 1 公斤, 粮食平均增加 30 公斤 施肥量每增加 1 公斤, 粮食平均增加 400 公斤 粮食产量因施肥量的增加而提高 当施肥量为 0 时, 粮食产量 30 公斤 当施肥量为 0 时, 粮食产量为 400 公斤
物料循环量增加可使整个燃烧室温度分布趋于均匀, 并可增加燃料在炉内的停留时间, 从而提高燃烧效率 物料循环量减少可使整个燃烧室温度分布趋于均匀, 并可增加燃料在炉内的停留时间, 从而提高燃烧效率 物料循环量增加可使整个燃烧室温度分布不均匀, 并可增加燃料在炉内的停留时间, 从而提高燃烧效率 物料循环量增加可使整个燃烧室温度分布不均匀, 并可减少燃料在炉内的停留时间, 从而降低了燃烧效率
加强灌溉水平 种植防风林带 推广抗逆性品种 减少施肥量
增加眼的折光能力 可增加球面像差 增加入眼的光量 增加视觉的清晰度 增加色像差