反光膜

  • 反光电动自行车数字号牌研究与实践
    将机动车号牌用反光膜和电动自行车数字号牌结合的技术构想,在电动自行车号牌具备数字化的同时赋予其安全特性,可以大幅提高电动自行车在夜间的视认性,减少交通事故的发生。但在实际使用中发现,将现有机动车号牌用反光膜直接应用在电动自行车数字号牌上并不能取得预期的效果。为此,本文针对两者的结合进行了如下针对性的研究和实验。一、反光电动自行车数字号牌原理反光电动自行车数字号牌是指同时具有反光膜和超高频RFID 数字芯片的电动自行车号牌,与普通号牌相比,需要兼顾反光和射频

    道路交通管理 2023年12期2024-01-03

  • 局部绝缘化技术在果树种植区配网跳闸治理中的应用
    摘 要:反光膜缠绕引起果树种植区10 kV线路频繁跳闸,严重影响电能质量以及电力系统安全。通过查询相关资料与现场勘察,结合富县地区的地势、气候特征,提出了在配网线路中应用局部绝缘化技术的治理方案。通过该方案的实际应用,跳闸故障率同比下降了90.5%,有效提高了供电的可靠性及经济性,降低了用户投诉率,提升了供电企业形象。关键词:局部绝缘化技术;反光膜;绝缘护套;配网跳闸治理;果树种植区中图分类号:TM726    文献标志码:A    文章编号:1671-0

    机电信息 2023年16期2023-08-24

  • 提高妮娜女皇葡萄品质的栽培技术
    面肥+树下铺设反光膜;T4:喷施叶面肥+主干环割+树下铺设反光膜,研究上述处理对提高果实综合品质的效果。结果表明,与对照植株相比,处理组合均能促进果实着色;对提高葡萄综合品质指标而言,以T2 处理组合喷施叶面肥+环割和T4 处理组合喷施叶面肥+环割+铺设反光膜对于增大果形指数、单粒重,提升果实的可溶性固形物含量、促进果实着色效果较好。

    中国果业信息 2023年6期2023-08-23

  • 夜间交通安全设施标志反光膜的逆反射性能评估研究
    的制作应用中,反光膜被广泛使用,其中,夜间交通安全设施标志的反光膜能否达到驾驶员的视认要求,对于保障夜间的行车安全至关重要。王露婉等人研究了反光膜在夜晚的反光特性,采用了一种可携带的反向反光计,收集反光材料在不同位置的逆向反光系数,并对其空间分布展开分析,从光度、色度及相关色温等方面,实现了反光膜模型的构建[1]。其研究结果表明,因加工技术等原因,导致交通安全设施标志反光膜在某一区域显示的均匀程度也较低,不同颜色的反光膜对颜色的容忍程度仍然存在一定差异。杨

    运输经理世界 2023年10期2023-07-18

  • 道路交通用反光膜表面色测定不确定度分析
    0)道路交通用反光膜是已经制成薄膜状可以直接贴敷于其他材料上直接应用的一种逆反射材料[1]。主要利用光源照射将道路指示牌上的各种信息返回光源的贴附在道路指示牌表面的一层具有各种理化生能的塑料薄膜[2]。目前也是道路交通标志反光材料中应用范围最多的一种材料[3]。道路交通用反光膜主要作为使用材料多是裁剪成不同类型形状附着在底板上;适用于道路交通标志、轮廓标、交通锥面、隔离墩、防撞桶等交通安全设施,道道路交通用反光膜的主要作用就是改善交通标志的表面性能,适应不

    黑龙江交通科技 2023年2期2023-03-16

  • 地面覆盖反光膜对突尼斯软籽石榴品质的影响
    00)果园铺设反光膜既可调节果树冠层微环境,又能改善果实品质,是一项高效实用的生产技术[1]。铺设反光膜后对果树的影响是多方面的,如对果树生长的土壤环境、果树的光环境、减少果树病虫发生等方面都产生了积极影响。树盘覆反光膜能提高叶片的光合速率和果实综合品质[2],促进苹果[3]、秋姬李[4]果实花色苷积累,提高着色率和总酚含量。王浩等[5]研究发现,果园覆盖反光膜可以促进柑橘中还原糖的含量,陈发兴等[6]研究发现,树盘覆反光膜可以降低枇杷果实的可滴定酸的含量

    四川农业大学学报 2022年6期2023-01-06

  • 地面铺反光膜对避雨大棚巨峰葡萄微环境、叶绿素荧光参数及果实品质的影响
    通过在垄间铺设反光膜增加植株背阴面光照,探究对葡萄栽植过程的生理变化影响文章尚少见。本试验通过在地表铺设反光膜,探索山区避雨大棚葡萄树冠光照条件的变化及对植株长势和果实品质的影响,旨在为山区葡萄生产发展提供技术支持。1 材料与方法1.1 试验地概况和试验材料试验地为福建屏南瑞恒农业发展有限公司的葡萄种植基地,面积6.87 hm2(103亩),位于福建屏南县岭下乡开源村,平均海拔890 m。试验区年平均气温14.5~16.3 ℃,年降水量1 842.3 mm

    中国南方果树 2022年6期2022-12-22

  • 相关色温偏差对反光膜逆反射测量的影响
    影响,指出单色反光膜逆反射系数受入射光源差异影响较大;徐何辰等研究光谱分布差异对光度色度的影响,指出白色逆反射器受照射光源光谱分布差异的影响可忽略。上述研究表明光谱和相关色温差异较大的光源对单色材料逆反射测量的影响较大、对白色材料的影响较小。已有研究关注的是不同光源对逆反射测量结果的影响及不同颜色逆反射体的逆反射性能和不同光源间的关联性。由于不同光源的相关色温差异较大,卤素灯相关色温比氙灯低5 799 K,光谱分布也大不相同,不同光源相关色温变化和同一光源

    公路与汽运 2022年6期2022-12-14

  • 铺设反光膜提升甜樱桃果实品质
    第4 期《两种反光膜对甜樱桃光合特性及果实品质的影响》(作者洪莉等)报道,为研究反光膜对南方地区甜樱桃光合特性及果实品质的影响,以4 年生红蜜、布鲁克斯和珊瑚香槟为试材,于果实转色期沿树行方向铺设透湿性反光膜和银黑反光膜,以不铺地膜为对照。结果表明,与对照相比,透湿性反光膜和银黑反光膜覆盖增强了甜樱桃树冠中下部反射光光强,叶片净光合速率,同时降低了胞间CO2浓度,而且在阴天弱光条件下作用效果要优于晴天强光条件;透湿性反光膜和银黑反光膜覆盖处理显著提高了设施

    中国果业信息 2022年9期2022-11-19

  • 铺设透湿性反光膜对玉铃铛枣果实着色及品质的影响
    表明,果园铺设反光膜可调节果园光照、控制土壤水分,从而提高果实品质与优质果率[3-4],因此果园铺设反光膜在果树栽培中的应用越来越多,目前已在葡萄[5]、桃[6]、樱桃[7]栽培中推广应用。但是传统塑料反光膜不利于根系呼吸,长期使用不仅会影响树体生长,而且还易造成土壤板结[8]。而选择透气、透水的反光材料不仅可以有效解决上述问题,还可降低土壤中CO2浓度,防止根部腐烂[9]。通过铺设透湿性反光膜可以有效提高冬枣的品质[10],促进柑橘果实成熟,并改善果实风

    湖南农业科学 2022年9期2022-10-13

  • 覆盖反光膜对烟叶光合特性及产质量的影响
    2]。研究覆盖反光膜对烟叶光合特性、经济性状及烤后烟叶质量的影响,明确其在烟叶生产上的应用效果,对提高烟叶产质量,进而提升植烟效益具有重要意义。【前人研究进展】我国部分产区烟叶生产碳氮代谢不平衡,烟叶糖含量偏低,导致烟叶糖碱比不协调现象较为突出[3-5]。调控烟叶糖含量的研究较多,包括营养调控[2,6-7]、化学调控[8-10]、农艺调控[11-12]及生态调控[13]等。反光膜对作物生长的土壤环境、光环境及病虫害发生等均具有正向影响,在果树生产上已得到广

    贵州农业科学 2022年9期2022-09-30

  • 反光膜对公路隧道内部光环境和行车安全性的改善研究
    置了一些以白色反光膜为主要材料的被动反光环,获得了广大司乘人员的好评。工程实践表明,在保持相近甚至略低的照明水平条件下,通过增设反光材料进而改善隧道内光环境后,对提高驾驶员驾车舒适性、降低行车事故率、提升交通安全感效果明显。为了探索反光材料在公路隧道应用中的新形式,充分利用汽车前照灯光改善驾驶员在隧道内行车时感受到的光环境,并评估其行车安全性,笔者依托长邯高速改扩建工程中新建的东阳关隧道,在隧道内侧壁适宜的高度有规律地布设高性能的反光膜,结合原有的隧道照明

    山西交通科技 2022年4期2022-09-14

  • 透湿性反光膜对柑橘果皮蜡质晶体结构和组成成分的影响
    0045)覆盖反光膜可以调节果树的微环境,是有效提高果实品质与商品性的措施之一[1]。近几年透湿性反光膜在葡萄、苹果、桃、柑橘等果树上都有应用[2-7]。有相关研究结果表明覆盖透湿性反光膜能够显著提升冠层反射光光照度及叶片光合特性[8],降低土壤水分蒸发[9]等,从而影响果实品质及商品价值[10-11]。植物蜡质是指覆盖在植物表皮细胞外的一层由亲脂性化合物构成的疏水层,由位于角质层外的外层蜡质和深嵌在角质层中连接表皮和细胞壁的内层蜡质两部分构成。外层蜡质大

    江苏农业学报 2022年4期2022-09-07

  • 两种反光膜对甜樱桃光合特性及果实品质的影响
    以保证。透湿性反光膜是由聚乙烯纤维纺黏而成,具有反光、防雨和透气等功能,可以重复使用3~5年,燃烧后生成二氧化碳和水[3]。其应用于设施甜樱桃中,不仅可以改善甜樱桃树体中下部光照环境,废弃后也不会对环境造成污染。笔者以4年生红蜜、布鲁克斯和珊瑚香槟为试材,采用透湿性反光膜和银黑反光膜,以不铺地膜为对照进行了试验,对比设施甜樱桃树冠中下部光合特性及果实品质的变化,为地面覆膜提供科学依据。1 材料与方法1.1 试验地概况试验地位于浙江省台州市集聚区甜樱桃基地,

    落叶果树 2022年4期2022-09-02

  • 透湿性反光膜连年使用对“由良”温州蜜柑果实品质的影响
    增收。地面铺设反光膜是一种操作简单的栽培措施,具有增温[3]、保水[4]、改善土壤理化性质与光照[5]、提高植物产量和品质[6,7]等效果,已在多种果树上得到广泛应用[8-11]。杜邦公司生产的透湿性反光膜,是一种透气不渗水、表面漫反射的新型无纺布材料,在进入旱季之前铺设,可以改善树冠内光照,同时减少土壤水分蒸发流失,保证根部微环境的稳定。有研究表明,铺设透湿性反光膜可以显著提升柑桔品质[8,11-12],可以提高苹果果面红色度[13]。前人关于透湿性反光

    中国南方果树 2022年4期2022-08-03

  • 旋转角对道路交通逆反射材料光度性能影响分析
    本文从交通标志反光膜的结构、逆反射原理入手,通过对各颜色反光膜的多旋转角测试,用极坐标绘制个色反光膜的逆反射系数随旋转角的变化,并计算相对误差,以此模型来表征反光膜的旋转均匀性。一、绪论1.研究背景。2021年是新中国成立72周年。72年来,我国交通事业跨越式发展,人民出行方式颠覆式改变。特别是公路交通,总里程从建国初的8.08万公里增长至521.65万公里,增长了60倍;高速公路从“零”增长至15万公里通车里程、系统规模均居世界第一;农村公路总里程超过4

    经济技术协作信息 2022年12期2022-04-13

  • 覆盖银黑反光膜对葡萄品质的影响研究
    9采用铺设不同反光膜,研究其对葡萄品质的影响,结果为美国特卫强反光膜和国产银黑双面膜光照反射率明显高于国产黑白双面膜;美国特卫强反光膜对葡萄果实可溶性固形物的提升效果高于国产黑白膜。为探明反光膜铺设时间,2020年开展了不同铺设时间、不同规格的国产银黑双面反光膜对葡萄品质的促进试验研究。1 材料方法1.1 试验材料试验选择6年生大棚种植巨峰葡萄,大棚规格为双膜。铺设材料反光膜选择0.02mm银黑和0.012mm银黑两种规格,铺设时间分别为4月27日、5月6

    浙江柑橘 2021年4期2022-01-12

  • 悬挂反光膜对妮娜女皇葡萄果实着色及品质的影响
    内的光照条件,反光膜是一种重要的措施之一。地面覆盖反光膜可以有效改善果树冠层的光照,但塑料薄膜的透气性差,膜下气体、水分和热量与外界不能充分交换,长期覆盖对根呼吸与土壤中微生物生长不利,对果树生长发育造成不良影响。因此,笔者在设施避雨栽培的妮娜女皇葡萄转色期前,于架面下方悬挂反光膜,研究不同悬挂高度对葡萄果实发育、颜色和品质的影响,为采用反光膜改善妮娜女皇葡萄着色及品质提供参考。1 材料与方法1.1 试验材料2020年4~9月在江苏省淮安市清江浦区盐河街道

    落叶果树 2021年5期2021-10-08

  • 南方寡日照条件下铺设反光膜对避雨栽培早熟油桃品质的影响
    研究表明,铺设反光膜可有效改善树体局部光照条件[3]。因此,研究寡日照条件下铺设反光膜对避雨栽培早熟桃果实品质的影响,对完善我国南方早熟油桃的高效栽培技术体系具有重要意义。【前人研究进展】避雨栽培在我国葡萄[4]、桃[5]、枇杷[6]、梨[7]等果树上的大面积推广应用促使其经济效益和社会效益显著提高,已成为果树设施栽培的重要组成部分。王立如等[8]研究表明,葡萄谢花后20 d至成熟期间在葡萄架下地面铺设反光膜可有效改善葡萄叶幕的光照环境,提高叶片净光合速率

    西南农业学报 2021年6期2021-08-05

  • 人工加速老化法的道路交通标志反光膜逆反射系数衰减分析
    规范《道路交通反光膜》(GB/T 18833—2012)要求,反光膜的最高使用年限为10年,在使用过程中的维修与养护均没有明确的指标要求,我国高速公路与城市道路仅依靠长期以来积累的经验来维护交通标志,相应的检查评定规程也没有统一的规定。这种做法造成大量无法达到使用要求的交通标志得不到有效更换,造成极高的风险隐患,而有些使用效果依旧良好的交通标志受到了过度维护,增加了不必要的财政负担。1.2 研究的目的和意义道路交通反光膜是制作道路交通标志牌的重要材料,对该

    运输经理世界 2021年20期2021-05-19

  • 采前铺设反光膜对骏枣光合特性及果实品质的影响
    降等问题。铺设反光膜是提高果实品质、改善光照的有效措施,目前已在果树生产中普遍应用。在柑橘[4]、葡萄[5]、樱桃[6]、苹果[7]等果树上铺设反光膜均可提升果实品质,果实中可溶性固形物、Vc含量显著提升,果实的可滴定酸含量有所下降,果实上色速度加快。反光膜对改善树体微环境也有一定效果。王浩等[4]研究表明铺设透湿反光膜对柑橘冠层反射光强度、可见光光质均得到了显著提升,根系表层土壤中细菌、真菌及放线菌的数量也有所增加,土壤温度有所下降。颜丽菊等[8]在大棚

    塔里木大学学报 2021年1期2021-03-31

  • 会变色的眼睛
    有一层被称为“反光膜”的组织,这种组织可以加强动物的夜视能力。驯鹿的眼睛也有反光膜。研究人员发现,在夏天,北极驯鹿的反光膜与大多数哺乳动物一样是金黄色的,而冬天则变成了深蓝色。驯鹿的眼睛之所以可以变换颜色,是因为北极地区冬、夏两季的光线强度差异极大,长期生活在这一地区的驯鹿便逐渐进化出这种功能,以适应自然光线的大幅度变化,从而提高视网膜的敏感度。这种进化可以帮助它们在漫长而黑暗的冬季躲避天敌、寻找食物。

    天天爱科学 2020年3期2020-09-10

  • 反光膜对四季柚树体微环境及果实品质的影响
    实。利用果园铺反光膜可改善树体的微环境,尤其是树冠中下部的光照条件,可提高光能利用率,增强光合作用,延缓叶片衰老,促进干物质积累,故可增加果实糖度,提升品质[1];其次,地膜覆盖可有效调节果园土壤水分状况,旱季覆膜可减少土壤水分蒸发,保持土壤湿度,多雨季节可有效控水,防止雨水冲刷土壤造成肥料流失,以及果实裂果现象出现[2]。因此,果园覆盖反光膜是提高果实品质与商品性的有效措施之一。目前反光膜已在柑橘[3-4]、苹果[5]、桃[6]、葡萄[7]等果树上广泛应

    浙江农业科学 2020年7期2020-07-20

  • 不同反光膜对大棚巨峰葡萄果实品质的影响
    影响。果园铺设反光膜既可调节果树冠层微环境,又能改善果实品质,是一项优质、高效的实用生产技术,目前在苹果、柑橘、梨、葡萄、枇杷、桃等果树生产上得到了广泛的应用[2-6]。果树生产上应用最多的是银黑色反光膜或者黑白膜[7],此类薄膜通常质地脆弱、不透气且易破损,影响覆膜的反光和控水效果,且长期使用对根系呼吸和土壤微生物不利,易导致树势衰弱[8]。透湿性反光膜是一种安全的新型农用反光地膜,材料透气不透水,表面形成漫反射光线,在促进果实着色、提高品质的同时,不会

    浙江农业科学 2020年7期2020-07-20

  • 蒙阴地区山地苹果园反光膜应用现状及建议
    化栽培技术等。反光膜是果实增色的配套技术,笔者介绍了蒙阴地区山地果园反光膜的应用现状、存在问题和发展建议,为生产者提供参考。1 反光膜的应用情况反光膜是一种性能好、防潮、防氧化、抗拉力强的PET复合型塑料镀铝薄膜,反光率60%~70%,一般每666.7m2果园用反光膜350~450m2,可连续使用4~5年[1]。在蒙阴县反光膜于2007年前后最早在岱崮镇苹果产区应用,对促进晚熟红富士苹果的着色提质效果显著,逐步在全县推广应用,前期进程较缓慢,近几年随着全县

    落叶果树 2020年3期2020-06-17

  • 树盘反光膜铺设时间长短对苹果品质的影响
    色不良[1]。反光膜是由面膜、透明树脂、高折射率的玻璃微珠、金属反射层等组成的逆反射材料薄膜[2]。近年来,利用地面铺设反光膜增加树体内膛光照、促进果实着色和提高果实品质等研究受到学者的普遍关注(图1)。张军宝[3]研究表明,在高海拔地区红富士苹果园铺设反光膜不但能弥补树冠下部和内膛自然光照的不足,还可增加果实可溶性固形物含量,改善果实品质。夏国海[4]等研究表明,铺设反光膜使苹果树冠内膛果实可溶性固形物含量、果面着色指数及全株红果率显著提高。笔者借助中国

    落叶果树 2020年3期2020-06-17

  • 反光膜在葡萄栽培上的应用效果
    树冠下铺设银色反光膜,改善光照条件,使果面充分着色,提高果品外观和品质[2]。为此,笔者开展了铺膜对葡萄光照及果实产量与品质的影响研究和示范。1 材料与方法1.1 材料试验设在陶山镇陶南村金果园葡萄合作社,试材为4年生葡萄品种户太8号(鲜食加工兼用型优秀葡萄新品种),栽培模式为棚架设施栽培。试验时间为2年,分别于2018和2019年在葡萄转色前铺反光膜,其他管理同常规栽培。供试反光膜材料有特卫强农用反光膜(杜邦公司)、大成极光高亮防水型反光膜(廊坊悦森铝箔

    浙江农业科学 2020年5期2020-05-28

  • 降水因子对槜李产量和品质的影响研究
    ,分析了露地、反光膜处理栽培措施下降水对桐乡槜李产量和果实主要品质指标的影响。结果表明,露地栽培区域的槜李较易受到降水因子的影响,出现果实落果、裂果、可溶性固形物指数下降等现象,从而在一定程度上影响了槜李的产量与商品价值;而应用反光膜栽培技术,可有效地降低槜李果实的落果率和裂果率,增加果实的产量,提升果实的商品性和品质。关键词:槜李;反光膜;产量;品质;降水中图分类号 S566文献标识码 A文章编号 1007-7731(2020)04-0046-03桐乡槜

    安徽农学通报 2020年4期2020-03-23

  • 反光膜对北疆滴灌葡萄生长、光合作用及品质的影响
    界第二[1]。反光膜作为一种功能膜,作用在果树上可改善果园微环境,提高果实品质。新疆地区大田葡萄促早熟生产和提高葡萄品质的方法主要有改变葡萄品种、架势改良和水肥调控等。研究发现,铺设反光膜可改善桃[2-3]、油桃[4]、柑橘[5]、李[6]、苹果[7-9]、椪柑[10]、梨[11-12]、枇杷[13]、杧果[14]等果园微气候,提高大棚葡萄[15]、杨梅[16]光照条件,提高果实品质。以上研究主要集中在光照不足或果实成熟期阴雨天较多的南方或大棚光照不足的环

    浙江农业科学 2019年11期2019-11-09

  • 红肉蜜柚铺盖反光膜技术对其生长结果的影响
    在树冠下铺盖反光膜,既可改善红肉蜜柚生长微环境条件,又能增加产量,提高果实品质。铺盖反光膜可增加光照6 830 lx,减少地表蒸发78%,平均单果重提高10.7%,可溶性固形物含量提高5.7%,瓣囊粒化率下降18.3%。关键词    红肉蜜柚;反光膜;铺盖技术;影响中图分类号    S666.3        文献标识码    A文章编号   1007-5739(2019)14-0076-01                               

    现代农业科技 2019年14期2019-10-16

  • 避雨棚甜樱桃地面覆盖透湿性反光膜的效应研究
    40)果园铺设反光膜可以调节果树冠层微环境、改善果实品质,是一项优质高效的实用生产技术[1]。透湿性反光膜是具有反光、防雨和透湿功能的新型反光膜,可重复使用3~5年。桃[2,3]、葡萄[4,5]和柑桔[6-8]生产园铺设透湿性反光膜,改善了果树冠层的光环境,提升了果实的理化品质、商品性及效益。笔者测试了覆盖透湿性反光膜对甜樱桃树冠空间反射光光强和光质、不同土层土壤温度、根际土壤微生物含量和果实品质的影响,为甜樱桃优质高效栽培提供参考。1 试验材料与方法1.

    落叶果树 2019年5期2019-09-25

  • 反光材料在交通安全领域的应用及未来
    交通标志而言,反光膜材料有着无可替代的功能优越性。反光膜最初是从国外引进到中国,后来,中国企业逐渐掌握了反光膜产品的核心技术,实现了生产技术与设备上的高度自主。车身反光标识的夜间效果不可替代性对于机动车驾驶人而言,夜间出行是一项高难度任务,道路沿线的路侧及平面交叉口都存在着高风险,而反光技术能让驾驶人准确无误地在夜间识别道路交通环境信息与风险状态。对于道路交通标志而言,反光膜材料有着无可替代的功能优越性。简单地说,或许很多办法都能让交通标志在夜间看得见、看

    中国公路 2019年15期2019-08-23

  • 城市道路环境下交通标志反光膜选用技术分析
    1]。道路交通反光膜作为一种重要的道路交通安全设施,在实际工程建设和交通管理中对于反光膜的选用缺乏统一的选用标准,使得工程设计和管理人员对于反光膜的选用存在了一些认识上的误区。因此,对于现有城市道路中反光膜的选用标准和设置要求如何明确,成为亟需解决的问题。本文通过分析运行车速、观测角度、字膜与底膜的对比度、耐候性、经济性和设施类型等因素对反光膜等级选用产生的影响,重点解决城市道路道路交通标志反光膜选用技术标准的问题。1 相关规范的发展历程我国第一部关于反光

    城市道桥与防洪 2019年1期2019-03-08

  • 反光膜覆盖和套袋对水蜜桃生长结果的影响研究
    2个处理:①铺反光膜,花芽萌动期(3月上旬)在树冠下行带间铺反光膜(产自山东潍坊PET 高分子聚酯反光膜,0.6×260m,打孔防水),覆盖宽度为50cm,采果后撤除、回收反光膜;②对照,不铺反光膜。各试验树于相同部位调查开花数;果实采收前调查坐果数,统计坐果率;每株随机调查20个果实,测定其平均单果重、成熟度、可溶性固形物等指标。2 结果与分析2.1 铺反光膜对湖景蜜露开花坐果和成熟期的影响从表1可以看出,湖景蜜露铺反光膜处理的坐果率为15.7%,对照的

    浙江柑橘 2018年4期2019-01-12

  • 公路标志应该换膜还是出新?
    方式可分为粘贴反光膜、更换标志板、移位、新增加、拆除等五类。于是,业主和设计师难免产生纠结,是在原有的牌子上更换反光膜,还是索性重新做一块牌子替换掉?就这个问题,让我们一起探讨其中的道理:从法律的角度看,《道路交通安全法》第二十五条明确定义了交通标志是交通信号的法定地位,应当保持清晰、醒目、准确、完好。根据这一条款,显然,交通标志的技术标准和实际应用,必须满足道路使用者在任何使用道路的场景中能够看得见、看得清、看得懂,包括非机动车、行人,也包括使用近光灯的

    中国公路 2018年19期2018-11-01

  • 反光膜对锦橙100号树体环境及果实品质的影响
    降的主要因素。反光膜技术是一项低成本、应用非常广泛的提质增效技术,目前已在苹果、梨、枇杷、葡萄、温州蜜柑等果树上得到应用[1],效果显著。本试验拟以反光膜为实验材料,地布覆盖和不覆膜为对照,以此来研究反光膜对树体环境及果实品质的影响。1 材料与方法1.1 供试材料试验在蓬安县金溪镇沈家坝村8年生锦橙100号果园进行,株行距3m×4m,排水良好,所有树均按常规进行管理;景友牌园艺地布,购于广州市景友遮阳网厂;反光膜,购于温州智辉反光材料有限公司;园艺地钉。1

    四川农业科技 2018年7期2018-08-03

  • 铺好反光膜 晚熟苹果“颜值”高
    苹果园铺设反光膜是通过反光膜对阳光的反射,来改善整个果园尤其是树冠内膛、下裙枝等部位的光照条件,从而使这些部位的果实尤其是果实不易着色的部位(如萼洼、梗洼)充分着色,增加全红果,提高果实外观品质。反光膜的选择苹果园使用的反光膜宜选用反光性能好、防潮、防氧化、抗拉力强的复合型塑料镀铝箔膜,一般可选用由双向拉伸聚内烯、聚酯铝箔、聚乙烯等材料制成的薄膜。其反光率可达60%~70%,可连续使用3~5年。反光膜铺设方法铺膜时间。套袋果园一般在摘除果袋3~5天后进行,

    今日农业 2018年17期2018-01-16

  • 避雨覆膜等栽培措施对槜李果实品质的影响
    施避雨、透湿性反光膜覆盖、避雨+透湿性反光膜覆盖等3种栽培措施对槜李果实主要品质指标的影响。结果表明,避雨、避雨+反光膜处理可显著降低槜李果实裂果率,分别比对照减少了11.45 和11.91百分点;两者都显著提高果实的果粉等级和果实商品性,而透湿性反光膜覆盖对果实商品性提升作用不明显。避雨与避雨+透湿性反光膜处理都显著提高了果实的可溶性固形物、固酸比、风味等级,降低了果实的可滴定酸含量,对果实品质有显著的提升。不同栽培措施对槜李果皮色泽的影响有差异,透湿性

    浙江农业科学 2017年10期2017-11-06

  • 贴膜组件功率提升的研究
    对组件主栅线贴反光膜提升组件的光学增益,增大组件的短路电流,提升组件整体功率。【关键词】封装损失;光伏组件;反光膜;大间距引言新一轮光伏630抢装潮已开始,按照规定新并网的光伏电站将执行新的电价标准。这一节点无疑让光伏企业更加关注度电成本,高效产品的研发与推广也成为业界發展的关键着力点。而随着国家与地方光伏“领跑者”计划的相继出台,高效组件已经被推向业界的焦点。在一定程度上,这同样加速了光伏设备制造企业的产品转型和技术升级。或许正是源于此,日前,新技术的推

    大陆桥视野·下 2017年9期2017-09-17

  • 组件降低光学损失功率提升的研究
    件;封装材料;反光膜;大间距引言近年来由于晶硅太阳能电池的转换效率逐渐提高,用此种电池封装的光伏组件呈现出输出功率损失较大的现象,主要表现为太阳能电池内部串联电阻较大及输出电流有些微损失。为此我们必须降低组件内部电阻进而降低组件封装损失,来提高组件的功率输出,使得产品的效能能够最大化的发挥,发电量也会大幅度提高,可以降低生产成本以及市场的使用成本,能够使客户在更短的时间内收回投资并尽早的实现发电盈利,从而可以更大范围的推广使用清洁能源-太阳能发电。一般情况

    大陆桥视野·下 2017年9期2017-09-17

  • 烟台市对废弃反光膜处理的意见建议
    平烟台市对废弃反光膜处理的意见建议■ 刘 平烟台市是闻名全国的苹果产地,果农为增加苹果着色度和亮度,大多会在苹果树下铺设反光膜。由于反光膜基本上每年更换一次,又缺乏有效的回收处理体系,因此被弃置的反光膜在田野中、公路铁路沿线大量存在,形成“白色污染”,需妥善处理。一、烟台市处理废弃反光膜的基本做法目前,烟台市除芝罘区、开发区、高新区、长岛县废弃反光膜数量极少忽略不计外,其他县市区每年均产生不同数量的废弃反光膜,全市合计约9700吨左右。废弃反光膜的处理主要

    城乡建设 2017年11期2017-08-07

  • 高海拔地区铺设反光膜对红富士苹果品质的影响
    高海拔地区铺设反光膜对红富士苹果品质的影响张军宝(甘肃省泾川县林业局744300)2015年在高海拔地区红富士苹果园进行铺设反光膜试验。试验结果表明:铺设反光膜,既可弥补树冠下部和内膛自然光照的不足,又可以改善果实品质,提高生产效益。红富士苹果;反光膜;品质;高海拔地区1 材料与方法该试验在泾川县窑店镇峪头村王永堂苹果园进行。品种为红富士,树龄15年,株行距为3 m×4 m,南北走向,无间作。海拔高度1 160 m。年平均降雨量460 mm,年平均气温25

    河北果树 2017年4期2017-07-24

  • 一种非真空环境下的光压测量装置
    响,光束作用在反光膜表面的光压力为F=2N/c,其中c为光速[2]。设光压作用点与悬镜转轴的距离为d,则悬镜角位移为θ=Fd/D,其中D为悬镜系统细丝的抗扭劲度。又通过测量自左反光膜到光点的距离S和光点的位移y,即可测量出悬镜的角位移θ=y/2S。设悬镜系统的总质量为m,转轴长度L,周期为T,反光膜转动惯量为J=mL2/12,悬镜系统的摆动频率为ω=2π/T,悬镜系统的阻力系数为C=6πηr,其中r为球的半径,悬镜系统的反光膜是正方形,可近似用边长代替半径

    电子技术与软件工程 2017年12期2017-07-05

  • 甘肃静宁地面铺反光膜提升红富士苹果品质技术
    甘肃静宁地面铺反光膜提升红富士苹果品质技术梁 娟,冯 童(甘肃省静宁县林业局果树果品研究所,743400)果实品质是影响果树效益的重要因素,提高果实品质是一项综合的生产技术,涉及到品种、肥水管理、土壤管理和整形修剪等诸多因素。果园铺设反光膜既可调节果树冠层微环境,又能改善果实品质,是一项优质、高效的实用生产技术。1 反光膜类型和铺设方法反光膜于2015年9月23日铺设,至2015年10月22日采收苹果揭膜,分别铺设有孔反光膜区、无孔反光膜区、不铺设(对照)

    果树实用技术与信息 2016年12期2017-01-07

  • 苹果园铺反光膜增产增效益
    后期沿果树行铺反光膜,可明显改善内膛果实的颜色,使其色彩鲜艳,全红果增多。对于品种好的果园,将铺反光膜技术与疏花、疏果、套袋、摘叶、转果等果园管理技术相结合,可生产出个大、全红、无公害、达到出口标准的优质果品,效益明显提高。现就苹果园地铺反光膜技术介绍如下:1选膜目前市场上的反光膜生产厂家较多,产品质量良莠不齐,一般质量较好的是聚丙烯、聚脂铝箔、聚乙烯材料的纯料双面复合膜,其柔韧性好,反光率高,抗氧化能力强,可使用5年以上。质量较差的则在生产过程中加入了回

    现代园艺 2016年9期2016-07-16

  • 怎样给桃树铺设反光膜
    韩迎晓桃园铺设反光膜既可促进果实着色,提高果实品质,又可调节桃园小气候,已开始在生产中应用。1 反光膜的选择反光膜宜选用反光性能好、防潮、防氧化、抗拉力强的复合性塑料镀铝薄膜,一般可选用聚丙烯、聚酯铝箔和聚乙烯等材料制成的薄膜。这类薄膜反光率一般在60%-70%,使用效果比较好,可连续使用3-5年。2 反光膜的铺设①铺设时间套袋园一般在去袋后马上铺膜,没有套袋的桃园宜在桃果实着色前进行。②准备工作清除地面上的杂草、石块、木棍等。用铁耙把树盘整平,略带坡降,

    果农之友 2015年5期2015-05-30

  • NikkaliteTM超强级反光膜HIM超群拔类 强直自遂
    teTM超强级反光膜HIM超群拔类 强直自遂行业趋势随着反光膜产业的高速发展,技术工艺优化革新,反光膜产品不断地推陈出新。从工程级反光膜到高强级反光膜,再到微棱镜型的水晶级反光膜,反光材料的反光性能成倍增长。然而,在反光膜产品使用过程中,微棱镜型反光膜与高强级反光膜之间存在巨大的亮度差异,这一问题给产品的选择和搭配带来了不便。为改善产品性能、降低亮度差异、丰富搭配方案,一种新型高等级反光材料应运而生——超强级反光膜。2012年发布的GB/T 18833-2

    交通建设与管理 2015年9期2015-02-28

  • 记NikkaliteTM高强级反光膜ULS卓越品质 保障安全出行
    teTM高强级反光膜ULS卓越品质 保障安全出行编辑 / 本刊记者 汪玚ULS表面花纹反光材料起源于人们对夜间安全意识的不断增强。早在20世纪40年代,“工程级”反光膜就已问世,并逐渐应用于道路交通标志标牌制作。随着科技的高速发展,人们发现普通的工程级反光膜存在难以逾越的亮度极限,已不能满足持续增长的反光亮度需求。20世纪80年代,一种全新型结构的反光膜产品应运而生,其反光亮度可达到工程级反光膜的2-3倍,这被称为高强级反光膜的产品随后迅速在全球范围内广泛

    交通建设与管理 2015年11期2015-02-28

  • “不止出售产品,更提供专业解决方案。”
    为我们是全系列反光膜材料专业制造商,也是专业的道路交通安全标志解决方案和专业的车辆安全标志解决方案提供商。”J:《交通建设与管理》 E:恩希爱反光膜从上世纪40年代诞生,至今已经有70多年之久。从产品结构上来看,反光膜经历了从玻璃微珠埋入型(工程级),玻璃微珠胶囊型(高强级),微棱镜型(超强级、水晶级)三个阶段的发展历程。据悉,作为全球参与了反光膜从无到有、从透镜埋入型到到微棱镜型全程研发、改良的两家公司之一,恩希爱(杭州)化工有限公司(以下简称“恩希爱”

    交通建设与管理 2015年9期2015-02-28

  • NikkaliteTM广角水晶级反光膜CF 黑暗中最可靠的向导
    TM广角水晶级反光膜CF 黑暗中最可靠的向导晨曦微露,天空渐白,你行色匆匆地穿梭于大街小巷、车水马龙中;夕阳西下,夜幕降临,你风尘仆仆地驱车行驶于林立的高楼大厦间;恩希爱默默地扮演着“道路交通安全卫士”的角色,倾注着高品质的道路交通反光材料引导着你每一次的安全出行。而NikkaliteTM广角水晶级反光膜CF则是其中最闪亮的明星。行业趋势反光膜产品引入中国市场已达三十余年,随着产业的蓬勃发展,生产工艺日新月异,反光膜产品不断更新换代。从工程级反光膜到高强级

    交通建设与管理 2015年5期2015-02-27

  • 反光膜应用对大棚葡萄光合特性及果实品质的影响
    品质,其中铺设反光膜是重要的措施之一。通过铺设不透气的反光膜可有效改善果树冠层的微环境,进而提高果实品质与商品性,目前已在桃[9]、葡萄[10-11]、柑橘[12]、梨[13]、李[14]等果树上有较多应用。但不透气的塑料薄膜因膜内气体、水分和热量与外界不能充分交换,长期使用对根呼吸与土壤中微生物生长不利,易对果树生长发育造成不良影响。此外,这些薄膜质地较薄容易破损,影响控水效果,对环境造成一定影响。而透湿性地膜是一种新型农用地膜,具有反光、防雨、透气的功

    江苏农业学报 2014年4期2014-12-23

  • 苹果园铺放反光膜要点
    苹果园铺放反光膜要点在苹果园内铺反光膜可改善整个果园尤其是树冠下部及内膛的光照条件,从而使这些部位的果实尤其是果实不易着色的部位(如萼洼处)充分着色,增加全红果,进而提高果品外观品质。一、反光膜的选择一般可选用由双向拉伸聚丙烯、聚酯铝箔、聚乙烯等材料制成的薄膜。这类薄膜的反光率一般在60%~70%,比一般普通农用地膜高3~4倍,可连续使用3~5年。有些果农用未裁剪的小食品包装袋(如话梅、雪梅等)作反光膜,这类包装袋内部为银白色,反光效果也很好。二、铺膜方法

    乡村科技 2014年17期2014-03-04

  • 新型环保材料地面覆盖提高温州蜜柑品质
    色污染”的塑料反光膜的覆盖材料,通过开展桔园地面覆盖麻地膜、无纺布、银黑塑料反光膜和不覆盖等4个处理的比较试验,研究了不同覆盖材料对提高“兴津”早熟温州蜜柑果实品质的影响。结果表明,不同的覆膜材料均能显著提高兴津的可溶性固形物含量和维生素C含量,能显著改善果实品质;无纺布和麻地膜之间的效果无显著性差异,均优于银黑反光膜。麻地膜和无纺布替代塑料反光膜,用于柑桔覆膜控水增糖栽培。

    中国果业信息 2014年1期2014-01-23

  • 《道路交通反光膜》(GB/T18833—2012)对交通安全的促进意义分析
    引言《道路交通反光膜》(GB/T 18833—2002)(以下称“旧标”)发布以来,历经10年时间,极大地促进了反光膜在交通标识上的规范设计、应用和施工,在一定程度上为我国的交通安全带来了提升。随着中国道路的发展,车辆、车道数不断增多,道路宽度不断增大,再加上各种环境下的光线干扰,反光膜也面临着更高的挑战,要求其能够适应各种车辆、道路的发展(即能够满足多车道中各个车道车辆及不同类型车辆的视觉需求),能够满足司机在各种环境下的视觉需求(即多雨、雾、霾、霓虹灯

    交通运输研究 2013年23期2013-11-20

  • 银黑色反光膜覆盖对黄岩蜜橘品质的影响
    020)银黑色反光膜覆盖对黄岩蜜橘品质的影响刘高平 王允镔 王毅(浙江省台州市黄岩区林业特产局 318020)黄岩蜜橘在黄岩农业产业中占有举足轻重的地位,品种以宫川早熟温州蜜柑和本地早为主,经济效益也最高。为了进一步提高黄岩蜜橘的品质,提升黄岩蜜橘的市场竞争力,开展柑橘铺设银黑色反光膜试验。1 试验材料和方法1.1 试验材料供试品种为头陀镇新峰果树种植场 8年生宫川温州蜜柑、头陀镇断江村 8年生东江本地早和新前街道高岙村高接换种 8年本地早,株行距分别为:

    浙江柑橘 2013年2期2013-08-07

  • 驯鹿有天然“美瞳”
    有一层被称为“反光膜”的组织,可帮助它们增强夜视能力。虽然很多动物都有这种反光膜,但只有北极驯鹿的反光膜在夏天呈现金黄色,而在冬天则变为深蓝色。从功能上看,不同颜色的反光膜可反射不同波长的光线,金黄色的反光膜可将绝大部分光线反射出去,而深蓝色能反射的光线则少得多,因此能将更多光线散射到眼球后部的感光器上,进而提高视网膜的敏感度,有助于在黑暗的地方发现移动物体。从结构上看,这可能与冬季瞳孔扩张导致眼压升高有关。科研人员猜测,北极地区冬夏两季光线差异极大,驯鹿

    发明与创新 2013年34期2013-04-30

  • 透湿性反光膜和秸秆覆盖对越橘果实品质形成的影响
    水效果。透湿性反光膜是一种新型农用地膜,具有反光、防雨、土壤中的水气可通透等功能。目前,这种新型地膜在我国应用较少,仅在柑橘研究中有报道[2]。本文以透湿性反光膜和秸秆为覆盖材料,研究覆盖期间越橘果实发育与品质变化的规律,探讨透湿性反光膜和秸秆覆盖在越橘生产中推广应用的可行性,以期为越橘优质高产提供借鉴。1 材料与方法1.1 材料与处理试验于2011年3月下旬至8月上旬在浙江省农业科学院杨渡科研基地进行。覆盖试验共设透湿性反光膜、稻草秸秆、对照3个处理。2

    东北农业大学学报 2012年10期2012-09-20