农业物料工程特性实验报告-1

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农业物料读书报告 农业物料电特性的应用与分析

农业物料读书报告 农业物料电特性的应用与分析

农业物料学读书报告——农业物料电特性的应用与分析在大学本科的第三学年,我开始学习农业物料学:在此之前,我对农业物料学的感官认识就是它是一门专门研究农作物,或者说是专门研究加工农业物料的方法的一门学科。

通过半个学期的学习,我逐渐了解到——农业物料,不只是单纯的农作物或者农具,与农业工程直接有关的物料,都属于农业物料,除农产品等有机物外,尚包括土壤、化肥、农药等无机物。

它们都是农业工程中的生产、加工和处理对象。

农业物料学研究农业物料的物理特性,它是运用近现代物理学理论、技木和方法,研究农业物料的物理性质以及各个物理因子和农业物料相互作用的一门边缘交叉学科。

它是物理学、工程学科和生物学各学科之间的桥梁,也是农业工程学科的基础。

特别是农业物料的电特性与现代电子技术结合起来在现代生活中的应用,不仅方便了人们的日常生活,提高了生活质量,更是为人们更好的应用农业物料提供了更加便捷的途径和方法。

农业物料电特性应用之一——植物电位差判损伤上课过程中,体会较深的就是老师提到的关于“植物损伤电位差”这一种基本的生物电现象,植物损伤后与其完整部位之间存在电位差,其数值大小随损伤组织的情况而变化。

损伤电位一般都随着组织损伤时间的延长而逐渐降低,这表明损伤电位是活组织的一种生物学特性,反映组织浆膜的一种固有的电学性质。

损伤电位的大小随损伤点的距离增大而减小。

当植物体受机械的、化学的或热的刺激时,均会产生电位差。

受刺部位一般是负电位,电反应的幅度决定于刺激强度。

研究证明:在细胞膜受损伤(细胞膜破裂)的情况下,损伤处的细胞液内外流通,损伤处的膜电位消失。

因此,正常部位与损伤部位之间就呈现电位差,称为损伤电位(或分界电位)。

植物组织受到曲、折(机械刺激),可引起几十毫伏的负电位反应。

切开的马铃薯和番茄中也能发现。

所以通过判断植物组织两端的电位强度就可以判断植物是否已经受到损伤。

农业物料电特性应用之二——种子的电处理电处理是指为了一定目的对物料施以电能的过程。

实习报告农业工程实践经验分享

实习报告农业工程实践经验分享

实习报告农业工程实践经验分享实习报告:农业工程实践经验分享一、引言在完成本次农业工程实习之后,我深感此经历的重要性。

在实践中,我不仅学到了许多专业知识,更领悟到了实践的力量和农业工程的广阔前景。

本文将以实践经验分享的形式,总结并分享我在农业工程实习中所积累的经验和教训,希望能对后来的实习生们提供一些有益的参考。

二、实践项目介绍本次农业工程实践项目主要涉及农田灌溉系统的设计与优化。

实践过程中,我负责了一系列任务,包括设计灌溉方案、调试设备、监测水质和调节流量等。

三、实践经验分享1. 深入了解农业需求在进行农田灌溉系统设计时,我们首先要全面了解农田的特点和需求。

通过与农民沟通以及实地考察,我明白了每个农田的差异性,并根据其特点制定了相对应的灌溉方案。

这一经验告诉我,作为农业工程师,必须深入了解农业生产的具体需求,才能为农民提供更好的技术支持。

2. 设备调试与维护在实践过程中,我负责了灌溉设备的调试和维护工作。

通过这些操作,我熟悉并掌握了不同类型的灌溉设备的组成和基本工作原理。

同时,我还学会了设备常见故障的排查方法,并学会了进行相应的维修和保养。

这对我今后的实践工作十分有益,因为农业工程中设备的维护和调试是至关重要的一环。

3. 水质监测与养护灌溉水质对农田生产至关重要。

通过对不同农田的灌溉水质监测,我了解到了一些常见的水质问题以及相应的调节方法。

例如,钙、镁离子过多会导致土壤盐碱化,而铁、锰离子偏高则可能引起土壤污染。

因此,保持灌溉水质的优良状态对于农田的健康生长十分重要。

4. 流量调节与优化灌溉系统中的水流量影响着农田的水分供应,因此准确调节和优化流量是十分重要的。

在实践过程中,我利用传感器监测了水流量,并根据实际需要进行了相应的调整。

通过这一经验,我认识到灌溉系统的流量控制对于农田生产的效益至关重要。

5. 团队合作与沟通在实践过程中,我与团队成员密切合作,共同推进项目的顺利进行。

在团队合作中,我学会了倾听他人的意见和建议,并主动提出自己的观点。

畜牧专业实验报告

畜牧专业实验报告

实验名称:畜牧业生产中饲料营养成分分析一、实验目的1. 了解畜牧业生产中饲料营养成分的重要性。

2. 掌握饲料营养成分分析的方法和步骤。

3. 培养学生运用科学方法解决实际问题的能力。

二、实验原理饲料营养成分分析是畜牧业生产中一项重要的工作,它可以帮助我们了解饲料的营养价值,为畜牧业生产提供科学依据。

饲料营养成分分析主要包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质和维生素等几个方面。

三、实验材料1. 饲料样品:玉米、豆粕、麦麸等。

2. 仪器设备:电子天平、恒温干燥箱、马弗炉、酸度计、蒸馏装置、分光光度计等。

3. 试剂:盐酸、硫酸、氢氧化钠、硫酸铜、碘化钾、淀粉等。

四、实验步骤1. 样品处理(1)将饲料样品研磨成粉末,过筛,取一定量样品备用。

(2)将样品放入恒温干燥箱中,在105℃下干燥至恒重。

2. 蛋白质测定(1)采用凯氏定氮法测定蛋白质含量。

(2)准确称取一定量的干燥样品,加入浓硫酸和硫酸铜,在马弗炉中消化至无色。

(3)加入氢氧化钠中和,定容至一定体积,用酸度计测定pH值。

(4)用蒸馏装置蒸馏出氨气,用硼酸溶液吸收,测定氨氮含量。

3. 脂肪测定(1)采用索氏抽提法测定脂肪含量。

(2)准确称取一定量的干燥样品,放入索氏抽提器中,加入石油醚,在80℃下抽提至恒重。

(3)将抽提液移入干燥器中,在105℃下干燥至恒重。

4. 碳水化合物测定(1)采用费林法测定碳水化合物含量。

(2)准确称取一定量的干燥样品,加入硫酸和硫酸铜,在沸水中煮沸,冷却。

(3)加入碘化钾和淀粉,用分光光度计测定吸光度。

5. 矿物质测定(1)采用原子吸收光谱法测定矿物质含量。

(2)准确称取一定量的干燥样品,用盐酸溶解,测定铁、铜、锌等矿物质含量。

五、实验结果与分析1. 蛋白质含量玉米样品蛋白质含量为8.5%,豆粕样品蛋白质含量为42%,麦麸样品蛋白质含量为15%。

2. 脂肪含量玉米样品脂肪含量为3.5%,豆粕样品脂肪含量为20%,麦麸样品脂肪含量为2%。

农业物料学最新版(1)

农业物料学最新版(1)


莫尔包络线包络 线即表示散粒物料的 剪切强度 。 散粒体的剪切强度和内摩擦角可直接 用图解法求出。它们的数值也可用莫尔圆方程直接求出。
• 内摩擦角在力学上可以理解为块体在斜面上的临界自稳角, 在这 个角度内,块体是稳定的;大于这个角度,块体就 会产生滑动。 利用这个原理,可以分析边坡的稳定性。
函数FF落在流动因数 ff的下方,流动是稳定 的不会中断。反之会 出现结拱现象。
结拱是由于物料粒子之间及粒子和容器之间的摩擦、粘聚和粘附 作用而产生的。散粒物料的位径愈小、粒子形状愈复杂、重度愈 小、内摩擦角和含水率愈大,则落粒拱现象愈严重。料斗排料口 愈小、锥顶角愈大、表面愈粗糙,则愈容易造成结拱。结拱现象 非常复杂,目前还不能从根本上解决,只能采取措施减少落粒拱 现象。防止结烘的办法有以下几种: (1)加大排料口尺寸; (2)减小料斗锥顶角; (3)尽量使料斗光滑,减小摩擦力, (4)将料斗作成非对称形或在料斗内加纵向隔板,以形成 左右非对称性,可有效地破坏物料受力后形成的稳定静止层; (5)在排料口上方加锥体结构,以减小排料口承受的物料 压力; (6)在料斗中悬吊链条或安装振动器。
• σ= σ1cos2θ+σ3sin2θ • τ= (σ1-σ3)cosθsinθ •
• 式中σ1——最大主应力; • σ3——最小主应力; • θ——破坏平面和最大主应 力平面之间的夹角;
• 对同一种物料在不同的σ3 情况下作试验,可得出散粒物料发生破坏时 的一系列σ1 。 莫尔圆和莫尔包络线相切的点表示散粒物料产生破坏时 的平面方位及平面上的应力状态,它表示了散粒物料的强度条件。 莫尔包络线可用下式表示为 • τ= c+σtgυi • • • • 式中τ——散粒体抗剪强度; c——散粒体粘聚力; σ——破坏平面上的正应力; υi——内摩擦角。

2024年农业实习报告模板7篇_2

2024年农业实习报告模板7篇_2

2024年农业实习报告模板7篇农业实习报告篇1(约5949字)一、实习目的生产实习是工科院校学生完成基础课学习后,在专业课学习前进行的一项教学过程,它是本专业教学计划的一个重要组成部分,是教学计划的一个重要实践性环节,也是学生接触生产实际,加深对专业认识的一个良好机会。

其目的是使学生了解和掌握本专业的实际生产知识,了解大型现代农业机械的工作原理、性能,培养学生的动手能力及在生产实际中调查研究、观察问题、分析问题和解决生产实际问题的能力和方法,为后继专业课的学习和毕业设计打下良好的基础。

同时,学习工人的艰苦耐劳的优良品质,热爱祖国,培养刻苦钻研的学习精神和创新能力,加强学生的素质教育。

二、实习内容本次实习为期三周,第一周为农业机械化生产的理论学习;第二、三周为校外工厂生产参观实习;第三周为友谊农场参观实习(一)农业机械化生产理论学习为保证在后面的农业生产参观实习中能够取得较好的效果,所以在进行农业生产参观实习前我们先进行了相关农机具的工作原理与工作方式的理论学习。

学习内容主要包括:玉米生产机械机构及其工作原理、收获机械的结构及其工作原理、插秧机构及其工作原理、粮食机械及其工作原理、耕种机械机构及其工作原理。

玉米生产机械包括玉米播种机、玉米联合收割机等,收获机械包括玉米、小麦、水稻大中型联合收割机、大中型割晒机等,插秧机械则主要介绍了水稻插秧机的相关结构及其插秧工作原理,粮食机械主要的介绍的是粮食干燥设备及技术、介绍了顺流干燥、逆流干燥、横流干燥、混流干燥循环干燥、连续干燥等主流干燥工艺,耕种机构中我们主要学习了各类犁具、播种机械的工作原理及其相关结构。

进行完相关的理论学习之后,我们于理论学习的当天下午进行了相关机构的拆装参观学习,在进行完相关的理论学习后我们对各类农机具已经有了一个初步的认识,这也为我们后来进行各类工厂和农场的相关参观实习打下了一个了良好的基础,也是我们对农业生产过程有了一个深入的了解。

关于农业工程的实习报告

关于农业工程的实习报告

农业工程实习报告一、实习背景与目的随着我国农业现代化的推进,农业工程作为一个重要的学科领域,其发展日益受到重视。

为了提高我国农业工程的实践能力和技术水平,培养具备创新精神和实践能力的复合型人才,我国许多高校都设置了农业工程实习环节。

本次实习旨在通过实践操作,使我们更好地理解和掌握农业工程的基本原理和技能,培养我们的动手能力和团队协作精神。

二、实习内容与过程实习期间,我们参观了农业工程实验室和实习基地,参与了农业机械操作、农田水利工程、农业生物技术等方面的实践操作和试验。

1. 农业机械操作在农业机械操作环节,我们学习了拖拉机、收割机、喷雾机等常见农业机械的操作方法,了解了各种农业机械的功能和适用范围。

通过实际操作,我们掌握了农业机械的基本操作技巧,提高了农业机械操作的熟练度。

2. 农田水利工程在农田水利工程环节,我们学习了灌溉、排水、水源保护等方面的知识,并参与了灌溉系统的安装和维护。

通过实践操作,我们了解了农田水利工程的重要性和实际应用,提高了农田水利工程的设计和施工能力。

3. 农业生物技术在农业生物技术环节,我们学习了农作物种植、育苗、病虫害防治等方面的知识,并参与了植物组织培养实验。

通过实践操作,我们了解了农业生物技术的原理和方法,提高了农业生物技术的实际操作能力。

三、实习收获与体会通过这次实习,我对农业工程有了更深入的了解,收获颇丰。

首先,我认识到农业工程在农业生产中的重要性,只有通过现代化的农业工程技术,才能提高农业生产效率,实现农业可持续发展。

其次,我掌握了农业工程的基本操作技能,如农业机械操作、农田水利工程施工等,为我今后的农业生产工作奠定了基础。

最后,我明白了团队协作的重要性,只有大家齐心协力,才能完成复杂的农业工程任务。

四、实习总结与建议本次实习使我受益匪浅,既提高了我的农业工程实践能力,也培养了我的团队协作精神。

但同时也存在一些不足之处,如实习时间相对较短,实习内容较为集中,无法全面覆盖农业工程的各个方面。

农业物料学-水稻物料特性的研究与应用的研究情况

农业物料学-水稻物料特性的研究与应用的研究情况

水稻物料特性的研究与应用的研究情况摘要:水稻是我国的主要粮食作物之一,我国水稻种植面积十分的广阔。

近些年来有很多关于水稻物料特性的研究,主要服务于水稻的机械化生产。

本文概要的简介了这些研究的情况。

并提出自己对水稻物料特性研究的一些看法。

关键字:水稻物料特性研究情况我国是水稻大国,水稻种植面积占世界水稻种植面积的20%,总产量占世界的34%,居世界第一。

同时水稻也是我国的主要粮食作物。

我国的粮食作物主要有水稻、小麦、玉米等,水稻种植面积占全国耕地面积的1/4,稻谷产量约占粮食产量的40%以上,其中约有90%的稻田分布在南方。

水稻的机械化生产与国计民生休戚相关,历来受到国家重视。

近些年来,有关水稻种子物料特性和水稻机械化的研究很多。

在物料特性方面有种子物料特性、芽种物料特性、包衣种子物料特性等相关研究。

在机械化方面,有排种器技术,直播技术、育苗移栽技术等。

同时也有很多加工储藏物料学特性方面的研究,比如水稻热特性和爆腰抑制等。

还有部分研究从基因学和遗传学的角度对水稻的物料特性形成进行了解释。

本文主要介绍相关的研究内容和研究结果,并对这些内容和结果做概要总结,便于研究人员进行参考。

若对实验结果有疑问,请参照原文。

一、稻种的相关实验测定研究1. 东北农业大学的郭胜等做了《除芒稻种摩擦特性测定》。

以东北农业大学培育的四种稻谷品种为实验材料,分别测定稻谷种子除芒前、后滑动摩擦角、休止角、内摩擦角。

2. 郴洲职业技术学院的李雪珍等做了《杂交水稻种子物料特性的实验研究》,对汕优63在干、湿、露白三种状态下的播种特性和物理机械特性进行了研究,并提出在农机与农艺相结合的前提下改进农艺措施实现干谷直接播种的建议。

3. 吉林农业大学和吉林大学的袁月明等人做了《水稻芽种物料特性的研究》,以农大19号、农大13号、农大10号为实验材料,对吉林省生产中常用的3个不同品种水稻芽种的几何尺寸、内摩擦角、休止角、滑动摩擦角、悬浮速度及密度、千粒重进行了测试,为水稻芽种气吸排种器的设计提供依据。

农业物料工程特性实验报告-2

农业物料工程特性实验报告-2
31.0849
30.9951
30.9050
15.1255
15.1724
16.5186
表5总木质素含量
样品质量(g)
酸不溶木质素(%)
酸溶木质素(%)
总含量(%)
平均值(%)
0.3006
16.5336
1.8981
18.4317
18.0788 0.7263
0.3019
17.0255
1.9164
18.9419
0.3006
0.787
2.5
1.8981
2.0037 0.1969
0.3019
0.798
2.5
1.9164
0.3028
0.3045
0.3039
0.813
0.850
0.773
3
2.5
2.5
2.3359
2.0238
1.8441
3.计算基于收到基的酸不溶木质素(AIL)含量:
表4酸不溶木质素的含量
样品质量(g)
在酸性(H2SO4)条件下,样品中的纤维素和半纤维素被水解为单糖,木质素部分溶解于酸溶液中称为酸溶木质素,余下不溶部分扣除灰分重量即为酸不溶木质素。
纤维素、半纤维素酸水解成为单糖:葡萄糖、木糖(采用液相色谱来测定)
木质素:酸溶木质素(采用紫外可见分光光度计)和酸不溶木质素(重量法,用马弗炉测定)
【实验原料及主要仪器】
纤维素平均含量(%)
0.3006
63.9808
1ห้องสมุดไป่ตู้2373
32.2332
32.1454 0.9260
0.3019
65.9736
1.2752
33.0765
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3、本次实验,基本达到要求,但还需改进消化时间的设置,并将消化炉上的盖子盖好,确保实验数据不因仪器问题出现偏差。
4、实验结论:
通过对数据的分析可知,第2个数据去除,那么,将其余组数据取平均值,得玉米秸秆的蛋白质含量为2.74295%。通过文献查询:玉米秸秆的蛋白质含量从2~4%不等,实验测得的数据在此范围内。
5、以上设定完成以后,放入待测的消化管,放下安全门,仪器进入自动定氮状态;
6、每个样品测定完成后,待屏幕下方出现“ready”时,方可进行下一个样品的分析。
注意:1、实验前进行回收率的检验
硫酸铵分子量为132.1,N%=21.09,纯度>99.5%,称取0.12 g硫酸铵入消化管中,执行测定程序即可(程序为Kjeldahl3)。
4、进入“analyses”菜单,设定水70ml,碱60ml,硼酸30ml,“program”选择所需要的分析方法(测定硼酸空白时选择Kjeldahl 1,测定样品蛋白质含量时选择Kjeldahl 2)。光标下移至“results”选择输出结果类别(测定硼酸空白时选择Blank,测定样品蛋白质含量时选择Protein%)。然后光标移至“Weight”输入将要测定的样品重量;
反应式为:H2BO3-+H+==H3BO3
【实验原料及主要仪器】
实验原料:粉碎过40目筛的玉米秸秆
实验试剂:40%氢氧化钠、1%硼酸、浓硫酸、0.1M盐酸、碳酸钠、甲基红、溴甲酚绿、五水硫酸铜、硫酸钾
实验材料:250ml消化管,消化管夹
实验主要仪器:FOSS KJELTEC 2300全自动凯氏定氮仪,分析天平,消化炉
样品质量(g)
蛋白质含量2.74295
1.0001
2.0312
1.0005
3.0205
1.0004
1.0001
2.4734
3.0008
数据整理如下:
表1玉米秸秆中粗蛋白的含量
凯氏定氮分析结果的最常用形式为氮%、蛋白质%。记录公式如下:
蛋白质% =氮%×6.25
2、冷凝水应始终保持开放,试验结束后及时关闭以免造成仪器的负担;
3、硫酸铵分子量为132.1,N%=21.09,纯度>99.5%
称取0.12 g硫酸铵入消化管中,执行测定程序即可(程序为Kjeldahl3)。
4、每天关机后向滴定杯中注满蒸馏水,下次开机后机器将自动排净以洗去硼酸结晶。
【实验结果与数据处理】
【主要实验步骤】
样品制备步骤:
1、准确称量粉碎过40目筛的秸秆粉1.0g(精确至0.1mg),移入干燥消化管中;
2、加入混合催化剂7.8g(7gK2SO4和0.8gGuSO4·5H2O);
3、仔细添加12ml浓硫酸,慢慢地摇动,将样品用酸浸湿;
4、摇匀后放入预热至200℃消化炉中消化,消化炉的使用:将涤气装置接在支架中的消化管上,将水抽气泵水龙头全开,将装上涤气装置的消化管连支架放入预热好的消化器,5分钟后调小抽气泵水流使酸烟恰好吸入涤气罩头;
凯氏定氮仪操作步骤:
1、打开电源开关,待屏幕显示“select function”,即表明仪器完成自检过程;
2、打开安全门,放一根空的消化管,然后关闭安全门;
3、进入“manual”菜单,执行“add water”仪器自动加水60ml,然后执行“steam on”预热仪3~5min,按任意键结束程序。然后用管夹夹出消化管(此时消化管温度较高,勿用手直接拿);
5、消化1h后,观察消化管内泡沫变化,泡沫消失后,升高温度至420℃消化,至液体呈蓝绿色澄清透明,消化时间大约在30~60分钟之间。
6、消化完毕后,将装有涤气装置的消化管连支架一起从消化器中取出,冷却15~20分钟,可用风扇以加快冷却速度,关闭水阀(将盖子转移至架子上),即可上机测定。
注意:取与处理样品相同量的混合催化剂按同一方法做试剂空白试验。
农业物料工程特性实验报告
实验题目
凯氏定氮仪测定玉米秸秆中的粗蛋白含量
日期
2017.12.01
姓名
王荣炎
学号
S20163070985
【实验原理】
1、有机物中的氮在强热和CuSO4,浓H2SO4作用下,消化生成(NH4)2SO4
反应式为:H2SO4==SO2++H2O+[O]
R. CH.COOH+[O]==R.CO.COOH+NH3
【实验结论】
数据分析:
1、将样品取到消化管的过程中,一部分样品粘到消化管的管壁,样品未消化到,所以导致第二组数据蛋白质含量偏低。
2、第一组和第四组的数据平行性好,第三组和第五组的数据平行性好,但是一四组与三五组之间数据差别较大,从实验现象上来看,第三组与第五组消化后得到的是透明的蓝绿色澄清液体,而第一组和第四组消化后得到的较浑浊,且为固体,分析其原因为消化时消化炉上的盖子没有盖好,致使浓硫酸蒸干,样品未消化完全。
NH3
R.CO.COOH+[O]==nCO2+mH2O
2NH3+H2SO4==(NH4)2SO4
2、在凯氏定氮仪中与碱作用,通过蒸馏释放出NH3,收集于H3BO3溶液中
反应式为:2NH4++OH-==NH3+H2O
NH3+H3BO3==NH4++H2BO3-
3、再用已知浓度的HCI标准溶液滴定,根据HCI消耗的量计算出氮的含量,然后乘以相应的换算因子,既得蛋白质的含量。
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