一、低THC饲用大麻的研究报告(论文文献综述)
赵浩含,陈继康,熊和平[1](2020)在《中国工业大麻种业创新发展策略研究》文中提出工业大麻是重要的经济作物,中国是工业大麻生产和出口大国。然而,工业大麻种业发展滞后对我国工业大麻高质量发展提出严峻挑战的问题。本研究采用实地调研和文献综述的方法,分析了当前国内工业大麻种业的发展态势和存在的问题,探讨我国工业大麻种业创新发展路径。研究表明,我国工业大麻种业构建了全国行业标准和地方法律规范相结合的政策保障体系,推动了育种创新主体由公益性科研院所向企业转变,创建了以多用途为特色的育种技术体系,形成了良种区域化的种植格局和技术服务体系,奠定了该产业创新发展的基础。但缺乏国家层面或跨区域协同的工业大麻法规体系、育种繁种技术资源分散和低效率共存、面临国外种业知识产权布局先发优势挑战、商业化育种体系不完善等问题成为主要障碍。因此,提出了加快完善政策保障体系、培育多元育种体系、打造生产经营体系、构建国际合作体系,以期提升工业大麻种业创新发展能力。
张际庆,陈士林,尉广飞,宁康,王超群,王磊,陈华,董林林[2](2019)在《高大麻二酚(CBD)含量药用大麻的新品种选育及生产》文中研究表明目前低THC及高CBD含量的大麻新品种匮乏、种植技术不规范等问题,成为药用大麻产业发展的瓶颈。该文基于大麻种质资源现状,通过分子标记开发辅助育种、基因工程育种结合传统育种等措施,提出高CBD含量、籽用型及高光效、矮化型药用大麻新品种选育的策略。并依据药用大麻适宜生态因子,通过调控药用大麻营养结构和光照属性、科学采收及存储等措施来提高药用大麻的CBD含量及籽粒的产量。同时,为进一步加快药用大麻的应用,可通过挖掘药用大麻遗传信息,加快药用大麻新品种选育,加强现代农业的信息化、自动化等技术在药用大麻生产中的应用,为高品质、高产量新型药用大麻品种的培育和广泛应用提供依据。
马德建[3](2018)在《24公支纯汉麻纱纺纱工艺研究》文中提出汉麻纤维是汉麻植株韧皮纤维,有优良的吸湿透气、抑菌防霉、防紫外线和抗静电功能,是生态性的天然功能性纤维,是当下纤维研究中的热点。汉麻纺织制品以其穿着舒适、健康也受到消费者追捧,但汉麻纤维也有一些不足的特性,如长度、细度和整齐度差,无天然卷曲,抱合力差,以及刚性大等,以致纤维可纺性差和成纱质量低,成品开发和适用范围小。分析了目前纯汉麻纱线纺纱现状,汉麻干法纺纱难度大,成纱强力低、毛羽大;湿法纺纱生产环境差,成纱偏硬,服用性能差。拟采用一种介于湿法、干法之间的热湿纺纱方法,充分利用汉麻纤维在热湿环境下强力大、柔性高的性能特点,探索在苎麻长麻纺设备上,提高汉麻纱线质量的一种新型纱线方法,即热湿纺。探讨汉麻纤维在苎麻细纱机加捻三角区加高压热湿蒸汽情况下,对纯汉麻纱线质量的影响。通过不同实验条件对比,在加捻三角区加装雾化喷湿装置后,雾化给湿饱和蒸汽0.4MPa时,纱线的质量改善明显,3-5mm毛羽减少,30%以上;条干CV值降低1.2%,纱线断强提高0.8cN/tex。
戴志刚,杨泽茂,陈基权,龚友才,路颖,谢冬微,宋宪友,粟建光[4](2017)在《“十二五”国家麻类种质资源平台工作研究进展》文中研究表明该平台以中国农业科学院麻类研究所为依托,现有专职研究人员12名。"十二五"期间,收集国内外麻类种质1204份,资源拥有量增至10970份,居世界第一位;农艺性状鉴定2804份,优质、抗病虫、抗逆等特性鉴定挖掘出优异种质51份,创制新种质11份;种质分发服务2952份次、年均约590份次,资源信息咨询1000份次,优异种质展示50份、150份次,累计参观人数923人次,现场预订种质材料243份次,大幅提高了资源利用效率。资源利用成效显着,服务国家农业产业技术体系2个、各类科技计划课题49个,育成麻类新品种25个,支撑成果奖励5项,培养博士研究生2名、硕士研究生14名。
戴志刚,粟建光,陈基权,龚友才,路颖,宋宪友[5](2012)在《我国麻类作物种质资源保护与利用研究进展》文中研究说明总结了我国麻类种质资源在收集保存、繁殖更新、鉴定评价和分发利用等方面的最新进展。10年来,新增麻类种质697份,保存资源数量增至9764份,居世界第1位;繁殖更新麻类资源5343份次,基本解决了麻类资源安全保存和供种等问题;完成农艺性状、经济性状及特性鉴定6543份次,筛选出麻类优异种质296份;向全国50家单位分发种质4296份次,资源利用效率大幅提高。并针对当前存在的问题,提出了下一步工作的明确目标和任务。
张庆滢,郭鸿彦,杨明[6](2011)在《加拿大工业大麻生产贸易概况及科研进展》文中认为本文介绍了加拿大工业大麻栽培历史、生产现状、贸易、育种、栽培、利用概况和未来发展框架,旨在为我国工业大麻产业健康快速发展提供参考和借鉴。
赵雅飞[7](2008)在《含大麻纤维迷彩织物的开发与性能研究》文中研究说明为了开发一种新型的含大麻纤维的迷彩军服面料,应用于秋冬季作训服。首先,采用大麻纤维与棉、锦纶66纤维混纺,开发出八种混纺纱线,H/C/N(60/40/0,50/40/10,40/40/20,30/40/30,20/40/40,10/40/50,0/40/60,0/100/0),通过各项测试研究混纺比例对纱线性能的影响。试验结果表明:混纺纱线性能随大麻含量的变化而有较大的改变,且存在两个突变点,当大麻含量低于10%时,因大麻而带来的混纺纱性能变化并不明显,而当大麻含量大于30%后,麻的特性将在纱线中显得十分突出,由此带来的性能的变化也将更加显着。然后,以织物的经纱组成,纬纱组成、经纱密度、组织、误差为因素做正交试验设计,通过对正交试验织物的各项指标测试,研究因素和水平对织物性能的影响。正交试验的五大因素中,经纱组成是影响基本力学性能、外观保持性和热湿舒适性的最重要因素,经纱组成中的大麻纤维含量低,织物力学性能好,热湿舒适性能差,大麻含量高时,力学性能差,热湿舒适性能好。需要根据织物的使用环境,考虑三大方面性能的主次程度,从而确定最佳的经纱因素水平。使综合服用性能最佳的纬纱组成为H/C/N(20/40/40)、经纱密度为277根/10cm、织物组织为1/1平纹。在上述研究基础上,开发八种迷彩织物,经纱为纯棉纱,纬纱为八种混纺纱线H/C/N(60/40/0,50/40/10,40/40/20,30/40/30,20/40/40,10/40/50,0/40/60,0/100/0),测试基本力学性能、热湿舒适性、外观保持性、色牢度、紫外防护性能和伪装性能的各项指标,比较性能差异。实验结果表明:经纱是纯棉,纬纱成份是H/C/N(40/40/20,30/40/30,20/40/40)的织物,灰色聚类分析结果与纯棉织物的综合服用性能相近,与纯棉织物相比,其液态水传导和水分管理性能都有提高,大麻含量越高,性能越好。经纱是纯棉纱,纬纱分别为H/C/N(40/40/20,30/40/30,20/40/40),经纱密度331根/10cm,纬纱密度189根/10cm,织物组织3/1斜纹的迷彩织物,服用性能、伪装性能、染色性能都与同样规格的纯棉织物相当,织造印染工艺可参照纯棉织物,能够作为一种新型的迷彩军服面料。
罗玉成[8](2008)在《汉麻纤维的冷冻辐射辅助脱胶工艺研究》文中进行了进一步梳理汉麻纤维有许多天然保健功能,如抗菌消毒、吸湿透气、屏蔽辐射等,同时,汉麻纤维还具有柔软无刺痒感和润肤爽身等功效。此外,汉麻植物具有很好的生态和谐性,其产品能生物降解,是一种真正意义上的“绿色产品”,许多专家相信汉麻纤维是未来最有发展前途的纤维素纤维,是一种理想的纺织原料。然而,汉麻纤维的化学组成中包含有纤维素和非纤维素成分,如半纤维素、木质素、果胶和蜡脂质等,这些非纤维素成分的存在对汉麻纤维、纱线及其织物的纺纱、织布、染色和后整理工序都有严重影响。为了充分利用汉麻纤维,就需要去除汉麻原麻中的非纤维素成分,即汉麻脱胶。综观现有的汉麻脱胶工艺方法可知:天然水浴沤麻法耗时长,脱胶质量差且对气候的依赖性较大;目前工业上最常用的化学脱胶法也存在着流程长,耗时多,成本高,污染严重等问题;尽管微生物脱胶和酶脱胶的污染少,能源消耗少,但脱胶不完全,还需进一步采用化学脱胶;而闪爆法、超声波法、碱氧法和机械法虽然各有优势,但仍处于研究和探索阶段。针对上述脱胶方法存在的不足,本文在碱氧和机械搅拌脱胶的基础上,辅以冷冻加热和紫外线辐射的工艺(即冷冻辐射辅助脱胶工艺),对汉麻原麻进行脱胶处理。急剧加热能使汉麻纤维发生膨胀,纤维表面脆性胶质块的裂纹增加和扩展,微孔扩大,水分和功能粒子能深入胶质内部发生反应,急剧冷冻则能使汉麻纤维发生收缩,收缩时产生的应力会将龟裂的胶质块挤出脱落,并将功能粒子牢固地“压缩”在汉麻纤维当中。UV辐射能产生活性很强的氧自由基[O](纤维浸泡液中含有双氧水),这种氧自由基不仅能氧化纤维和胶质中的双烯、单烯结构,还能与木质素发生反应,使之降解溶出;UV辐射还能使汉麻纤维中的光敏基团如侧链羰基发生自由基反应。这些反应能破坏和损伤纤维表面较脆的胶质层。当NaOH浓度为12g/L,H2O2浓度为12g/L,MgSO4浓度为3g/L(改成mol/L),紫外线波长为280nm,辐射时间为50min,碱氧煮练温度为100℃,煮练时间为180min,机械搅拌速率为180r/min,搅拌方式为每隔20min顺/逆交替搅拌时,汉麻的脱胶效果最佳:残胶率为2.44%,木质素含量为0.73%,白度达到67.2,柔软性提高3倍。在本研究中还将阻燃整理工序代替了二次碱氧煮练工序,其脱胶效果不仅没有降低,而且还使其具备了良好的阻燃性能,LOI值达38.9%。这就无需在后整理工序中增加专门的漂白、柔软和阻燃整理,节约了时间和成本。
Cutis Weeks,陈建华,赵立宁[9](2001)在《低THC饲用大麻的研究报告》文中研究说明
二、低THC饲用大麻的研究报告(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、低THC饲用大麻的研究报告(论文提纲范文)
(1)中国工业大麻种业创新发展策略研究(论文提纲范文)
1 中国工业大麻种业发展态势 |
1.1 构建全国行业标准和地方法律规范相结合的政策保障体系 |
1.2 推动育种创新主体由公益性科研院所向企业转变 |
1.3 创新以多元化和多用途为特色的育种技术体系 |
1.4 形成良种区域化的种植格局和技术服务体系 |
2 工业大麻种业发展存在的问题 |
2.1 法律政策保障有待完善 |
2.2 良种繁育水平发展滞后 |
2.3 商业化育种体系亟待加强 |
3 中国工业大麻种业创新发展路径 |
3.1 完善政策保障体系,引导种业健康有序发展 |
3.2 培育多元育种体系,加强科学生产技术储备 |
3.3 打造生产经营体系,实现育繁推一体化发展 |
3.4 初探国际合作体系,提升种业发展的竞争力 |
(2)高大麻二酚(CBD)含量药用大麻的新品种选育及生产(论文提纲范文)
1 大麻的种质资源 |
1.1 大麻的遗传多样性 |
1.2 大麻的品种资源 |
2 药用大麻新品种选育 |
2.1 低THC及高CBD含量的药用大麻品种选育 |
2.2 全雌系药用大麻的选育 |
2.3 籽用型药用大麻的选育 |
2.4 适宜工厂化种植的高光效及矮化型药用大麻品种选育 |
3 药用大麻的育种策略 |
3.1 杂交育种杂交育种 |
3.2 分子育种 |
3.3 诱变及倍性育种 |
4 药用大麻CBD增产栽培措施 |
4.1 调控营养结构和光照属性,提高药用大麻CBD含量 |
4.2 综合防治病虫草害,促进药用大麻高产 |
4.3 科学采收及储存 |
5 挑战与策略 |
5.1 加强遗传背景挖掘,加快药用大麻的目标品种选育 |
5.2 建立田间管理技术体系,提高药用大麻品质 |
5.3 加快现代农业技术在药用大麻生产中的应用 |
(3)24公支纯汉麻纱纺纱工艺研究(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
1 绪论 |
1.1 引言 |
1.2 汉麻纤维的特征 |
1.2.1 汉麻纤维的形态特征 |
1.2.2 汉麻纤维的化学成分 |
1.2.3 汉麻纤维的物理性能 |
1.3 汉麻产品的性能特点 |
1.3.1 汉麻纤维的吸湿透气性能 |
1.3.2 汉麻纤维的抑菌性能 |
1.3.3 汉麻纤维的抗静电性能 |
1.3.4 汉麻纤维的抗紫外线性能 |
1.4 国内外对汉麻纤维及其产品的研究状况 |
1.4.1 国内对汉麻纤维及其产品的研究状况 |
1.4.2 国外对汉麻纤维及其产品的研究状况 |
1.4.3 汉麻纺纱技术存在的主要问题 |
1.5 本课题研究背景和意义 |
1.6 本课题的研究内容和方法 |
2 传统汉麻纯纺纱工艺技术对比 |
2.1 干法纺纱 |
2.1.1 麻皮脱胶 |
2.1.2 机械软麻与堆仓养生 |
2.1.3 扯麻开松 |
2.1.4 梳麻 |
2.1.5 精梳 |
2.1.6 并条 |
2.1.7 粗纱 |
2.1.8 细纱 |
2.1.9 络筒 |
2.1.10 成纱质量指标 |
2.1.11 小结 |
2.2 湿纺纺纱 |
2.2.1 湿纺长麻纱 |
2.2.2 短纺纯汉麻纱 |
2.3 本章小结 |
3 汉麻纺纱技术改进-热湿纺纺纱技术 |
3.1 热湿纺纺纱原理 |
3.2 热湿纺纺纱技术特点 |
3.2.1 热湿纺实验原料和纺纱工艺 |
3.2.2 热湿纺的装置 |
3.2.3 细纱上机工艺参数 |
3.3 热湿纺纱主要性能的测试与分析 |
3.3.1 力学性能 |
3.3.2 条干均匀度 |
3.3.3 毛羽 |
3.4 热湿纺纯汉麻纱织物评价 |
3.4.1 热湿纺汉麻机织物的试织 |
3.4.2 织物的基本参数 |
3.4.3 织造情况分析 |
3.4.4 织物外观分析 |
3.5 本章小结 |
4 结论 |
4.1 结论 |
4.2 存在问题 |
参考文献 |
附录 |
致谢 |
(4)“十二五”国家麻类种质资源平台工作研究进展(论文提纲范文)
1 平台基本情况 |
2 资源整理整合 |
2.1 资源概况 |
2.2 考察收集 |
2.3 繁种入库 |
2.4 鉴定与挖掘 |
2.4.1 农艺性状鉴定 |
2.4.2 特性鉴定与评价 |
2.5 新种质创制 |
2.6 优异资源 |
2.6.1 红麻优异种质DG13-203 |
2.6.2 黄麻优异种质摩维1号 |
3 共享服务 |
3.1 服务总体情况 |
3.2 田间展示 |
3.3 服务成效 |
3.4 典型服务案例 |
3.4.1 亚麻育种成效显着 |
3.4.2 红麻、黄麻资源对育种教学及基础研究的长期支撑 |
3.4.3 黄麻重金属吸附专用种质支撑企业创新与服务三农 |
4 前景展望 |
4.1 加强考察收集, 进一步拓宽遗传基础 |
4.2 发掘新基因, 满足多领域需求 |
4.3 加强资源维护与管理 |
4.4 整合专业化人才队伍 |
4.5 健全资源共享利用体系 |
(5)我国麻类作物种质资源保护与利用研究进展(论文提纲范文)
1 保存现状 |
2 收集与引进 |
3 繁殖更新 |
4 优异种质的鉴定评价 |
5 麻类种质资源繁殖更新技术 |
6 精准鉴定 |
7 利用成效 |
7.1 基础研究 |
7.2 育种利用 |
7.3 生产利用 |
8 问题与建议 |
8.1 加强麻类资源的考察收集与引种 |
8.2 加大繁种更新和编目入库力度 |
8.3 深入鉴定评价, 挖掘优特异新基因 |
8.4 完善繁殖更新理论与技术 |
8.5 健全麻类中期库监测与信息共享系统 |
(7)含大麻纤维迷彩织物的开发与性能研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
前言 |
1 文献综述 |
1.1 大麻纤维简介 |
1.1.1 大麻纤维的发展历史 |
1.1.2 大麻纤维的脱胶 |
1.1.3 大麻的纺织性能 |
1.1.4 服用性能 |
1.2 迷彩军服 |
1.2.1 迷彩演变历程 |
1.2.2 防红外原理 |
1.3 大麻迷彩织物开发的可行性 |
1.3.1 大麻纤维的染色性能 |
1.3.2 迷彩印花的染料与工艺 |
1.4 本课题主要研究内容和意义 |
2 试验部分 |
2.1 纤维性能测试 |
2.1.1 纤维材料 |
2.1.2 测试方法 |
2.2 纱线设计与性能测试 |
2.2.1 纱线的成份和规格设计 |
2.2.2 纺纱工艺 |
2.2.3 纱线性能测试 |
2.3 织物设计与性能测试 |
2.3.1 正交试验设计 |
2.3.2 最终设计产品规格的确定 |
2.3.3 织物生产工艺过程 |
2.3.4 织物性能测试 |
3 试验结果与讨论 |
3.1 纤维性能 |
3.1.1 纤维的聚集态结构 |
3.1.2 纤维的微观形态 |
3.2 纱线的性能 |
3.2.1 物理机械性能 |
3.2.2 纱线条干 |
3.2.3 回潮率 |
3.2.4 纱线的染色性能 |
3.2.5 纱线内的纤维分布 |
3.2.6 纱线性能综合分析 |
3.3 正交试验织物单指标性能分析 |
3.3.1 性能测试结果 |
3.3.2 单指标分析 |
3.3.3 正交试验织物综合性能分析 |
3.4 开发的八种迷彩织物与性能比较 |
3.4.1 开发织物参数的确定 |
3.4.2 性能测试结果 |
3.4.3 开发的八种迷彩织物的综合性能评价 |
4 结论 |
参考文献 |
附录 |
攻读学位期间发表的论文 |
致谢 |
(8)汉麻纤维的冷冻辐射辅助脱胶工艺研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 概述 |
1.1 汉麻纤维的形态结构 |
1.2 汉麻纤维的优异性能 |
1.3 汉麻在纺织领域的应用 |
1.4 汉麻在非纺织领域的应用 |
1.5 目前国内外对汉麻纤维的脱胶研究现状 |
1.6 本文研究的意义和主要内容 |
第二章 冷冻辐射辅助脱胶法的机理研究 |
2.1 汉麻纤维的复合材料特征 |
2.2 汉麻纤维的化学组成及各成分的物理化学性质 |
2.3 主要化学试剂的作用 |
2.4 UV辐射对胶质的破坏机理 |
2.5 冷冻加热处理对胶质的破坏机理 |
2.6 机械搅拌对胶质破坏的机理分析 |
2.7 本章小结 |
第三章 冷冻辐射辅助脱胶工艺 |
3.1 实验原料与仪器设备测试方法 |
3.2 测试方法 |
3.3 工艺流程设计 |
3.4 工艺参数设计 |
3.5 实验步骤 |
3.6 实验结果与讨论 |
3.7 本章小结 |
第四章 汉麻纤维的脱胶阻燃改性工艺 |
4.1 脱胶阻燃改性实验 |
4.2 燃烧实验 |
4.3 实验结果与讨论 |
4.4 本章小结 |
第五章 结论 |
第六章 创新点和展望 |
6.1 本文的创新点 |
6.2 展望 |
参考文献 |
致谢 |
攻读硕士期间论文发表(专利申报)情况 |
(9)低THC饲用大麻的研究报告(论文提纲范文)
1引言 |
2 裁培条件 |
3 大麻饲料营养分析 |
4 动物喂养试验 |
5 结论 |
四、低THC饲用大麻的研究报告(论文参考文献)
- [1]中国工业大麻种业创新发展策略研究[J]. 赵浩含,陈继康,熊和平. 农业现代化研究, 2020(05)
- [2]高大麻二酚(CBD)含量药用大麻的新品种选育及生产[J]. 张际庆,陈士林,尉广飞,宁康,王超群,王磊,陈华,董林林. 中国中药杂志, 2019(21)
- [3]24公支纯汉麻纱纺纱工艺研究[D]. 马德建. 武汉纺织大学, 2018(01)
- [4]“十二五”国家麻类种质资源平台工作研究进展[J]. 戴志刚,杨泽茂,陈基权,龚友才,路颖,谢冬微,宋宪友,粟建光. 中国麻业科学, 2017(06)
- [5]我国麻类作物种质资源保护与利用研究进展[J]. 戴志刚,粟建光,陈基权,龚友才,路颖,宋宪友. 植物遗传资源学报, 2012(05)
- [6]加拿大工业大麻生产贸易概况及科研进展[J]. 张庆滢,郭鸿彦,杨明. 中国麻业科学, 2011(06)
- [7]含大麻纤维迷彩织物的开发与性能研究[D]. 赵雅飞. 北京服装学院, 2008(07)
- [8]汉麻纤维的冷冻辐射辅助脱胶工艺研究[D]. 罗玉成. 太原理工大学, 2008(10)
- [9]低THC饲用大麻的研究报告[J]. Cutis Weeks,陈建华,赵立宁. 中国麻业, 2001(04)