更新日期: 2025-03-22

三角楓木材材性及用途的研究

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三角楓木材材性及用途的研究 4.3

三角楓木材材性及用途的研究

杉木木材微纖絲角變異規(guī)律的研究 杉木木材微纖絲角變異規(guī)律的研究 杉木木材微纖絲角變異規(guī)律的研究

杉木木材微纖絲角變異規(guī)律的研究

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本文利用x射線衍射法和自編的軟件對杉木的微纖絲角進(jìn)行了測定,結(jié)果表明:微纖絲角受很強(qiáng)的遺傳控制,在不同株間、幼齡材間及成熟材間的差異極不顯著;微纖絲角受樹木生長年齡的影響很大,近髓心處最高,自髓心向外迅速減小,9a以后減小趨勢緩慢,到大約15a時(shí)出現(xiàn)最小值,最大值與最小值相差達(dá)20多度,回歸分析得到的二項(xiàng)式方程r2達(dá)到0.899,徑向各年輪間的差異極其顯著;縱向不同高度上,微纖絲角從0m到1.5m迅速減小,之后減小趨于緩和,在5.5m以后于平穩(wěn)波動(dòng)中又略顯回升,1.5-7.5m平均微纖絲角變化范圍在10.82°-12.57°之間,回歸分析得到的乘冪方程r2達(dá)到0.884,方差分析表明,樹高1.5m到7.5m微纖絲角差異不顯著。

長白落葉松木材管胞微纖絲角的變異研究 長白落葉松木材管胞微纖絲角的變異研究 長白落葉松木材管胞微纖絲角的變異研究

長白落葉松木材管胞微纖絲角的變異研究

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研究了長白落葉松木材管胞微纖絲角的變異以及微纖絲角與木材解剖特性之間的關(guān)系,分析和總結(jié)了長白落葉松木材生長過程中管胞微纖絲角的變化規(guī)律。結(jié)果表明,微纖絲角與管胞長度和木材密度之間的均為負(fù)相關(guān)。研究結(jié)論為長白落葉松木材的適材適用和定向培育提供了理論依據(jù)。

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X射線衍射法測定銅錢樹木材微纖絲角及其變異的研究 X射線衍射法測定銅錢樹木材微纖絲角及其變異的研究 X射線衍射法測定銅錢樹木材微纖絲角及其變異的研究

X射線衍射法測定銅錢樹木材微纖絲角及其變異的研究

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X射線衍射法測定銅錢樹木材微纖絲角及其變異的研究 4.4

用x射線衍射法對銅錢樹木材微纖絲角及其變異進(jìn)行研究,結(jié)果表明:銅錢樹木材微纖絲角度為14.1°。徑向變異模式為,自髓心向外,開始逐漸減小,約10年趨于變緩;縱向變異為基部向微纖絲角逐漸增加;幼齡期和成熟期的界限約在第10年。

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【CAD圖紙】三角楓(平面圖)

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【CAD圖紙】三角楓(平面圖) 4.6

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三角楓木材細(xì)胞組織比量及微纖絲角徑向變異研究熱門文檔

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紅松人工林木材特征的徑向變異 紅松人工林木材特征的徑向變異 紅松人工林木材特征的徑向變異

紅松人工林木材特征的徑向變異

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紅松人工林木材特征的徑向變異 4.7

以采自東北林業(yè)大學(xué)帽兒山實(shí)驗(yàn)林場老山生態(tài)站的紅松人工林內(nèi)的試材為例,分析和探索了紅松人工林木材解剖特征的徑向變異模式。結(jié)果表明:①管胞長度、長寬比、胞壁率的徑向變異模式為y=a+blnx,該模型具有典型的生物學(xué)意義。②管胞徑、弦向直徑和壁厚的徑向變異為略呈增加趨勢,徑向直徑是早材大于晚材,弦向直徑是晚材大于早材;管胞徑、弦向壁厚均為晚材大于早材。③管胞徑、弦向壁腔比的徑向變化規(guī)律不明顯。

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三角楓葉提取物在HCI中對鋼的緩蝕作用 三角楓葉提取物在HCI中對鋼的緩蝕作用 三角楓葉提取物在HCI中對鋼的緩蝕作用

三角楓葉提取物在HCI中對鋼的緩蝕作用

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三角楓葉提取物在HCI中對鋼的緩蝕作用 4.8

從三角楓葉(acerbuergerianum)中提取出的固體物質(zhì),可以作為一種環(huán)境友好型植物緩蝕劑。本工作用失重法、tafel極化曲線和電化學(xué)阻抗(eis)法首次研究了三角楓葉提取物在1.0mol/lhcl溶液中對冷軋鋼的緩蝕作用。結(jié)果表明:三角楓葉提取物對冷軋鋼具有良好的緩蝕作用,為混合抑制型緩蝕劑,在鋼表面的吸附符合langmuir吸附等溫式;eis譜呈半圓容抗弧,電荷轉(zhuǎn)移電阻隨緩蝕劑濃度的增加而增大。

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紅松人工林木材解剖特征的徑向變異 紅松人工林木材解剖特征的徑向變異 紅松人工林木材解剖特征的徑向變異

紅松人工林木材解剖特征的徑向變異

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紅松人工林木材解剖特征的徑向變異 4.4

以采自東北林業(yè)大學(xué)帽兒山實(shí)驗(yàn)林場老山生態(tài)站的紅松人工林內(nèi)的試材為例,分析和探索了紅松人工林木材解剖特征的徑向變異模式。結(jié)果表明:①管胞長度、長寬比、胞壁率的徑向變異模式為y=a+blnx,該模型具有典型的生物學(xué)意義。②管胞徑、弦向直徑和壁厚的徑向變異為略呈增加趨勢,徑向直徑是早材大于晚材,弦向直徑是晚材大于早材;管胞徑、弦向壁厚均為晚材大于早材。③管胞徑、弦向壁腔比的徑向變化規(guī)律不明顯

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設(shè)計(jì)造型方案  定向培植作品——談三角楓《雄風(fēng)》的創(chuàng)作 設(shè)計(jì)造型方案  定向培植作品——談三角楓《雄風(fēng)》的創(chuàng)作 設(shè)計(jì)造型方案 定向培植作品——談三角楓《雄風(fēng)》的創(chuàng)作

設(shè)計(jì)造型方案 定向培植作品——談三角楓《雄風(fēng)》的創(chuàng)作

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設(shè)計(jì)造型方案  定向培植作品——談三角楓《雄風(fēng)》的創(chuàng)作 4.6

此樁于1998年初春,在市場上購得,樁坯栽培前截去所有無用枝干后的形狀如圖一。細(xì)致觀察此樁后發(fā)現(xiàn),其特點(diǎn)是根基碩大、粗壯、干正直,堅(jiān)實(shí)挺拔,有"號(hào)令翻江倒海,運(yùn)籌催落晨星"的大將風(fēng)度,穩(wěn)實(shí)雄渾,很適合制成直干矮狀大樹型盆景。思路已定,拿起畫筆,設(shè)計(jì)出第一稿草圖(圖二)。當(dāng)時(shí)左邊第二托枝較粗,后期沒有萌芽。根據(jù)樁坯成活后萌發(fā)的情況,我又設(shè)計(jì)了第二稿草圖(圖三),這一方案基本上是日后發(fā)展的主要方向。

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人工林班克松木材材質(zhì)徑向變異規(guī)律研究 人工林班克松木材材質(zhì)徑向變異規(guī)律研究 人工林班克松木材材質(zhì)徑向變異規(guī)律研究

人工林班克松木材材質(zhì)徑向變異規(guī)律研究

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人工林班克松木材材質(zhì)徑向變異規(guī)律研究 4.3

以人工林班克松的木材解剖性質(zhì)為研究對象,分析研究其株內(nèi)木材材質(zhì)徑向變異模式,對其幼齡材和成熟材進(jìn)行初步界定。結(jié)果表明:早材管胞徑弦向直徑和晚材胞壁率的變化符合panshinⅰ模型,早材胞壁率的變化符合panshinⅲ模型;回歸分析中早材擬合度較晚材好;幼齡材和成熟材的初步界定年限為9~11a。

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三角楓木材細(xì)胞組織比量及微纖絲角徑向變異研究精華文檔

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翠柏木材管胞特性及結(jié)晶度的徑向變異分析

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翠柏木材管胞特性及結(jié)晶度的徑向變異分析 4.5

對翠柏木材的管胞長度、寬度和及木材的結(jié)晶度徑向變異進(jìn)行分析并建立數(shù)學(xué)模型,結(jié)果表明:(1)翠柏木材管胞長度為1886~3370μm,寬度為7~23μm,結(jié)晶度為30.26%~50.12%,且它們的徑向變異規(guī)律相似,均是20年前增加顯著,于20~25a趨于穩(wěn)定,可將翠柏木材的成熟期界定為20~25a。(2)翠柏木材結(jié)晶度與早材管胞長度、寬度以及晚材管胞長度、寬度間的相關(guān)系數(shù)分別為0.933、0.955、0.991、0.964,均存在極顯著相關(guān),進(jìn)一步擬合各管胞特征值與結(jié)晶度的回歸方程,建立的回歸模型相關(guān)性均達(dá)0.95以上。因此,可利用木材結(jié)晶度對木材管胞特征進(jìn)行預(yù)測。

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歐美楊107楊木材解剖特性的徑向變異 歐美楊107楊木材解剖特性的徑向變異 歐美楊107楊木材解剖特性的徑向變異

歐美楊107楊木材解剖特性的徑向變異

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歐美楊107楊木材解剖特性的徑向變異 4.5

測定3株(z1,z2,z3)7年生歐美楊107楊(populus×euramericanacv.‘neva’)的組織比量、纖維形態(tài),并分析其徑向變異模式。結(jié)果顯示,所測定材料中木射線比量變化幅度為10.21%~13.60%,導(dǎo)管比量為17.30%~24.40%,纖維比量為64.37%~71.24%;纖維長度為635~1261μm,纖維寬度為17.96~22.33μm,胞腔徑為14.34~17.83μm,雙壁厚為3.55~5.35μm,壁腔比為0.22~0.34,長寬比為37.81~60.89,微纖絲角度為15.39°~25.63°。徑向變異模式研究得出:z2從髓心向外纖維比量持續(xù)下降,z1和z3在髓心與第4生長輪之間為纖維比量先下降后上升,從第4生長輪開始纖維比量緩慢下降。導(dǎo)管比量徑向變異與纖維比量恰好相反,相互之間此消彼長。纖維長度和纖維寬度從髓心向外迅速增加,到第6年后緩慢增長或開始下降。微纖絲角在髓心到第3生長輪之間表現(xiàn)為波動(dòng),從第4生長輪開始先上升隨后下降到樹皮。長寬比從髓心到樹皮z2一直保持迅速增長趨勢,z1上升到第5生長輪后,開始下降;而z3上升到第6生長輪后,開始下降。雙壁厚在髓心與第4年輪之間先上升后下降,隨后向外逐漸增長。z1和z3壁腔比從髓心到第5生長輪先上升后下降,隨后上升到樹皮;而z2壁腔比從髓心向外下降到第4生長輪,然后開始逐漸上升到樹皮。認(rèn)為幼齡期膠質(zhì)纖維的存在對楊樹木材解剖特性徑向變異產(chǎn)生了一定的影響,導(dǎo)致了各單株在髓心附近的徑向變異模式差別較大,并建議在今后的類似研究中關(guān)注這種影響。

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論新栽香樟樹樸樹香泡欒樹三角楓的養(yǎng)護(hù)管理

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論新栽香樟樹樸樹香泡欒樹三角楓的養(yǎng)護(hù)管理 4.3

論新栽香樟樹樸樹香泡欒樹三角楓的養(yǎng)護(hù)管理技術(shù) 論新栽香樟樹樸樹香泡欒樹三角楓的養(yǎng)護(hù)管理技術(shù) 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及城市建設(shè)水平的提高香樟香泡欒樹樸樹 三角楓也被越來越多地應(yīng)用于各類園林綠地中特別是重點(diǎn)工程往往 要在較短的時(shí)間內(nèi)體現(xiàn)綠化美化的效果這就需要種植一定數(shù)量的大 樹。大樹移植需要投入較多人力、機(jī)械設(shè)備和資金同時(shí)大樹的再生能 力較幼青年樹明顯減弱難以成活。因此新植大樹的養(yǎng)護(hù)管理顯得尤其 重要。 香樟香泡欒樹樸樹三角楓的養(yǎng)護(hù)管理應(yīng)重點(diǎn)抓好以下兩大方 面的工作: 一、保持樹體水分代謝平衡 大樹特別是未經(jīng)移植或斷根處理的大樹在移植過程中根系會(huì)受 到較大的損傷吸水能力大大降低。樹體常常因水不足水分代謝失去平 衡而枯萎甚至死亡。因此保持樹體水分代謝平衡是新植大樹養(yǎng)護(hù)管理、 提高移植成活率的關(guān)鍵。為此我們具體要做好以下幾方面的工作: (一)地上部分保濕: 1、包干:用草

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鋁三角和鐵三角

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鋁三角和鐵三角 4.3

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鈉三角,鋁三角

鈉三角,鋁三角

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鈉三角,鋁三角 4.7

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人工幼齡印度黃檀木材解剖性質(zhì)和結(jié)晶度的徑向變異及預(yù)測模型

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人工幼齡印度黃檀木材解剖性質(zhì)和結(jié)晶度的徑向變異及預(yù)測模型 4.6

對元江地區(qū)幼齡印度黃檀木材各生長輪間的解剖各參數(shù)和結(jié)晶度的徑向變異趨勢及它們的相關(guān)性做了全面的測定和分析,結(jié)果表明:纖維長度和寬度、導(dǎo)管分子長度和弦徑、纖維比量總體徑向變化趨勢是從髓心往外呈增加趨勢;纖維壁厚和生長輪的徑向變異趨勢是先增加后減小;導(dǎo)管比量、胞壁率和微纖絲角的變化趨勢是沿髓心向外呈遞減趨勢;結(jié)晶度的徑向變異趨勢是先增加后減小。方差分析表明:各生長輪間的解剖參數(shù)和結(jié)晶度差異均明顯。相關(guān)分析表明:生長輪年齡與各解剖參數(shù)和結(jié)晶度相關(guān)性顯著,據(jù)此建立了木材解剖性質(zhì)和結(jié)晶度預(yù)測模型,相關(guān)系數(shù)大都達(dá)到0.88以上。

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翠柏木材解剖性質(zhì)和結(jié)晶度的徑向變異及化學(xué)性質(zhì) 翠柏木材解剖性質(zhì)和結(jié)晶度的徑向變異及化學(xué)性質(zhì) 翠柏木材解剖性質(zhì)和結(jié)晶度的徑向變異及化學(xué)性質(zhì)

翠柏木材解剖性質(zhì)和結(jié)晶度的徑向變異及化學(xué)性質(zhì)

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翠柏木材解剖性質(zhì)和結(jié)晶度的徑向變異及化學(xué)性質(zhì) 4.4

對云南省昌寧產(chǎn)翠柏木材各生長輪間的解剖參數(shù)、結(jié)晶度的徑向變異趨勢和它們的相關(guān)性及化學(xué)性質(zhì)做了全面的測定和分析。結(jié)果表明:管胞形態(tài)、胞壁率和結(jié)晶度總體徑向變化趨勢隨生長輪齡的增加而增加,20~25a后趨于穩(wěn)定;微纖絲角的徑向變異趨勢隨著生長輪齡的增加而降低,20~25a后趨于穩(wěn)定;組織比量無明顯變異規(guī)律。相關(guān)分析表明,結(jié)晶度與管胞長度、寬度和壁厚、胞壁率呈極顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)分別為0.984、0.978、0.951和0.950;與微纖絲角間呈極顯著負(fù)相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.934;與組織比量無顯著相關(guān);據(jù)此建立了木材結(jié)晶度與各解剖參數(shù)的預(yù)測模型,相關(guān)系數(shù)均在0.9以上?;瘜W(xué)性質(zhì)分析表明翠柏木材纖維素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)是42.63%,綜纖維素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)是68.31%,木質(zhì)素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)是20.72%;乙醚、苯醇、1%naoh、熱水、冷水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別是3.41%、10.26%、21.55%、5.83%和3.52%;灰分的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.42%;ph值為5.89。

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鈉三角鋁三角鐵三角(自制)

鈉三角鋁三角鐵三角(自制)

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鈉三角鋁三角鐵三角(自制) 4.4

? ? ? 金屬鈉與化合物之間的轉(zhuǎn)化 寫出相應(yīng)的化學(xué)反應(yīng)方程式 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ? ? ? ? na na2ona2o2 naoh na2co3 nahco3 na2snacl ① ②③ ⑥ ⑤ ④? ? ⑦ ⑩ ⑨ mg ? ④ ? ⑩ ⑧ ⑥ ② ③ ⑤ ⑦ ⑨ mg(oh)2 ① mg(no3)2 金屬鎂與化合物之間的轉(zhuǎn)化 寫出相應(yīng)的化學(xué)反應(yīng)方程式 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ? ? ? ? ? mgso4 mgo mg3n2 mgcl2 mgco3 mghco3 ? ? ? ?與酸反應(yīng) ⑥ ③ ②在氯氣中點(diǎn)燃al2o3alcl3al ⑩ ⑨與硫 酸反應(yīng) 16 鋁及其化合物之間的轉(zhuǎn)化 寫出相應(yīng)的化學(xué)反應(yīng)方程式 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ? ? ? ? ⑦ ④ ⑤ ①加熱 naoh水溶液

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未來木材市場何木俏?楓木、柚木、胡桃木將成新寵 未來木材市場何木俏?楓木、柚木、胡桃木將成新寵 未來木材市場何木俏?楓木、柚木、胡桃木將成新寵

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未來木材市場何木俏?楓木、柚木、胡桃木將成新寵 4.4

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楓木地板

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楓木地板 4.5

楓木地板是什么樣子的?

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鋁三角和鐵三角PPT課件

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鋁三角和鐵三角PPT課件 4.4

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【詳解】鋁三角和鐵三角

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【詳解】鋁三角和鐵三角 4.4

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鋁三角課件

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鋁三角課件 4.6

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鋁三角教案

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鋁三角教案 4.3

1 第三講鋁及其化合物 第三課時(shí)用數(shù)形結(jié)合思想理解al3+、al(oh)3、alo-2之間轉(zhuǎn)化關(guān)系 一.a(chǎn)l3+、al(oh)3、alo-2之間轉(zhuǎn)化關(guān)系 【課堂練習(xí)】寫出下列化學(xué)反應(yīng)的離子方程式 ①氯化鋁溶液與氨水反應(yīng):_________________________________________________ ②氯化鋁溶液與少量的氫氧化鈉:___________________________________________ ③氯化鋁溶液與偏鋁酸鈉溶液混合:_________________________________________ ④氫氧化鋁與過量的氫氧化鈉溶液混合:_____________________________________ ⑤氯化鋁溶液與過量的氫氧化鈉溶液混合:______________________________

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三角梅

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三角梅 4.4

國花 贊比亞共和國國花 省花 海南省省花[2] 市(州、縣)花 三角梅 四川省西昌市市花; 廣東省深圳市、珠海市、惠州市、江門市、羅定市市花; 貴州省黔西南布依族苗族自治州州花; 云南省傣族景頗族自治州州花、開遠(yuǎn)市市花; 重慶市開縣縣花; 福建省廈門市、三明市市花,惠安縣縣花; 海南省??谑小⑷齺喪惺谢?; 廣西壯族自治區(qū)柳州市、北海市、梧州市市花; 臺(tái)灣省屏東市市花; 日本的那霸市等內(nèi)國外城市的市花。 編輯本段產(chǎn)地 原產(chǎn)巴西,中國各地均有栽培。 植物形態(tài) 以下內(nèi)容由中國植物圖像庫(中國科學(xué)院植物研究所)提供并參與編輯 三角梅全株 三角梅花果 編輯本段品種分類 常見品種 三角梅圖片欣賞(20張) 1.大紅(深紅)三角梅b.spectabiliswilld,crimsonlake? 葉大且厚,深綠無光澤,呈卵圓形,芽心和幼葉呈深紅色,枝條硬、直立,莖刺小,花苞片 為大紅色

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熊淵

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