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海水亢奋了网箱养殖作为海水鱼类养殖的主要生产方式之一,在我国海水养殖中发挥着重要作用。大力发展海水抗风浪网箱对于建设蓝色粮仓、发展蓝色海洋经济、保护和合理开发海洋渔业资源、促进渔民转产专业与渔民增收、调整渔业产业与食用蛋白质结构、提升装备与工程技术平等意义重大,本书编著的主旨在此突显。
内容简介
本书详细介绍了海水抗风浪网箱的发展与分类、结构和装配、绳网材料、养殖海域与锚泊系统、网箱工程防污技术、网箱工程配套设施、网箱容积变化与水体交换、网箱养殖经济效益分析及日常管理等内容。本书的出版能为我国海水养殖企业、高等水产院校、水产研究所、行业协会和政府职能部门提供一些新的信息,起到抛砖引玉的作用。
目录
第一章 海水抗风浪网箱的发展与分类 第二章 海水抗风浪网箱的结构和装配
第三章 海水抗风浪网箱工程绳网材料
第四章 海水抗风浪网箱养殖海域与锚泊系统
第五章 海水抗风浪网箱工程防污技术
第六章 海水抗风浪网箱工程配套设施
第七章 海水抗风浪网箱容积变化与水体交换
第八章 海水抗风浪网箱养殖经济效益分析及日常管理
主要参考文献
精彩书摘
《海水抗风浪网箱工程技术》:
这是因为海豚、海蟹和海绵等能分泌一种对附着生物有驱避作用的特殊物质,或通过其特殊的表面形态,避免其他海洋生物在体表附着。海洋生物在物体表面上的附着首先是分泌一种黏液,这种黏液对物体表面润湿并在其上分散,然后通过化学键合、静电作用、机械连锁和扩散这几种机理中的一种或几种进行黏附,因此,调控物体的表面性能就可以削弱这种黏接力。这里所说的表面性能是指表面能、官能团排列及表面形态等。美国和德国科学家研究这些大型海洋动物的表皮结构存在纳米一微米级双重结构,Baum利用冷冻扫描电镜和多种样品制备技术,对鲸鱼表皮结构进行了详细研究,并有望在今后根据巨头鲸皮肤的这种独特构造和原理研制出一种用于船舶的防污漆及用于合成纤维网衣的防污涂料。仿生防污涂料的研究大多从生物附着机理人手,一方面寻找防污高分子材料,对一些生物的表皮状态进行模仿,赋予涂层以特殊的表面性能(如低表面能、微相分离),使海生物不易附着或附着不牢;另一方面寻找合适的天然防污剂,在不破坏环境的前提下防止生物附着,这是一种全新的防污概念,可以称之为仿生防污。近年来,仿生防污涂料的研究主要集中在新型防污剂和新型防污高分子材料等方面。在仿生防污涂料的研究方面,华盛顿大学的Karen L.Wooley在该方面取得了一定的进展,其研制的结合亲水性聚乙烯醇树脂与疏水性聚四氟乙烯树脂特点合成具有纳米级“山谷”结构的仿海豚皮防污涂料基料,并制成无毒仿生防污涂料;该成果经美军海军实验室试验,试验结果表明它对阻止一些海生物幼虫早期吸附有效;而且配方不同,其防污效果也不同。Karen Wooley认为通过进一步调整表面结构特征,将有可能最终解决藤壶幼虫的早期附着。该工作打破了人们对于粗糙表面不具有防污性的传统观点,从他们的研究工作中可以得到启不,具有微相分离并具有疏水和疏油两种特性的聚合物可以用来研制防污涂料。
Barthllot和Neinhuis通过观察植物叶表面的纳米一微米微观结构,发现荷叶表面的特殊微结构是荷叶不沾水的原因,并提出“荷叶效应(Lotus Effect)”理论。这种纳米一微米二元结构不仅可以产生较大的接触角,而且可以产生较小的滚动角。合适的表面粗糙度对于构建疏水性白清洁表面非常重要。根据WenZel理论,浸润性由固体表面的化学组成和微观几何结构共同组成,一定的表面微观粗糙度不仅可以增大表面静态接触角,进一步增加表面疏水性,而且更重要的是可以赋予疏水性表面较小的滚动角,从而改变水滴在疏水性表面的动态过程,使荷叶具有优异的白清洁功能。
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