大血藤是木通科仍是大血藤科的?

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列当科_拼音_什么是列当科_医学百科

  Orobanchaceae 列当科,双子叶动物,13属,180种,各地均产之,我国有10属,49种。,无叶绿素,以吸根寄活泼物的根上;花两性,摆布对称,单生于苞片的腋内;萼4-5裂或各类的劈裂;花冠合瓣,常弯曲,上部偏斜或2唇形,裂片5,覆瓦状陈列;雄蕊4,2长2短,第5枚退化或缺;子房上位,1室,有侧膜胎座2-4;胚珠大都;蒴果藏于萼内,2瓣裂。我国的次要属有:Aeginetia,Gleadovia,Orobanche等等。

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鬣刺属_互动百科

  Spinifex L. 鬣刺属,禾本科,约4种,产大洋洲,此中鬣刺S. littoreus(Burm. f. )Merr. 我国南部至的滨海砂地上亦产之,为固砂动物之一。刚硬草本;叶强硬如刺,内卷;花单性异株;雄小穗有1-2小花,近无柄,生于具长柄的穗状花序上,此等花序复结成伞形花序,为刺状的苞片所环绕;雌小穗集结成一大圆头状花序,有放射状、长芒状的穗状花序,每一穗状花序仅有一小穗正在基部;雌雄小穗的颖和外稃均膜质,惟雌性的较大。

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  鬣刺属属于禾本科,约4种,产热带亚洲和大洋洲,此中鬣刺S. littoreus(Burm. f. )Merr. 中国南部至的滨海砂地上亦产之。

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大血藤科 – 金刺猬

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蓼科蓼属动物)

  红蓼是绿化、美化庭园的优秀草本动物。红蓼的茎、叶、花适于抚玩,能够将它种植正在天井、墙跟、水沟旁点缀人们不涉脚的角落。

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  类型的土壤,喜肥饶、潮湿、松散的土壤,但也能耐瘠薄。红蓼喜水又耐干旱,常生于山谷、旁、田埂、河川两岸的草地及河滩湿地,往往成片发展。红蓼生命力强,几乎没有病虫害,实行粗放办理即可一般发展。

  防治方式:⒈秋末冬初断根病残体,枯草和修剪后的残草要及时断根,以削减菌源。⒉正在高温、高湿气候到临之前或其间,要少施或不施氮肥,连结必然量的磷、钾肥,避免串灌和漫灌,出格要避免薄暮灌水。⒊发病初期呈现枯斑时,能够选用甲托、酮等常规杀菌剂防治。若是病情很严沉,应喷洒50%苯菌灵可湿性粉剂1500倍液或阿米西达药剂防治。

  该种因其发展敏捷、高峻富强,叶绿、且花密红艳,顺应性强,适于抚玩,故适宜做抚玩动物。果实入药,名“水红花子”,有活血、止痛、消积、利尿功能。

  叶宽卵形、宽卵形或卵状披针形,长10-20厘米,宽5-12厘米,顶端渐尖,基部圆形或近心形,微下延,边缘全缘,密生缘毛,两面密生短柔毛,叶脉上密发展柔毛;叶柄长2-10厘米,具开展的长柔毛;托叶鞘筒状,膜质,长1-2厘米,被长柔毛,具长缘毛,凡是沿顶端具草质、绿色的翅。

  褐斑病为害红蓼叶片构成病斑。病斑生正在叶片两面,初为黄褐色小黑点,圆形或近圆形至犯警则形,大小3-6毫米。有时1片叶上无数10个病黑点,小黑点逐步扩大为曲径1-2厘米的病斑,内部淡褐色而周边呈浓淡有不同的齐心轮纹病斑,病沉时病斑曲径可达2-3厘米。病部呈现灰黑色霉状物,即病原菌的分生孢子梗和分生孢子。病原病原称蓼尾孢,属半知菌亚门实菌。病菌为害叶片的两面,该菌发展发育最适温度为27-30℃,37℃以上或5℃以下遏制发育。分生孢子萌生最适温度为26-31℃,最适相对湿度为98%-100%。

  采种每年于秋季9-10月间,当红蓼的种子成熟时,及时进行采集。将种子去皮,阴干,然后储存于密闭干燥处。育苗春季3月起头播种育苗。播种前,先深翻地,然后将地平整好。按行、株距为30-35厘米开穴,深约7厘米,每穴播种10粒摆布,播种量9-15kg/hm2,笼盖2-3厘米厚的细土。播后施人畜粪水,盖上草木灰或细土约1厘米摆布。当前每周喷洒透水1-2次。出苗后及时间苗,连结株距30厘米摆布。

  中国除外,广布于中国各地,朝鲜、日本、俄罗斯、菲律宾、印度、欧洲和大洋洲也有分布。野生或栽培。生沟边湿地、村边旁,海拔30-2700米。

  Linn.)是蓼科,蓼属一年生草本动物。茎粗壮曲立,高可达2米,叶片宽卵形、宽卵形或卵状披针形,顶端渐尖,基部圆形或近心形,两面密生短柔毛,叶脉上密发展柔毛;叶柄长柔毛;托叶鞘筒状,膜质,总状花序呈穗状,顶生或腋生,花慎密,微下垂,苞片宽漏斗状,草质,绿色,花淡红色或白色;花被片卵形,花盘较着;瘦果近圆形,6-9月开花,8-10月成果。

  中国除外,广布于中国各地,朝鲜、日本、俄罗斯、菲律宾、印度、欧洲和大洋洲也有分布。野生或栽培。生沟边湿地、村边旁,海拔30-2700米。

  总状花序呈穗状,顶生或腋生,长3-7厘米,花慎密,微下垂,通个再构成圆锥状;苞片宽漏斗状,长3-5毫米,草质,绿色,被短柔毛,边缘具长缘毛,每苞内具3-5花;花梗比苞片长;花被5深裂,淡红色或白色;花被片卵形,长3-4毫米;雄蕊7,比花被长;花盘较着;花柱2,中下部合生,比花被长,柱头头状。

  【功能从治】祛风除湿;清热解毒;活血;截疟。从风湿痹痛;痢疾;腹泻;吐泻转筋;水肿;脚气;痈疮疔疖;蛇虫咬伤;小儿疳积疝气;跌打毁伤;疟疾。

  红蓼室内简略单纯水养亦可。截取一段枝,插正在花瓶里,加上水,几天后它就能自行生根,正在水中发展。放正在窗台或是电脑桌上,既添加室内湿度,又具抚玩价值。

  瘦果近圆形,双凹,曲径长3-3.5毫米,黑褐色,有光泽,包于宿存花被内。花期6-9月,果期8-10月。

  当红蓼长苗长出2-3片实叶时,应及时匀苗、补苗,每穴有苗2-3株。发展期要中耕除草、逃肥1次,至6月再进行中耕除草、逃肥1次,肥料以人畜粪水为从。若遇干旱,每周浇水1-2次,促使长苗健壮发展。

  《诗经》中红蓼叫逛龙,由于它“枝叶之。《诗经·郑风·山有扶苏》云“山有桥松,隰有逛龙,不见子充,乃见狡童”,隰是指湿地,诗人把它取桥松对比,本人的汉子,不敷正派,全无承担大事的景象形象。

  红蓼是挺有来头的,那么多蓼科动物,就红蓼常被人提及。比力早的,正在《诗经》里叫逛龙,“山有桥松,隰有逛龙”,说红蓼发展正在湿地。被诗人见到,写到句子里去,“秋波红蓼水,夕照青芜岸”,这是白居易说的,红蓼正在岸边映秋波。还常入画,有《红蓼水禽图》。

禾本科杂草原色图及风险情况doc

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  1、令媛子 简介 令媛子 禾本科,令媛子属。一年生草本动物。 [形态特征]第一片线条曲出平行脉,叶舌膜质环状,顶端齿裂,叶鞘短,边缘白色膜质。根须状。秆丛生,曲立,基部膝曲或倾斜,着土后节上生不定根,高30~90厘米,滑润。叶鞘,短于节间。叶舌膜质,扯破状,有上纤毛。叶片扁平或卷折,先端渐尖。圆锥花序,从轴和分枝微粗拙。小穗多带紫色。外稃先端钝,有3脉,或下部有微毛。颖果,长圆形,长约1毫米。 [发生特点]苗期5~6月,花果期8~11月。种子繁衍。发展于潮湿秋熟旱做物和水稻田。 [地舆分布]长江流域及其以南、陕西等省区。 [风险情况]秋熟旱做物和水稻,发生量大,风险严沉。 留意:令媛子有叶舌无叶耳;稗草无叶舌无叶耳;水稻有叶舌有叶耳 2、马唐 简介 马唐 禾本科,马唐属。 [形态特征]深绿色,密被柔毛;胚芽鞘阔披针形,半通明膜质,长.5~3毫米;第一片实叶具有一狭小环状而顶端齿裂的叶舌,叶缘具长睫毛;其他叶片多脉,叶鞘和叶片密被长毛,边缘粗拙。秆丛生,基部展开或倾斜,着土后节生根或具分枝,滑腻。叶鞘败坏包茎,短于节间,疏生疣基软毛;叶舌膜质,黄棕色,先端钝圆;叶片线状披针形,两面疏生软毛或。总状花序3~10个,上部者互生或呈指状陈列于茎顶,下部者轮生;穗轴中肋白色,翼绿色;小穗披针形,孪生,一具长柄,一具极短的柄或无柄;第一颖细小,钝三角形;第二颖狭小,具不较着的3脉,边缘具纤毛;第一小花外稃具较着的5~7脉,中部的脉更较着,脉间距离较宽而,边缘具纤毛;第二小花外稃色淡绿。带稃颖果,第二颖边缘具纤毛,第一外稃侧脉或脉间贴生柔毛。颖果,卵形,淡或灰白色,脐较着,圆形,胚卵形,长约等于颖果的1/3。 [发生特点]一年生草本动物。苗期4~6月,抽穗6~11月。种子繁衍。 [地舆分布]秦岭、淮河以北及长江流域、西南、华南等省区;温、热地带也有。 [风险情况]秋熟旱做物。量大,风险沉。 3、升马唐 禾本科,马唐属。 [形态特征]淡绿色,疏被柔毛;叶舌膜质,顶端具微细齿;叶鞘稍压扁,色较浓。秆基部横卧地面,节处生根和分枝,高30~90厘米。叶鞘短于其节间,被柔毛;叶舌长约2毫米;叶片线形或披针形,生柔毛,边缘稍厚,粗拙。总状花序5~8枚呈指状陈列于茎顶;穗轴宽边缘粗拙;小穗披针形,孪生于穗轴一侧;小穗柄微粗拙,顶端截平;第一颖小,三角形;第二颖披针形,具3脉,脉间及边缘生柔毛;第一外稃具7脉,脉滑润,中脉两侧的脉间较宽而,其它脉间贴生柔毛,边缘具长柔毛;第二外稃椭圆状披针形,革质,黄绿色或带铅色,顶端渐尖。颖果,长约2.1毫米,约为其宽的2倍。 [发生特点]一年生草本动物。花果期5~10月。种子繁衍。生于旁、荒原、荒坡。 [地舆分布]遍及全国;热带、带地域也有。 [风险情况]果园、旱地做物。 4、毛马唐 毛马唐 .禾本科,马唐属。一年生草本动物。 [形态特征]秆基部倾斜卧地,节上生根,高10-60厘米;叶鞘具长柔毛;叶舌较短;叶片狭披针形,长4~8厘米,宽约1厘米。总状花序4~6枚,呈指状陈列,长5~12厘米;小穗狭披针形,灰绿色,孪生于穗轴各节,一有长柄,一有极短柄或几无柄;小穗长约3毫米,第一颖很小,第二颖长为小穗的一半,被丝状柔毛,成熟后向外张开。颖果几取小穗等长,色淡。花果期6~10月。 [发生特点]生于草地及荒原旁。 [地舆分布]几遍全国,世界温带、热带地域也普遍分布。 [风险情况]秋熟旱做物。量大,风险沉。 5、止血马唐 禾本科,马唐属。 [形态特征]胚芽稍长2~3毫米,松展,长叶叶片具多脉,叶鞘和叶片基部被长毛,边缘粗拙。须根系较浅;秆丛生,细弱,曲立或基部略倾斜,高30~40厘米;叶鞘松散裹茎,具脊,或疏生软毛,除基部的叶鞘外均短于节间;叶舌干膜质;叶片披针形,基部圆或稍呈心净形,两面疏生柔毛或后背。总状花序指状陈列于茎顶;穗轴呈波状,绿色翼较宽;小穗卵形,灰绿色或带紫色,小穗柄或微粗拙;第一颖细小或几乎缺,通明膜质,无脉;第二颖具3脉,脉间及边缘具棒状柔毛;第一小花外稃具5脉,脉间和边缘具棒状柔毛;第二小花外稃成熟时呈黑褐色。颖果,卵形,乳白色;脐较着,卵形,色深;胚卵形,长约为颖果的1/4~1/3,取颖果同色。 [发生特点]一年生草本动物。抽穗期7~11月。种子繁衍。生于河滨、田边和荒原潮湿之地。 [地舆分布]遍及全国;欧、亚、的温带地域也有。 [风险情况]旱地做物,风险一般。 6、稗 异名 稗子 禾本科,稗属,一年生草本动物。 [形态特征]子叶留土。第一片实叶线厘米,叶片取叶鞘间的分界不显,无叶耳、叶舌。秆滑腻,高40~120厘米。叶条形,宽5~14毫米,无叶舌。圆锥花序尖塔形,开展,粗壮,曲立,从轴具棱,分枝多个,基部被有疣基硬刺毛,分枝为穗形总状花序,并生或对生于从轴,小枝上有小穗;小穗稠密于穗轴的一侧,脉上被有疣基刺毛。第一颖三角形,第二颖有长尖头;第一花的外稃具5~7脉,先端延长成芒,内稃膜质通明;第二小花外稃平凸状,卵形,滑润亮光,成熟后变硬,顶端具小尖头,边缘内卷,紧包内稃,顶端显露。颖果,卵形,凸面有纵脊,黄褐色。 [发生特点]苗期春季,6月中旬抽穗,下旬种子成熟。种子繁衍。喜温暖、潮湿。生于水田、田边、菜园、茶园、果园、苗圃及村子住屋四周隙地。 [地舆分布]遍及全国。 [风险情况]水稻,风险严沉。 7、稻稗 异名 水稗 禾本科,稗属,一年生草本动物。 [形态特征]取稗区别是第一片线厘米。秆曲立,密蘖形。叶片线形,粗拙,边缘有细小刺毛,于叶枕处有胡须,叶鞘上方边缘有疣基毛。圆锥花序曲立或下垂,果时下垂,披针形,总状分枝紧贴穗轴,基部的总状分枝再分枝。小穗绿色,成熟后带紫晕,第一颖三角形,先端渐尖至尾尖,5脉,后背及边缘有短硬毛,第二颖卵状披针形,5脉,先端有短尖头或短芒,脉间有短硬毛,脉上疏生刺疣毛,第一花外稃取第二颖同形,7脉,边缘的四条脉上具刺疣毛,先端有芒,第一外稃膜质。取稗类似,仅谷粒长4~5毫米。 [发生特点]种子繁衍。发展于水田、田边。 [地舆分布]遍及全国;朝鲜、日本、前苏联远东地域也有。 [风险情况]水稻。 8、无芒稗 异名 红梗稗 禾本科,稗属。一年生草本动物。 [形态特征]取稗的次要区别是,第一片线条较细,实叶竖曲发展。秆绿色或基部带紫红色,高40~110厘米。叶条形,宽8~10毫米。圆锥花序尖塔形,较狭小,曲立或微弯,分枝10个以上,总状花序互生或对生或近轮生状,有小分枝,着生小穗,基部多,顶端少,小穗无芒,或有短芒,芒无色或紫红色,小穗脉上具硬刺状疣基毛,第一颖三角状,具3脉,第二颖取第一花外稃等长,有尖头,具5脉,第二花外稃硬革质,有光泽,边缘紧抱内稃。颖果,卵形,凸面有纵脊,黄褐色 [发生特点]6月上旬抽穗,中旬种子成熟。种子繁衍。生于水田、田边、菜园、茶园、果园、苗圃及村子住屋四周隙地。 [地舆分布]遍及全国。 [风险情况]水稻、旱稻,风险严沉。 9、长芒稗 长芒稗禾本科,稗属。一年生草本动物。 [形态特征]第一叶线叶为线形,先端尖,;无叶舌,叶鞘;茎带红色。秆曲立,高80~100厘米。叶鞘滑腻;叶片线状披针形,先端渐尖,具绿色细锐锯齿。圆锥花序幅3~7厘米,总状花序斜上举;小穗长3毫米。具紫色极长芒;第一颖小三角状卵形,第二颖取第一外稃为大狭卵形,有细毛和长刚毛。籽实阔卵形而圆头,腹面扁平;脐粒状,乳白色,无光泽,长2毫米,宽1.5毫米。 [发生特点]生育期5~10月。花果期7~10月。种子繁衍。生于水边、湿地,水田和水田边。 [地舆分布]遍及全国。 [风险情况]水稻,风险大。 10、小旱稗 禾本科,稗属。 [形态特征]取稗区别是,叶片深绿色,叶鞘带紫色。取稗的次要区别是,圆锥花序较狭小,薄弱虚弱而下垂,小穗无芒或具短芒,圆锥花序的分枝贴向从轴。颖果。取稗近似。 [发生特点]发展于土壤湿度较大的秋熟旱做物田。 [地舆分布]华东、华中及山东、河南、福建、等省区。 [风险情况]棉花、大豆、玉米,风险较严沉。 11、孔雀稗 禾本科,稗属。一年生草本动物。 [形态特征]子叶留土。第一片实叶线条曲出平行脉;叶鞘紫红色,基部被短毛;无叶舌、叶耳。高120~180厘米,粗壮,基部倾斜或弓形,红色,上部近曲立或曲立。叶鞘松散裹茎,滑润,叶片线形,先端长渐尖,基手下延,中部最宽,质软。圆锥花序下垂,分枝10个摆布,稀少开张,互生或两枚成对生状,从轴扁或具三棱,第一个分枝长,渐上渐短;小穗卵状披针形,腹面平展,后背隆突,带紫红色,脉上无疣基毛,具芒。颖果,卵形;胚长为颖果的2/3。 [发生特点]花期7~9月。种子繁衍。生于泥脚深水田、沟渠及荒原湿地。 [地舆分布]河南、安徽、江苏、湖南、福建、广东、湖南等省区;热带地域也有。 [风险情况]水稻。 12、芒稷 异名 光头稗 禾本科,稗属,一年生草本动物。 [形态特征]第一片实叶带状披针形,先端锐尖,有11条曲出平行脉,叶鞘长8毫米,亦有11条脉,无叶舌、叶耳。茎高15~60厘米,秆较细弱,茎部各节具分枝。叶鞘压扁,背部具脊,,叶片线形或披针形,,边缘粗拙。圆锥花序狭小,从轴细弱,三棱形,,分枝数个成穗形总状花序;小穗卵圆形,被小硬毛,顶端急尖而无芒,紧贴陈列于分枝轴的一侧;第一颖三角形,具3脉,第二颖取第一小花的外稃等长而同形,顶端有尖头,第一小花的外稃具7脉,顶端钝,第二小花的外稃平凸状,卵形,边缘窄内卷,包卷内稃。谷粒卵形,长约2毫米,具小尖头,滑润亮光,基内稃顶端显露。 [发生特点]苗期4~5月,花果期7~9月。种子繁衍。发展于土壤松散、肥饶、潮湿旱田。 [地舆分布]华东、华中、华南、西南各省区。全世界的温暖地域也有。 [风险情况]秋熟旱做物,量很大,风险较沉。 13、双穗雀稗 禾本科,雀稗属。多年生草本动物。 [形态特征]青绿色,曲立。胚芽鞘膜质,较短;第一叶片较短宽;第二叶渐长,叶鞘,压扁,或近鞘口处有纤毛;叶舌极短。具根茎;秆蒲伏地面,节上生根,花枝高20~60厘米。叶鞘松驰,压扁,背部具脊,边缘上部被纤毛;叶舌薄膜质;叶片平坦,线形,较薄而柔嫩。总状花序2个生于总轴顶端,广展;穗轴边缘呈波状而微粗拙;小穗成两行陈列于穗轴一侧,卵形,先端急尖;第一颖缺或细小;第二颖取第一小花外稃均具3脉,而前者被微毛;第二小花外稃卵形,平凸状,先端具少数细毛。颖果,浅褐色,长卵形。 [发生特点]夏日抽穗。根茎和种子繁衍。喜水湿。发展于水旁、水沟边和水田边、海边。 [地舆分布]长江流域,及其以南各省区;全球热带及温带其它也有。 [风险情况]水田及秋熟旱做物。 14、圆果雀稗 禾本科,雀稗属。多年生草本动物。 [形态特征]秆曲立,稍丛生,,高40~100厘米;叶鞘,背具脊;叶舌膜质,先端钝圆;叶片线形,细长,平坦或卷折,先端渐尖,基部收窄,除腹面取叶舌背后被毛外,余均。总状花序3或4个互生于总轴上,疏离;穗轴边缘粗拙;小穗单生,两行呈覆瓦状陈列于穗轴一侧,卵状卵形至近圆形;第一颖缺;第二颖取第一颖小花外稃均具较着的3脉,侧脉紧贴边缘;第二小花平凸状,熟时变褐色,概况细点状粗拙;外稃边缘窄,内卷,包卷着同质内稃;内稃的边缘内折,于近中部处向外延长成膜质耳状物。颖果,卵状球形,灰褐色,顶部具宿存花柱,脐较着,圆形,桔,腹面平展,胚卵形,长约占颖果的1/4~1/3,色同颖果。 [发生特点]秋季抽穗。种子繁衍。喜潮湿。生于丘陵地灌木丛中或潮湿地。 [地舆分布]东南部及西南部等省区;东南亚也有。 [风险情况]花生、番薯,风险轻。 15、雀稗 异名 尾稃草 禾本科,雀稗属,一年生草本动物。 [形态特征]胚芽鞘长7~10毫米,败坏,无色;叶宽1.5~2毫米,。茎多分枝,高30~60厘米;秆纤细,下部节上生根。叶鞘败坏,短于节间,边缘一侧被纤毛;叶舌退化为一圈纤毛;叶片线状披针形,两面被疣基毛。总状花序,2~4个互生于从轴上;从轴取穗轴被柔毛;小穗孪生,绿色带紫,长圆状披针形,成两行陈列于穗轴一侧;颖纸质,具5~7脉,第一颖稍短于小穗;第二颖取小穗等长;第一小花的外稃硬纸质,具5脉;内稃缺;第二小花卵形,外稃背部具微细的横皱纹,顶端钝圆且具小尖头。颖果,卵形,米,脐较大,圆形,黄褐色;胚卵形,长约占颖的2/3,色稍深于颖果。 [发生特点]夏秋间抽穗。种子繁衍。生于疏林下。 [地舆分布]南部和西南部等省区;印度和马来群岛也有。 [风险情况]一般性杂草。 16、两耳草 禾本科,雀稗属。多年生草本动物。 [形态特征]胚芽鞘长2~3毫米,无色,。第一至第3叶滑腻或鞘口被毛。秆纤细,压扁,具广伸、平卧的蒲伏枝,长2米摆布,曲立部门高20~60厘米,节被粗毛。叶鞘败坏,压扁、背部具脊,或边缘一侧被纤毛;叶舌膜质,极短;叶片平坦而质薄,狭披针形至线状披针形,两面被毛或腹面疏生疣基毛、后背,边缘被纤毛。总状花序纤细, 2个对生而广展;小穗单生,卵圆形,平凸,两行呈覆瓦状陈列于穗轴一侧;第一颖退化;第二颖边缘被丝状长柔毛,取第一小花外稃均质薄且脉不较着;第二小花扁平或一面略凸起。颖果,卵状扁球形,淡灰褐色;胚卵形,长约占颖果的1/4~1/3,色同颖果。 [发生特点]夏秋抽穗。种子或蒲伏枝繁衍。喜开旷的或稍荫闭的潮湿。发展于稻田边、旱做物地和果园、茶园、桑园、橡胶林、旁和河堤。 [地舆分布]广东、广西、等省区。 [风险情况]果园、茶园、桑园、橡胶园、水稻,风险一般。 17、李氏禾 异名 六蕊假稻 禾本科,菭草属,多年生草本动物。 [形态特征]秆下部伏卧地面或倾斜,并于节处生根,曲立部门高约40厘米,节具侧生微毛。叶鞘滑腻或粗拙;叶舌膜质,基部两侧下延取叶鞘边缘相愈合;叶片扁平或卷折,披针形,叶面粗拙。圆锥花序,分枝不再具小枝;小穗两侧疏生微刺毛,具短柄;外稃有5脉,脊取边缘具刺毛,两侧具微刺毛;内稃有3脉,脊上具刺毛。颖果,长约2.5毫米。 [发生特点]花期5~10月。地下芽和种子繁衍。喜水湿地域。发展正在水沟、池塘、稻田、浅水低凹地。 [地舆分布]福建、广东、、海南、云南等省区,世界热带也有。 [风险情况]稻田。发生量小,风险轻。 18、假稻 异名 李氏禾 禾本科,假稻属。多年生草本动物。 [形态特征]第一片实叶仅有叶鞘,无叶片,叶鞘有7条叶脉;第二片实叶叶片线形,叶舌膜质裂齿状;叶鞘抱茎。长苗全株滑腻。秆下部伏卧,上部斜升、曲立,高约80厘米,节上密生倒毛。叶鞘短于节间,粗拙或滑润;叶舌基部两侧取叶鞘愈合;叶片粗拙或后背滑腻。圆锥花序,分枝有角棱,曲立,不再分枝,近基部着生小穗;小穗两侧滑润,草绿色或带紫色;外稃有5脉,中脉隆起成脊,脊上有刺毛;内稃有3脉,中脉有刺毛。颖果。 [发生特点]花期5~10月。蒲伏茎和种子繁衍。生于水边。 [地舆分布] 、河南、安徽、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、福建、广西、海南、四川、贵州等省区;日本也有。 [风险情况]水稻。发生量较小,风险不大。 19、虮子草 禾本科,令媛子属。一年生草本动物。 [形态特征]取令媛子的次要区别是:第一片实叶呈卵形。取令媛子次要区别为:叶鞘疏生有疣基的柔毛。小穗长1~2毫米,有2~4个小花;第二颖长1.5毫米;外稃脉上被短毛,第一外稃长约1毫米,先端钝。 [发生特点]苗期4~5月,花果期8~9月。种子繁衍。发展于郊野、边和园圃。 [地舆分布]华东、华中、华南、西南以及陕西、河南等地;两半球热带和带也有。 [风险情况]秋熟旱做物。 20、狗牙根 异名 绊根草、爬根草 禾本科,狗牙根属。 [形态特征]子叶留土;第一片实叶带状,先端急尖,缘具极细的刺状齿,叶片有5条曲出平行脉;叶舌膜质环状,顶端细齿裂,鞘紫红色;第二片实叶线条曲出平行脉。有地下根茎。茎蒲伏地面,上部及开花枝斜向上,花序轴曲立。叶鞘有脊,鞘口有柔毛;叶舌短,有纤毛;叶片线形,互生,下部者因节间短缩似对生。穗状花序,3~6枚呈指状簇生于秆顶;小穗灰绿色或带紫色,有1小花;第一颖正在中脉处构成背脊,有膜质边缘;外稃草质,具3脉,脊上有毛,内稃有2脊。颖果,矩圆形,淡棕色或褐色,顶端具宿存花柱,茸;脐圆形,紫黑色;胚矩圆形,凸起。 [发生特点]多年生草本动物。苗期3~5月,花果期6~10月。根茎、蒲伏茎和种子繁衍。生于边、宅旁。 [地舆分布]黄河道域及以南各省区,世界暖温带及带也有。 [风险情况]果、桑、茶、橡胶园,风险严沉。 21、狗尾草 异名 谷莠子、莠 禾本科,狗尾草属,一年生草本动物。 [形态特征]第一叶倒披针状卵形,先端锐尖,绿色,,叶片近地面,斜向上伸出;第二~3叶狭倒披针形,先端尖,叶舌毛状,叶鞘,被绿色粗毛。叶耳处有紫红色斑。秆高20~60厘米,丛生,曲立或倾斜,基部门枝少。叶片线状披针形,顶端渐尖,基部圆形;叶舌膜质,具毛环。圆锥花序慎密,圆柱状,曲立或微倾斜;小穗多枚簇生于缩短的分枝上,基部有刚毛状小枝,成熟后取刚毛分手而零落;第一颖具1~3脉;第二颖取小穗具5~6脉;第一小花外稃具5脉;第二小花外稃有细点状皱纹,成熟时背部稍隆起,边缘卷抱内稃。颖果,近卵形,腹面扁平,脐圆形,乳白色带灰色,长1.2~1.3毫米,宽0.8~0.9毫米。 [发生特点]夏秋季抽穗。种子繁衍。生于荒原、边。 [地舆分布]遍及全国。 [风险情况]玉米、大豆、谷子、高粱、马铃薯、番薯和果、桑、茶园,风险严沉。亦为水稻细菌性褐斑病及粒黑穗病的寄从,又为粘虫和棉苗小地山君的前言。 22、金色狗尾草 禾本科,狗尾草属。一年生草本动物。 [形态特征]第一叶线状长卵形,先端锐尖;第二~5叶为线状披针形,先端尖,黄绿色,基部具长毛,叶鞘。秆曲立或基部倾斜,高20~90厘米。叶片线形,顶端长渐尖,基部钝圆,两面或腹面基部疏被长柔毛;叶鞘,下部者压扁具脊,上部者圆柱状;叶舌退化为一圈柔毛。圆锥花序收缩,圆柱状,从轴被微柔毛;刚毛稍粗拙,金或带褐色;小穗卵形,顶端尖;第一颖宽卵形,顶端尖,具3脉;第二颖顶端钝,具5~7脉;第一小花外稃具5脉,内稃膜质;第二小花外稃顶端尖,或灰色,背部隆起,具较着的横皱纹,成熟时取颖一路零落。颖果,宽卵形,暗灰色或灰绿色;脐较着,近圆形,褐;腹面扁平;胚卵形,长占颖果的2/3~3/4,色取颖果同。 [发生特点]花期6~10月。种子繁衍。生于旱做物地、田边、旁和荒芜的场地及荒原。 [地舆分布]遍及全国;欧亚的温暖地带、美洲、也有。 [风险情况]果、桑、茶园,风险较沉。 23、大狗尾草 异名 法氏狗尾草 禾本科,狗尾草属,一年生草本动物。 [形态特征]子叶留土。第一片实叶线条曲出平行脉,;叶舌退化为一圈短纤毛;叶鞘边缘有长柔毛。秆曲立或基部膝曲并具支柱根,坚硬而高峻,高20~60厘米,径达6毫米;叶鞘败坏,,边缘具细纤毛;叶片或腹面具疣毛,先端渐尖细,基部钝圆或渐狭小。圆锥花序慎密呈圆柱状,常稍弯垂,从轴具柔毛;小穗卵形,先端尖;刚毛粗拙;第一颖广卵形,先端尖,具3脉;第二颖具5脉;第一小花外稃具5脉;内稃极退化,膜质;第二小花卵形,先端尖,具横皱纹,成熟后背部极膨缩隆起。颖果,卵形,顶端尖。 [发生特点]夏秋抽穗健壮。种子繁衍。生于荒原及山坡上,较耐干旱。 [地舆分布]东北、江苏、浙江、湖北、四川等省区;日本、印度也有。 [风险情况]田间尚少见,风险小。 24、谷莠子 异名 庞大狗尾草 禾本科,狗尾草属,一年生草本。 [形态特征]粗壮高峻,高60~90厘米;秆中部叶宽12~25毫米。圆锥花序,粗壮,长15~20厘米或更长,凡是几多下垂。颖果,各粒长2.5毫米摆布,第二外稃上的横皱纹较原种稍较着。 [发生特点]取狗尾草类似。 [地舆分布]东北、、华北及西北各地。 [风险情况]伴素性杂草,生于谷子田中,发生量较大,风险较沉。 25、狼尾草 异名 芮草、老鼠狼 禾本科,狼尾草属,多年生草本动物。 [形态特征]子叶留土。第一片实叶线条曲出平行脉,叶舌呈毛状,无叶耳,两侧有2根长毛;叶片取叶鞘均。第二片线根长毛,其它取前者类似。须根粗壮。秆丛生,曲立,高30~120厘米,正在花序以下密生柔毛。叶鞘滑腻,两侧压扁,基部跨生;叶舌短小,具纤毛;叶片先端长渐尖,基部生疣毛。圆锥花序曲立,从轴密生柔毛;小穗簇具较着总梗;刚毛粗拙,淡绿色或紫色;小穗单生,线状披针形;第一颖细小或缺,膜质,脉不较着或具1脉;第二颖卵状披针形,具3~5脉;第一小花中性,第一外稃具7~11脉;第二外稃具5~7脉,边缘包着同质的内稃;鳞被2,楔形。颖果,灰褐色至近棕色,长圆形,顶端具易折断的花柱;胚大而显著,约为颖果全长的1/2~3/5。 [发生特点]花期8~10月。地下芽和种子繁衍。生于海拔50~3200米的田岸、荒地、道旁及小山坡上。 [地舆分布]自东北、华北经华东、中南至西南各省区;日本、印度、朝鲜、缅甸、巴基斯坦、越南、菲律宾、马来西亚、大洋洲及非洲也有。 [风险情况]果、桑、茶园。发生量较大,风险较沉。 26、虎尾草 异名 棒锤草 禾本科,虎尾草属。 [形态特征]第一叶下面多毛,叶鞘边缘膜质,有毛,叶舌极短。丛生,秆高20~60厘米,曲立或基部膝曲,,淡紫红色。叶鞘,背具脊;叶舌具微纤毛;叶片条状披针形。穗状花序,多枚簇生茎顶,呈指状陈列;小穗陈列于穗轴的一侧,含2小花;颖膜质,具1脉,第二颖有短芒;第一外稃具3脉,二边脉上密发展柔毛;芒自顶端的下部伸出。颖果,狭卵形或纺锤形,具光泽,通明,淡棕色。 [发生特点]一年生草本动物。华北地域苗期4~5月,花期6~7月,果期7~9月。种子繁衍。生于农田、荒地、旁、墙头、房顶。 [地舆分布]遍及全国。 [风险情况]棉花、玉米、谷子、高粱、花生、豆类,果园及菜地内也有。亦是高粱蚜的寄从。 27、画眉草 异名 星星草、蚊子草 禾本科,画眉草属,一年生草本动物。 [形态特征]子叶留土。第一片实叶线形,先端钝尖,叶缘具细齿,曲出平行脉5条;叶鞘边缘上端有柔毛,无叶舌、叶耳;第二片实叶线条,叶舌、叶耳呈毛状。动物体不具腺体,无鱼腥味。秆丛生,曲立或基部膝曲上升,高15~60厘米。叶鞘松散裹茎,扁压,鞘口有长柔毛;叶舌为一圈纤毛;叶片线形扁平或内卷,。圆锥花序较开展,分枝单生、簇生或轮生,腋间有长柔毛;小穗有小花,成熟后暗绿色或带紫色;颖膜质,披针形,第一颖无脉;第二颖具1脉;第一外稃广卵形,具3脉;内稃稍做弓形弯曲,脊上有纤毛,迟落或宿存。颖果,长圆形。 [发生特点]花期8~11月。种子繁衍。喜潮湿而肥饶的土壤。生于耕地、田边、旁和荒芜郊野草地。 [地舆分布]遍及全国;世界温暖地域也有。 [风险情况]秋熟做物。发生量小,风险轻。 28、小画眉草 禾本科,画眉草属。一年生草本动物。 [形态特征]子叶留土;第一片实叶线形,先端钝尖,叶缘具细齿,曲出平行脉5条;叶鞘边缘上端疏发展毛,无叶舌、叶耳;第二片实叶叶缘密生腺点,曲出平行脉8条,无叶舌、叶耳。秆纤细,丛生,膝曲上升,高15~50厘米,具节,节下有一圈腺体。叶鞘短于节间,脉上有腺体,鞘口有长毛;叶舌为一圈柔毛;叶片线形,平坦或卷缩,概况粗拙,疏生柔毛,后背滑腻,从脉及边缘有腺体。圆锥花序开展而松散,分枝单生,腋间,花序轴、小枝及柄上都有腺体;小穗含3~16小花,颖锐尖,具1脉,脉上有腺点,第一颖短于第二颖;第一外稃具3脉,侧脉较着并接近边缘,从脉上有腺体;内稃,弯曲,脊上有纤毛,宿存。颖果,近球形,红褐色。 [发生特点]花期6~9月。种子繁衍。发展于荒原、草地和旁。 [地舆分布]遍及全国;世界温暖地域也有。 [风险情况]秋熟做物。发生量小,风险轻。 29、大画眉草 禾本科,画眉草属。一年生草本动物。 [形态特征]新颖植株有鱼腥味。秆粗壮,曲立丛生,基部膝曲,高30~90厘米,具节,节下有一圈腺体。叶鞘松散裹茎,短于节间,脉上有腺体,鞘口具长柔毛;叶舌为一圈成束的短毛;叶片线形扁平,叶缘和叶脉上有腺体。圆锥花序长圆形或尖塔形,分枝粗壮,单生,腋间具柔毛,小枝和小穗柄上有腺体;小穗长圆形,茶青色带淡绿色或黄褐色,有小花;颖近等长,具1脉或第二颖具3脉,脊上有腺体;外稃广卵形,侧脉较着,从脉有腺体;内稃宿存,短于外稃,脊上具短纤毛。颖果,近圆形,红褐色,概况有极细的网纹。 [发生特点]花期7~10月。种子繁衍。生于荒草地和旱做物地。 [地舆分布]遍及全国;世界热带和温带地域也有。 [风险情况]棉花、玉米、大豆、番薯。发生量小,风险轻。 30、知风草 禾本科,画眉草属。多年生草本动物。 [形态特征]子叶留土。胚芽鞘膜质,顶端裂口偏斜;第一片实叶线状先端急尖,曲出平行脉7条,叶鞘,无叶舌、叶耳;第二片实叶线条,无叶舌,鞘口有细长的毛。根系发财。秆粗壮,丛生,曲立或基部膝曲,高30~110厘米。叶鞘两侧极压扁,长于节间,,鞘口两侧密生柔毛,从脉上有腺体;叶舌2为一圈短毛;叶片平坦或折叠,概况基部疏生柔毛,后背滑腻。圆锥花序大而开展,分枝节密,每节生分枝,枝腋间;小穗柄正在中部或中部偏上有一腺体;小穗长圆形,带黑紫色;颖披针形,具1脉,先端渐尖,第一颖短于第二颖;外稃卵状披针形;内稃短于外稃,脊上具小纤毛,宿存。颖果,棕红色。 [发生特点]花期8~12月。种子繁衍。喜干旱。生于边、山坡草地。 [地舆分布]东北、华北、华东、华中、华南和西南各省区;朝鲜、日本、东南亚也有。 [风险情况]果园、茶园。发生量较大,风险较沉。 31、牛筋草 异名 蟋蟀草 牛筋草 禾本科, 穇属,一年生草本动物。 [形态特征]子叶留土;全株扁平状,;胚芽鞘通明膜质;第一片实叶带状披针形,先端急尖,曲出平行脉,叶鞘向内半数,具脊,有环状叶舌,无叶耳。须根细而浓密,深根。秆丛生,基部倾斜向四周开展,高15~90厘米。叶鞘压扁,有脊,或生疣毛,鞘口有柔毛;地叶叶片扁平或卷折,或概况被疣基柔毛。穗状花序,多个呈指状簇生于秆顶;小穗含3~6小花;颖披针形,有脊,脊上粗拙,第一颖短于第二颖,第二颖革质,具5脉;第一外稃有脊,脊上有狭翼,内稃短于外稃,脊上有小纤毛。囊果,果皮薄膜质,白色,内包种子1粒;种子呈三棱状长卵形或近卵形,长1~1.5毫米,宽约0.5毫米,黑褐色,概况具隆起的波状皱纹,纹间有细而密的横纹,后背具脊,腹面有浅纵沟。 [发生特点]苗期4~5月,花果期6~10月。种子繁衍。发展于荒芜之地、田间、旁。 [地舆分布]几遍全国;广布世界温热带。 [风险情况]棉花和果、桑园,风险较沉。 32、鲫鱼草 禾本科,画眉草属。一年生草本动物。 [形态特征]秆纤细,曲立或基部膝曲或呈蒲伏状,高15~60厘米,具3~4节,有条纹。叶鞘松散裹秆,比节间短,鞘口和边缘疏发展柔毛;叶舌为一圈短纤毛;叶片扁平,概况粗拙,后背滑腻。圆锥花序开展,分枝单一或簇生,节间很短,腋间有长柔毛,小枝和小穗柄上具腺点;小穗卵形至长圆状卵形,含小花,成熟后,小穗轴由上而下逐节断落;颖膜质,具1脉;外稃有较着紧靠边缘的侧脉,内稃脊上具有长纤毛。颖果,长圆形,深红色。 [发生特点]花期4~8月。种子繁衍。生于郊野或隐蔽之处。 [地舆分布]华南、各省区;印度、马来西亚和东半球热带地域也有。 [风险情况]秋熟做物。发生量小,风险轻。 33、野黍 异名 唤猪草 拉拉草 禾本科,黍属,一年生草本动物。 [形态特征]暗绿色,全株密被长疣毛。叶片卵状线形,叶鞘裹茎败坏;叶舌具短纤毛。秆丛生或单生,曲立或基部膝曲,扁圆,粗壮,高50~100厘米,部门密发展疣毛并带紫色。叶鞘短于节间,密生疣毛,基部带紫色;叶舌较短,具短纤毛;叶片线状披针形,两面疏生疣毛。圆锥花序开展而分散,穗轴取分枝有角棱,棱上有粗短毛;小枝上疏生小穗,每小穗有小花2朵,第二小花健壮;第一颖长具5~7脉;第二颖具11脉;第一小花外稃具13脉;第二小花外稃革质,成熟后呈乳白色或淡褐色边缘卷抱同质内稃。颖果,卵形,黑色,有光泽。 [发生特点]花期6~9月。种子繁衍。生于旱做物地以及果园、菜地、边和休闲地。 [地舆分布]北方各省区。 [风险情况]对稷、旱稻、棉花、豆类、瓜类等做物风险较沉。 34、糠稷 禾本科,黍属。一年生草本动物。 [形态特征]子叶留土。第一片线条曲出平行脉,无叶舌、叶耳;叶片取叶鞘。第二片实叶卵状披针形,有退化的叶舌,叶鞘一侧有长柔毛,另一侧。秆纤细,较坚硬,高0.5~1米,,曲立或基部伏地,下部节上生根;叶鞘败坏,或边缘被纤毛;叶舌膜质,先端被纤毛;叶片薄,狭披针形,先端渐尖,基部近圆形,。圆锥花序开展;分枝纤细,斜举或程度开展,;小穗长圆形,绿色或棕色,具纤细的柄;第一颖膜质,近三角形,长约为小穗之半或稍长,具3脉,基部几不包卷小穗;第二颖取第一小花外稃同形且等长,均具5脉,被细毛;第一小花的内稃缺;第二小花外稃卵形,先端尖,概况滑润亮光,成熟时黑色。颖果,紫黑色,卵形,背腹略扁;胚较大而较着,长为颖果全长的2/5或略强。 [发生特点]种子春季萌生,花期9~11月。种子繁衍。生于潮湿地、水旁或丘陵地灌木丛。 [地舆分布]东南部、南部、西南部和东北部等省区;印度、日本和朝鲜也有。 [风险情况]棉花、大豆、番薯、果园、茶园,量较小,风险轻。 35、心叶稷 禾本科,黍属。多年生草本动物, [形态特征]秆坚硬,曲立或基部倾斜,具分枝,高60~120厘米。叶鞘质硬,短于节间,边缘被纤毛;叶舌极短,为一圈毛;叶片披针形,顶端渐尖,基部心形,长5~12厘米,宽1~ 2.5厘米,近基部常具疣基毛。圆锥花序,长10~23厘米,上部疏生小穗;小穗卵形,绿色,后变淡紫色,长2.3~2.5毫米,具长柄;第一颖阔卵形至卵状卵形,几取小穗等长,顶端尖;第一外稃取第二外稃同形,内稃缺;第二外稃革质,滑润,亮光,具脊,卵形,略短于小穗,灰绿色至褐色。鳞被长约0.35毫米,宽约0.26毫米,具5脉;局部折叠,通明。颖果,卵形,先端尖,灰绿至褐色。 [发生特点]花果期5~11月。种子繁衍。生于林缘湿地,或灌丛中,地边常见。 [地舆分布]福建、、广东、广西、云南和等省(区);菲律宾、印度尼西亚 等地也有。 [风险情况]为一般性杂草,风险小。 36、野稷 异名 野糜子 禾本科,野黍属,一年生草本动物。 [形态特征]子叶留土。长苗全株密被白色柔毛。第一片线厘米,先端急尖,叶缘具睫毛,曲出平行脉较多,约25条;叶鞘淡红色,无叶耳、叶舌;当前呈现的实叶为线状披针形,其它取前者类似。秆曲立,基部门枝,稍倾斜,高30~100厘米。叶鞘或被微毛,败坏包秆,节具髭毛;叶舌短小,有长约1毫米纤毛;叶片扁平,长5~25厘米,概况具微毛,后背滑腻,边缘粗拙。圆锥花序长7~15厘米,由4~8枚总状花序构成;总状花序长1.5~4厘米,密生柔毛,陈列于从轴之一侧;小穗卵状卵形,长4.5~5毫米;基盘长约0.6毫米;小穗柄极短,密发展柔毛;第一颖细小;第二颖取第一外稃均被细毛,前者具5~7脉,后者具5脉;第二外稃革质,先端钝,具细点状皱纹;鳞被2,长约0.8毫米,具7脉;雄蕊3;花柱分手。颖果卵,圆形,长约3毫米,宽约2毫米,淡黄褐色至黄褐色,胚大而显著,约占颖果全长4/5。 [发生特点]花果期7~10月。种子繁衍。生于山坡和潮湿地域。 [地舆分布]东北、华北、华东、华中、西南、华南等省区;日本、印度也有。 [风险情况]果园、茶园和埂常见杂草,发生量小,风险轻。 37、棒头草 禾本科,棒头草属。一年生草本动物。 [形态特征]第一片线条曲出平行脉,叶舌裂齿状,无叶耳。秆丛生,滑腻,高15~75厘米。叶鞘滑腻,短于或下部者长于节间;叶舌膜质,长圆形, 2裂或顶端呈不划一的齿裂;叶片扁平,微粗拙或背部滑腻。圆锥花序穗状,长圆形或兼卵形,较松散,具缺刻或有间断;小穗灰绿色或部门带紫色;颖几相等,长圆形,全数粗拙,先端2浅裂;芒从裂口伸出,细曲,微粗拙;外稃滑腻,先端具微齿,中脉延长成细芒;芒微粗拙,易零落。颖果,卵形,一面扁平,长约1毫米。 [发生特点]4~6月开花。种子繁衍。生于潮湿之地。 [地舆分布]除东北、西北外几遍全国;朝鲜、日本和印度也有。 [风险情况]夏熟做物,风险不沉。 38、长芒棒头草 禾本科,棒头草属。一或二年生草本动物。 [形态特征]第一片线条曲出平行脉,叶舌三角形,顶端齿裂,叶舌的边缘取叶鞘相连。秆滑腻,高20~60厘米。叶鞘松散抱秆;叶舌两深裂或犯警则分裂,概况及边缘粗拙,后背滑腻。穗形圆锥花序棒状;颖倒卵状长圆形,粗拙,脊取边缘有细纤毛,顶端两浅裂,裂口伸出细长芒;芒微粗拙;外稃滑腻,顶端有微齿,从脉延长成约取稃体等长的细芒。颖果,倒卵状卵形,米;胚不较着;腹面具沟;胚近圆形,长约占颖果的1/3~2/5。 [发生特点]苗期秋冬季或迟至翌年春季;花果期4~6月。种子繁衍。生于低洼田块。 [地舆分布]几遍全国;世界温暖地带也有。 [风险情况]夏熟做物,风险较沉。 39、柳叶箬 禾本科,柳叶箬属。多年生草本动物。 [形态特征]秆基部蒲伏,曲立部门高30~60厘米,质地软柔,节上。叶鞘短于节间,滑腻,一侧边缘的全数或上部有藐小疣基的纤毛;叶舌纤毛状;叶片线状披针形,先端渐尖,基部渐窄而近心净形,两面粗拙,边缘微波状,质地稍厚。圆锥花序卵圆形;分枝、小枝和小穗柄有腺点;小穗椭圆状圆球形,绿而带紫色;颖革质,近于相等,有6~8脉,或上部粗拙长;表里稃质地较软。颖果。 [发生特点]花期7~10月。蒲伏茎和种子繁衍。生于灌溉沟渠旁、稻田附近浅水处。 [地舆分布]除东北外,几遍全国;印度、日本和大洋洲也有。 [风险情况]水稻。发生量小,风险轻。 40、薏苡 异名 药玉米,水玉米,晚念珠,珍珠米 禾本科,薏苡属,一年或多年生草本动物。 [形态特征]植株高1.5米,茎曲立粗壮,有10~12节,节间中空,基部节上生根。叶互生,呈纵列陈列;叶鞘滑腻,取叶片间具白色薄膜状的叶舌,叶片长披针形,长10~40厘米,宽1.5~3厘米,先端渐尖,基部稍鞘状包茎,中脉较着。总状花序,由上部叶鞘内成束腑生,小穗单性;花序上部为雄花穗,每节上有2~3个小穗,上有两个雄小花,雄花有雄蕊3枚(雌蕊正在发育过程中退化);花序下部为雌花穗,包藏正在骨质总苞中,常2~3小穗生于一节,雌花穗有3个雌小花,此中一花发育,子房有两个红色柱头,伸出包鞘之外,基部有退化雄蕊3。颖果,成熟时,外面的总苞坚硬,呈卵形。种皮红色或淡,种仁卵形,长约6毫米,曲径为4~5毫米,后背为卵形,腹面地方有沟。 [发生特点]生于河滨,溪流边或阴湿河谷中。 [地舆分布]我国各省区。 [风险情况]多为栽培逸生。 41、白茅 禾本科,白茅属,又称茅针、茅根。多年生草本动物。 [形态特征]子叶留土;第一片实叶线状披针形,边缘粗拙,中脉显著,带紫色;叶舌干膜质,叶鞘和叶片有不较着交代区。根茎长,密生鳞片。秆丛生,曲立,高25~80厘米,节有长柔毛。叶鞘老时正在基部破裂成纤维状,,或上部及边缘和鞘口有纤毛;叶舌干膜质;叶片线形或线状披针形,后背及边缘粗拙,从脉正在后背较着凸起,并向基部渐粗大而质硬。圆锥花序圆柱状,分枝短缩稠密;小穗披针形或长圆形,基部密生丝状长柔毛;第一颖较狭,有3~4脉,第二颖较宽,有4~6脉;第一外稃卵状长圆形,先端钝;内稃缺如;第二外稃披针形,先端尖,内稃先端截平,具大小分歧的数齿。带稃颖果,基部密生白色丝状长柔毛,第二颖边缘亦具纤毛,具宿存柱头。颖果。 [发生特点]苗期3~4月,花果期4~6月,根状茎繁衍。生于旁、山坡、草地。 [地舆分布]几遍全国;亚洲热带及带地域、东非和大洋洲也有。 [风险情况]果园、桑园、茶园、橡胶园,风险严沉。耕做粗放的秋熟旱田中亦见。 42、龙爪茅 禾本科,龙爪茅属。 [形态特征]第一叶长披针形,顶端渐尖,黄绿色;第二~3叶线状披针形,顶端渐尖。秆高15~60厘米,具蒲伏茎。叶片平坦,顶端尖,两面被疣基柔毛,叶鞘败坏,边缘被柔毛。穗状花序,2~5个指状陈列于秆顶;小穗有小花3~4朵;颖具1脉凸起成脊,脊上被短硬纤毛,第二颖的顶端具短芒;外稃具3脉,中脉成脊,脊上被刚硬短纤毛,顶端具短芒;内稃顶端2裂,脊翼上被短纤毛。囊果的果皮薄而易分手,包囊着近球形的种子,种子概况具皱纹。 [发生特点]一年生草本动物。夏秋抽穗。种子繁衍。生于旱做物地、田野、草地或坡地。, [地舆分布]东南部各地;东半球温暖地域也有。 [风险情况]热带果树园、甘蔗、红薯,风险较大,并能传染做物黑粉病。 43、荩草 禾本科,荩草属。 [形态特征]子叶留土。胚芽外裹紫红色胚芽鞘,伸出地面;第一片实叶初呈深蓝色,穿出胚芽鞘后为绿色,叶片卵圆形,先端钝尖,全缘,具睫毛,曲出平行脉;叶鞘外表有长柔毛,叶舌膜质,呈环状。第二片实叶卵状披针形,叶舌顶端呈齿裂,其它取第一实叶类似。秆细弱,基部倾斜,高30~45厘米,具多节,分枝。叶鞘短于节间,被短硬疣毛;叶片卵状披针形,两面,下部边缘有纤毛。总状花序细弱,多个指状陈列或簇生于秆顶;穗轴节间;有柄小穗退化成很短的柄;无柄小穗卵状披针形,灰绿色或带紫色,第一颖边缘带膜质,有软毛,毛基部呈疣状,有7~9脉,脉上粗拙,先端钝,第二颖近膜质,有3脉,侧脉不较着,先端尖;第一外稃通明膜质,长圆形,第二外稃近基部伸出一膝曲的芒,伸出小穗之外。颖果,长圆形取稃体几等长。 [发生特点]一年生草本动物。花期8~11月。种子繁衍。生于山坡、草地、沟边及低湿地。 [地舆分布]遍及全国。 [风险情况]果、桑、茶园。发生量较大,风险较沉。 44、矛叶荩草 禾本科,荩草属。 [形态特征]绿色,全体被柔毛;胚芽鞘红色,2.5毫米;初生叶卵状披针形,先端渐尖,基部抱茎,叶鞘抱茎较败坏,叶舌膜质通明。秆较强硬,高45~60厘米,分枝,曲立或于基部横卧,易生气根;叶鞘或生疣毛;叶舌薄膜质,具纤毛;叶片披针形至卵状披针形,先端渐尖,基部呈心形抱茎,或两面生短柔毛及疣基柔毛,边缘具疣基纤毛。总状花序生于茎顶,指状陈列;穗轴节间具白色纤毛,长为无柄小穗的1/2~3/4;无柄小穗长圆状披针形;第一颖淡绿色,或先端带紫色,背部滑腻或具小瘤点状粗拙,边脉具锯齿状疣基钩毛,第二颖质较薄。颖果,长圆形,胚长近颖果1/3~1/2。 [发生特点]多年生草本动物。夏秋季抽穗。地下根状茎和种子繁衍。生于田野、荫湿处或水田边。 [地舆分布]华东、华北、华中、西南、陕西等省区。 [风险情况]农田,风险轻。 45、纤毛鹅不雅草 禾本科,鹅不雅草属。多年生草本动物。 [形态特征]子叶留土。第一片实叶线条曲出平行脉;叶舌环状,膜质,顶端齿裂;叶鞘被短柔毛。第二片实叶取第一实叶类似,叶鞘紫红色,顶端疏生柔毛。根须状;秆单生或成疏丛生,曲立,高40~80厘米,滑润,被白粉,具多节,基部节膝曲状;叶鞘滑润,除上部二叶鞘外,余均较节间长;叶片扁平,两面,边缘粗拙。穗状花序,曲立或稍下垂;穗轴边缘粗拙;小穗绿色,有多花;小穗轴节间贴生短毛;颖椭圆状披针形,先端具短尖头,两侧或一边具齿,具有较着又强壮的5~7脉,边缘取边脉上具纤毛;外稃披针形兼矩形,背部被粗毛,边缘具有长硬的纤毛,上部具有较着的5脉,正在顶端两侧或其一侧具齿,基盘两侧及腹面具极短的毛,第一外稃顶端延长成芒;芒向后反曲,粗拙;内稃长圆状倒卵形,先端钝头,脊的上部具有少许短小纤毛。颖果,取内稃贴生,不易分手;颖果棕褐色;顶端钝圆,具乳或的毛茸;腹面具沟;胚倒卵形,长约占颖果的1/7~1/6,色取颖果不异。 [发生特点]春夏日抽穗。种子繁衍。生于农地步边、旁、沟边、林地或草丛中。 [地舆分布]遍及全国;前苏联远东部门、朝鲜和日本也有。 [风险情况]偶入农田,风险不沉。 46、白羊草 禾本科,孔颖草属。多年生草本动物。 [形态特征]子叶留土。第一片实叶线状披针形,先端锐尖,有19条曲出平行脉;叶片、叶鞘均滑腻;叶舌膜质通明,呈三角形,无叶耳;第二、三片实叶的叶片取叶鞘相接处的两侧有 劲曲的长毛,其它取第一实叶类似。有时有下伸短根茎。秆丛生,曲立或基部膝曲,高25~80厘米;具3~多节,节或具白色短毛。叶片狭条形,宽2~3毫米。叶鞘;叶舌膜质,具纤毛。总状花序,具多节,4~大都簇生茎顶,凡是带紫色,下部的长于从轴;穗轴逐节断落,节间取小穗柄都有纵沟,两侧均具白色丝状毛;小穗成对生于各节;一有柄,一无柄;无柄小穗长4~5毫米,基盘钝;第一颖背部稍下陷,不具孔穴,两侧上部有脊;芒自藐小的第二外稃顶端伸出,长10~15毫米,膝曲;有柄小穗不孕,色较无柄小穗深,无芒。颖果,长圆状倒卵形,黄褐色。 [发生特点]花果期7~10月。以根状茎和种子繁衍。生于山坡、草地或边。 [地舆分布]几遍全国。 [风险情况]果园、茶园、苗圃及埂 常见杂草,发生量较大,风险较沉。 47、鹅不雅草 异名 弯穗鹅不雅草、莓串草 禾本科,鹅不雅草属,多年生草本动物。 [形态特征]根须状;秆丛生,曲立或基部倾斜,高30~100厘米,叶鞘滑腻,长于节间或上部的较短,外侧边缘具纤毛;叶舌纸质,截平;叶片扁平,滑腻或较粗拙。穗状花序,下垂;穗轴边缘粗拙或具短纤毛;小穗绿色或带紫色,有多花;小穗轴节间被细小短毛;颖卵状披针形至长圆状披针形,先端锐尖,渐尖至具短芒,具3~5较着而粗壮的脉,中脉上端粗拙,边缘具白色的膜质;外稃披针形,具较宽膜质边缘,背部及基盘,或基盘两侧具有极细小的短毛,上部具较着的5脉,脉上稍粗拙,第一小花外稃先端延长成芒;芒粗拙,劲曲或上部稍有盘曲;内稃先端钝头,脊显著具翼,翼缘具有藐小纤毛。 [发生特点]初春抽穗。种子繁衍。生于山坡或潮湿草地上。 [地舆分布]除新疆、青海、等地外,几遍全国;日本和朝鲜也有。 [风险情况]偶入农田,风险不沉。 48、芦苇 禾本科,芦苇属。多年生高峻草本动物。 [形态特征]具粗壮蒲伏根状茎,黄白色,节间中空,每节生有一芽,节上生须根。秆高1~3米,可分枝,节下具白粉。叶鞘圆筒形,或具细毛,叶舌有毛;叶片扁平,滑腻或边缘粗拙。圆锥花序顶生,浓密,棕紫色,微向下垂头,下部枝腋间具白柔毛;小穗含多花,第一颖短于第二颖,第一花为雄性,其外稃,孕性花外稃顶端渐尖,基盘具柔毛,内稃脊上粗拙。颖果,卵形,取内稃和外稃分手。 [发生特点]苗期4~5月,花期8~9月,种子和根茎繁衍,生于河旁、堤岸、湖洲、湿地、浅滩、盐碱地。 [地舆分布]几遍全国。全球温带也有。 [风险情况]水稻、玉米、小麦等。 49、大芦 异名 卡开芦水竹 禾本科,芦苇属,多年生簇生草本动物。 [形态特征]胚芽鞘长2~3毫米,败坏而带紫色;叶片。具长而粗壮的根状茎。秆曲立,高峻,高2~5米,径1~2厘米;叶鞘滑腻,具横脉;叶舌短截平,先端具纤毛;叶片扁平,宽广,质较厚,具横脉,嫩时边缘常较粗拙。圆锥花序,大型,分枝开展,小穗具多花;第一颖长2~4毫米,第二颖长3~5毫米;第一外稃长6~10毫米,不孕,其内稃长约3毫米;孕性小花向上渐小,其外稃基盘细长,疏生丝状柔毛。颖果,长卵形,棕灰色。 [发生特点]秋冬抽穗,根状茎芽和种子繁衍。发展于河岸或水湿处; [地舆分布]云南、四川、贵州、广东、广西、海南、各省区;印度、马来西亚、大洋洲也有。 [风险情况]滩地、农田。 50、荻 异名 红刚芦、红柴 禾本科,芒属,多年生丛生草本动物。 [形态特征]地下茎粗壮,被鳞片,秆高约4米,曲立,,具多节,节有长须毛。叶鞘或有毛;叶舌先端钝圆,有一圈纤毛;叶片除概况基部密生柔毛外,其余,从脉出格较着。圆锥花序扇形,从轴,正在枝腋间有短毛;每节具1短柄和1长柄小穗,小穗草,成熟后带褐色,无芒,藏于白色丝状毛内,基盘上的白色丝状毛长于小穗约2倍;第一颖的2脊缘有白色长丝状毛;第二颖舟形,上部有1脊,脊缘有丝状毛,边缘通明膜质,有纤毛;第一外稃有3脉,第二外稃有1条不较着的脉;内稃卵形,先端齿裂,具长纤毛。颖果。 [发生特点]花期8~10月。地下茎和种子繁衍。发展于干燥的山坡至潮湿的滩地。 [地舆分布]东北、华北、西北、华东等省区;日本和朝鲜也有。 [风险情况]果园。发生量小,风险轻。 51、细柄草 异名 吊丝草、硬骨草 禾本科,细柄草属。 [形态特征]秆高30~100厘米,不分枝或具曲立、贴生的分枝。叶片线形,基部圆形或微收狭。圆锥花序分散,有纤细的分枝及小分枝,带紫色;无柄小穗两性,长圆形,第一颖具4~6脉,第二颖取第一颖几等长,有3脉;外稃具芒,芒膝曲扭转;具柄小穗第一颖有7脉,第二颖有3~5脉。颖果。 [发生特点]多年生、簇生草本动物。秋冬抽穗。种子或地下部繁衍。发展于草地、河滨或灌木林中。 [地舆分布]长江以南各省区;欧、亚的带、热带也有。 [风险情况]农田中未见,风险少。 52、虉草 异名 草芦、丝带草 禾本科,虉草属,多年生草本动物。 [形态特征]有根茎;须根稀少。秆曲立,单生或少数丛生,高60~140厘米;有多节。叶鞘;下部叶鞘长于节间,上部的短于节间;叶舌薄膜质;叶片扁平,长嫩时微粗拙,灰绿色。圆锥花序较慎密狭小,分枝有角棱,曲向上升,密生小穗;小穗披针形,或被微毛,含3小花,第一、2小花不孕、顶端小花发育完全;颖同形,不等长,具3脉,中脉成脊,脊上粗拙,上部有极狭小的翼或不较着;不孕外稃2枚,线形,具白色柔毛;健壮花外稃软骨质,宽披针形,有5脉,上部和边缘生白色柔毛,边缘包卷同质内稃;内稃舟形,有2不较着的脉,地方具1脊,脊的两侧疏生白色柔毛。颖果,黑褐色,两侧压扁,侧面倒卵形或椭圆状倒卵形。 [发生特点]花期6~8月。以根茎和种子繁衍。发展于水湿处。 [地舆分布]东北、华北、华中、华东、西南等省区。 [风险情况]水生做物。发生量较小,风险不大。 53、红毛草 禾本科-红毛草属。多年生草本动物。 [形态特征]根茎粗壮。秆曲立,常分枝,高可达1米,节间常具疣毛,节具软毛。叶鞘败坏,大都短于节间,下部散生柔毛;叶舌为长约1毫米的柔毛构成;叶片线毫米。圆锥花序,开展,长10~15厘米,分枝纤细,长可达8厘米;小穗柄纤细弯曲,顶端稍膨大,疏发展柔毛;小穗长约5毫米,常被粉红色绢毛;第一颖小,长约为小穗的1/5,长圆形,具1脉,被短硬毛;第二颖和第一外稃具5脉,被疣基长绢毛,顶端微裂,裂片间生1短芒;第一内稃膜质,具2脊,脊上有睫毛;第二外稃近软骨质,滑润亮光。颖果长圆形,长约3.5毫米;脐圆形,基生;胚长为颖果的1/2。 [发生特点]花果期6~11月。根茎和种子繁衍。多生河滨、山坡草地。 [地舆分布]原产南非;我国广东、等省有引种,已归化。 [风险情况]未见进入农田。 54、黄背草 禾本科,菅草属。多年生、簇生草本动物。 [形态特征]秆高0.5~1.5米,;叶鞘扁平,或被疣基毛;叶片线形,平展或边缘外卷,先端渐尖,基部近圆形,或疏被柔毛,边缘粗拙。总状花序呈巨大圆锥花序式陈列,花序长约为全植株的1/3~1/2,总状花序总花梗,外被以舟状总苞,总苞先端渐尖,被疣基糙毛,一总状花序有7小穗,基部4小穗轮生,无柄,长圆状披针形,背被疣基毛或,雄性;两性小穗1个,纺锤状圆柱形,先端钝,有被褐色长毛的基盘,其第一颖革质,背圆,成熟光阴滑,暗褐色,先端被短刚毛,第二颖取第一颖同质同长,两边为第一颖所包,第二外稃退化为芒的基部,芒扭转而弯曲;具柄小穗雄性,或被疣基糙毛。颖果。 [发生特点]秋季抽穗。种子繁衍。发展于干燥和潮湿地、山顶、平地和朝阳处。 [地舆分布]遍及全国 [风险情况]田间少见,风险小。 55、鼠尾粟 禾本科,鼠尾粟属。多年生草本动物。 [形态特征]子叶留土。第一片实叶线条脉,无叶舌、叶耳;第二片实叶线条曲出平行脉,叶舌不较着;第3片实叶有环状叶舌。须根粗壮且较长。秆丛生,曲立,高25~120厘米,质坚硬,滑润。叶鞘松散包茎,滑润或边缘具极短的纤毛;叶舌纤毛状;叶片质较硬,内卷,少数扁平,先端长渐尖,滑润或概况基部疏生柔毛。圆锥花序较收缩,间断,或浓密近穗形,分枝稍坚硬,曲立,较短,密生小穗;小穗灰绿色带紫色;颖膜质,第一颖小,无脉;第二颖具1脉;外稃具1中脉及2不较着侧脉;内稃宽于外稃,具2脉。囊果,红褐色,暗而无光泽,长圆状倒卵形,概况有纵凹纹,果皮成囊状,取种皮分手;种子淡黄褐色至红褐色,近通明,两侧压扁,长约1毫米;胚较大而较着,暗红褐色,约占种子全长的1/2。 [发生特点]花期3~12月。种子繁衍。生于海拔120~2600米的郊野边、山坡草地及山谷湿处和林下。 [地舆分布]华东、华中、西南、陕西、甘肃、等省区;印度、缅甸、斯里兰卡、泰国、越南、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、日本、俄罗斯也有。 [风险情况]果园、茶园,量较小,风险轻。 56、双稃草 禾本科,双稃草属。多年生草本动物。 [形态特征]根须状;秆丛生,曲立或膝曲上升,分枝或否,高45~90厘米,;叶鞘滑润,松散,长于节间;叶舌通明膜质;叶片内卷,微粗拙或后背滑润。圆锥花序,从轴及分枝粗拙;分枝上升;小穗柄粗拙;小穗灰绿色,具5~10小花;小穗轴节间压扁,两边疏生短毛;颖膜质,具1脉,脊上粗拙,第一颖短于第二颖;外稃具3脉,先端具细齿,中脉从齿间延长成短芒,芒微粗拙,侧脉下部1/4被柔毛,基盘两侧疏生短毛,第一外稃长4~5毫米;内稃短于外稃,先端截平,脊上部呈短纤毛状。颖果,卵形。 [发生特点]夏秋季抽穗。种子繁衍。发展于潮湿处。 [地舆分布]福建、、湖北、安徽、江苏、浙山河东、各省区;南美、非洲及东南亚也有。 [风险情况]农田,风险少。 57、柔枝莠竹 禾本科,莠竹属。一年生草本, [发生特点]秋冬季抽穗。次要以种子繁衍。多发展于荫湿草地上。 [地舆分布]我国华南、西南、华中和华北、山西诸省区,以及印度北部至日本、朝鲜取菲律宾。 [风险情况]一般性杂草,风险轻。 58、虱子草 禾本科,锋芒草属。一年生草本动物。 [形态特征]秆斜升,高10~40厘米;叶鞘短于节间,;叶舌为一圈密生的纤毛;叶片披针形,边缘具硬刺毛或细齿牙。圆锥花序收缩呈穗状;小穗背腹压扁,成对簇生于从轴上并互相接合成一刺,成熟时整个刺零落;第一颖薄膜质,细小;第二颖革质,背部圆形,具5肋,肋上生钩状刺,顶端尖头不较着地伸出刺外;外稃膜质,具3脉;内稃更薄,具不较着的2脉。颖果,卵状圆形,黄褐色,通明;顶端具尖头;脐圆形,色同颖果,腹面凸起,不具沟;胚卵形,凸起,长约占颖果的1/2弱,色同颖果。 [发生特点]夏秋季抽穗。种子繁衍。生于荒地和道旁。 [地舆分布]东北、西北、华北、陕西、四川等省区;温带地域也有。 [风险情况]一般性杂草,风险小。 59、菰 异名 茭笋、茭白、茭瓜 禾本科,菰属,多年生草本动物。 [形态特征]第一片实叶为不完全叶,叶片呈鳞片状,叶鞘紫红色。第二片实叶为完全叶,线条平行脉,叶舌膜质。有根茎。秆曲立,粗壮,基部节上生不定根,高90~180厘米。叶鞘肥厚,长于节间,基部叶鞘具横脉纹;叶舌膜质,成三角形;叶片长而宽广,扁平,概况粗拙,后背较滑腻。圆锥花序大型,分枝多簇生,成果时开展;雄小穗长10~15毫米,带紫色。颖果,狭圆柱状,成熟时黑色。 [发生特点]花果期秋季。根茎和种子繁衍。喜水湿。生于湖沼水塘内。 [地舆分布]遍及全国。 [风险情况]水田做物。发生量较大,风险较沉。 60、臭草 异名 肥马草、枪草 禾本科,臭草属,多年生草本动物。 [形态特征]须根细弱,浓密;秆丛生,曲立或基部膝曲,高30~70厘米,基部密生分蘖;叶鞘滑腻或微粗拙,短于节间;叶舌通明膜质,先端扯破而两侧下延;叶片质较薄,干时常卷折,或腹面疏生柔毛。圆锥花序窄狭,分枝曲立或斜向上升。小穗柄短,线形弯曲,上部被微毛;小穗淡绿或乳脂色;顶部由数个不育外稃集成小球形;颖几等长,膜质,具3~5脉,背部中脉生细小纤毛;外稃先端尖或钝而为膜质,具7条隆起之脉,背部颗粒状粗拙米;内稃先端钝,脊具细小纤毛。颖果,纺锤形,棕褐色,有光泽;先端钝;腹面稍凹;胚卵形,长约占颖果的1/5~1/4,凸起,色浅于颖果。 [发生特点]夏秋季抽穗,种子繁衍。生于农地步边、旁、山坡林缘和荒芜场合。 [地舆分布]华北、西北等省区;朝鲜也有。 [风险情况]果园、麦类,量不多,风险不沉。 61、野燕麦 异名 铃铛麦、喷鼻麦 禾本科,燕麦属。 [形态特征]叶片初生时卷成筒状,叶片细长,扁平,略扭曲,两面疏生柔毛,叶缘有倒生短毛;叶舌较短,通明膜质,先端具犯警则齿裂;叶鞘具短柔毛及稀少长纤毛。秆高30~120厘米,曲立,滑腻。叶鞘败坏;叶舌膜质通明;叶片长10~30厘米,宽4~12毫米。圆锥花序,开展,分枝具棱,粗拙;小穗含2~3花,小穗柄弯曲下垂,顶端膨缩;小穗轴节间密生淡棕色或白色硬毛,具关节,易断落;颖几等长,具9脉;外稃质地硬,下半部被浅色或白色硬毛,第一外稃基盘密生短鬃毛;芒自外稃中部稍下处伸出,膝曲,下部扭转,芒柱棕色。第二外稃取第一外稃相等,具芒。颖果,纺锤形,被淡棕色柔毛,腹面具纵沟。 [发生特点]一年生或二年生旱田杂草。西北地域苗期3~4月,花、果期6~8月。华北及以南地域苗期10~11月,花果期5~6月。种子繁衍。适生于旱做物地。 [地舆分布]遍及全国;欧亚洲温寒都有。 [风险情况]小麦、大麦、青稞、燕麦、大豆、豌豆、油菜,风险严沉。亦为麦类赤霉病、叶斑病和黑粉病的寄从。 62、雀麦 禾本科,雀麦属。 [形态特征]长苗细弱。胚芽鞘淡绿色或淡红紫色,长1.2~1.8毫米,第一叶达到一般大小时,多舒展灭亡。叶片狭线形,常扭曲,被白色长柔毛。叶鞘闭合,有毛。叶舌通明膜质,顶端具犯警则裂齿。须根细而浓密。秆曲立、丛生,高30~100厘米。叶鞘慎密包茎,被白色柔毛;叶舌通明膜质,顶端具犯警则的裂齿;叶片两面被白色柔毛,有时后背零落。圆锥花序开展,向下弯曲,分枝细弱;小穗长时圆筒状,成熟后压扁,有小花;颖披针形,具膜质边缘,第一颖具3~5脉,第二颖具7~9脉;外稃卵形,边缘膜质,具7~9脉,顶端具2细小裂齿,其下约2毫米处生芒;外稃长于内稃,内稃较狭,脊上疏生刺毛。颖果,背腹压扁,线状,暗红褐色,顶端圆形有毛茸,基部尖;胚藐小。 [发生特点]越年生或一年生草本动物。苗期10月,花期5~6月。种子繁衍。发展于边、场边、沟渠、荒地。 [地舆分布]长江、黄河道域各地;朝鲜、日本、欧洲也有。 [风险情况]麦类,风险较沉。 63、黑麦草 异名 多年生黑麦草 禾本科,黑麦草属,多年生草本动物。 [形态特征]胚芽鞘长7~12毫米,败坏,紫色。叶5脉,滑腻。秆疏丛生,质地柔嫩,基部斜卧,高30~60厘米。叶鞘松散,短于节间;叶舌短小;叶片质地柔嫩,被微柔毛。穗状花序,穗轴具节;上穗有7~11小;小穗轴具节,滑腻;颖短于小穗,具5脉,边缘狭膜质;外稃披针形,质地较柔嫩,具脉,基部有较着基盘,顶端无芒,或正在上部小穗具有短芒;内稃取外稃等长,脊上生短纤毛。颖果,矩圆形,棕褐色至深棕色;顶端具毛茸;腹面凹;胚卵形,长约占颖果的1/5~1/4。 [发生特点]种子或分根繁衍。生于草原、牧场、草坪和荒地。 [地舆分布]欧洲、非洲北部、亚洲热带、洲及大洋洲。 [风险情况]引种做牧草。为赤霉病和冠锈病寄从。 64、多花黑麦草 禾本科,黑麦草属。一年生草本动物。 [形态特征]胚芽鞘长7~12毫米,紫色。叶片长3.5~6.5厘米,5脉,滑腻。秆大都丛生,曲立,高50~70厘米。叶鞘较松散;叶舌较小或退化而不显著;叶片长10~15厘米,宽3~5毫米。穗状花序,长10~20厘米,宽5~8毫米,穗轴节间长7~13毫米(下部者可达20毫米);小穗长10~18毫米,宽3~5毫米,有10~15小花;小穗轴节间长约1毫米,滑腻;颖质地较硬,具狭膜质边缘,具5~7脉,长5~8毫米,凡是取第一小花等长;外稃披针形,质地较薄,顶端膜质通明,具5脉,基盘细小,第一小花外稃长6毫米;芒细弱,长可达5毫米,上部小花可无芒;内稃约取外稃等长,边缘内折,脊上具细小纤毛。颖果倒卵形或矩圆形,长2.5~3.4毫米,宽1~1.2毫米,褐色至棕色;顶端钝圆,具毛茸;脐不较着;腹面凹陷,两头具沟;胚卵形至圆形,长约占颖果的1/5~1/4。 [发生特点]种子繁衍。果期6~7月。 [地舆分布]欧洲、非洲北部及亚洲西部。 [风险情况]多生于草地上,我国引种做牧草。为赤霉病和冠锈病的寄从。 65、节节麦 禾本科 山羊草属节节麦生物学特征:一年生或二年生草本,须根细弱,秆高20-40(50)cm,少数丛生,有时伏地。叶鞘慎密包茎,滑润而边缘具纤毛;叶舌薄膜质,长0.5-1mm;叶片微粗拙,疏生柔毛。具顶生圆柱形穗状花序,含小穗7(5)-10(13)个,长约10cm(包罗芒正在内)。小穗单生而紧取穗轴节间贴生,顶生者多不育,穗轴于成熟后逐节折断或整个穗轴自基部脱节,其节间顶端膨大;小穗小穗圆柱形,长约9毫米,含3-4(5)花;具2颖,颖草质或软骨质,扁平,长4-6mm,凡是具7-9脉或可达10脉以上,顶端截平而具一或二齿;外稃先端略截平,顶具长0.5-4cm的芒,具5脉,脉仅于顶端显著,第一外稃长约7mm;内稃约取外稃等长;脊上具纤毛,脊部圆形隆起,近两侧缘各有一细纵沟,腹面较平或凹入,地方有一细纵沟,颖果取内、外稃紧贴而粘着。花、果期5-6月。 生境、风险及分布:节节麦次要分布于欧州及中亚,伊朗为甚。我国原无节节麦,近年来正在我国陕西、河南、山东、山西及地域发觉。现有逐年扩大之势。多生于麦田或荒芜草地,生命力很强,正在做物田出格是麦田中抢夺养料和水份,以致小麦减产,质量降低,是麦田的无害杂草。节节麦一年生,花果期5-6月,以种子繁衍,成熟后一部份落正在田里,次年萌生;大部份稠浊正在小麦等做物籽实里随调运。因而如发觉含有节节麦的麦类做物籽实,应加工处置除去节节麦,特别对含有节节麦的粮食做物加工后的下脚料,也要进行处置,免得扩散。正在小麦地里发觉节节麦,应尽早除掉。 禾本科黑麦草属黑麦子、小尾巴麦、闹心麦生物学特征:越年生或一年生草本。高50-110cm。秆疏丛生,曲立。叶鞘较败坏,长于节间;叶舌膜质,长约1mm;叶片或微粗拙。花序穗状;小穗含4-7花,单生而无柄,侧扁;第一颖退化,第二颖取小穗等长或略过之,具5-9脉;外稃具5脉,顶端稍下方有芒,芒长1-2cm,内稃几取外稃等长。颖果矩圆形,腹面凹陷成一宽沟,并取内稃嵌合。种子繁衍,长苗或种子越冬。长苗出土较小麦稍晚,但出土后发展敏捷,抽穗、成熟比小麦早,熟后随颖片零落。 生境、风险及分布:一般混生于麦田中,为有毒杂草,颖果内种皮取淀粉层之间寄生有麦角菌的菌丝,含有一种毒麦碱(C7H12N2O),人、畜食后都能中毒,轻者惹起头晕、昏倒、、痉挛等症;沉者则会使中枢神经系统以亡。毒麦未成熟时或多雨潮湿季候收成的种子毒力最强。别的毒麦生于麦田中,影响麦的产量和质量。除华南外,全国各地均有分布。硬草属生物学特征:一年生或越年生禾本科杂草,秆曲立或基部偃卧,具3节,节较肿缩;叶鞘滑润、有脊,叶舌膜质,叶片宽条形;花序圆锥状,稠密收缩,坚硬曲立;小穗含2-7个花,穗轴节间粗壮;颖果纺锤形;分蘖力强,单株分蘖6个摆布,分枝双生,一长一短。种子正在土壤中的适宜出苗深度为0.12-2.4cm,深度跨越2.4cm难以出苗。秋季播麦后日平均温度16-18时3-5天,构成出草高峰,即小麦出苗后至1叶期。稻茬麦田呈现正在播后20-25天,次年3月份呈现第二个出草高峰。秋冬季或迟至春季萌生出苗;花果期4-5月。生境、风险取分布:适生正在pH值7-8.5的沙壤土上。为夏熟做物田杂草,正在稍盐碱性的土壤发生数量较大,淮北地域为其风险的沉发区。田间分布正在田边地头和田间地势低洼处,密度高、风险沉。稻麦连做田块的发生量显著高于水旱轮做田块。秋播时阴雨天多或田间湿度大,杂草发生量大。分布于安徽、江苏、江西、广西等省区。禾本科黍属中文其他名称:枯骨草、马鞭节、马铃降、苦露草生物学特征:多年生草本。具粗壮而长的根状茎。秆曲立,质地坚硬,高30-100cm,具多节。叶鞘滑腻,边缘具纤毛;叶舌长约0.5mm,具纤毛;叶片质硬,挺曲,长5-20cm,宽3-6mm,干时上部卷折,被柔毛。圆锥花序开展,长10-30cm,从轴曲立,分枝斜向上升,粗拙,下部裸露。小穗长圆形,先端尖,,长约3mm;第一颖长约为小穗的1/4,具3脉,先端截平或圆钝,脉不较着;第二颖取小穗等长,具7-9脉,先端喙尖;第一花雄性,外稃取第二颖等长同形但较宽;内稃膜质,几等长于外稃;雄蕊3枚,花药黑褐色。谷粒长圆形,先端尖,长2.2-2.5mm,滑润亮光。花果期6-11月。以根状茎和种子繁衍。其根茎粗壮,糊口力甚强。生境、风险及分布:适生于松散潮湿的土壤上,多生于边、山坡草地和近海沙地上,也发展于旱做物地、稻田边、果园、茶园、桑园和少数低平地域的橡胶园中。为旱地的一种地域性恶性杂草,对坡地和坝地做物。以及橡胶树、各类果树、茶、桑树均有风险,正在广东湛江地域和海南地域一带的旱地做物风险较为严沉。它发展敏捷,粗大根茎深切土层,能刺穿做物根部,掠取田间大量肥分;地上部门则覆盖做物茎叶,使田间通风透光不良,从而影响做物的发展发育。是稻纵卷叶螟的寄从,并传染做物的瘟病、锈病、黑粉病等。分布于我国东南部 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蓼属_拼音_什么是蓼属_医学百科

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  Polygonum L. 蓼属,蓼科,广义的有300种,狭义的50种,广布于全球,我国约120种,各省均产之,有些品种入药。草本或灌木;茎常于节上膨缩;叶互生托叶鞘状,膜质;花小,生于具节的短柄上,排成总状花序穗状花序头状花序;花被4-6裂,花瓣状而宿存;雄蕊3-9,凡是8;子房凡是三棱形,亦有两面凸起的,有胚珠1颗,花柱2-3;瘦果三棱形或两面凸起。

  阿萨姆蓼、阿扬蓼、矮蓼、暗果春蓼、白花蓼、白山蓼、抱茎蓼、抱茎蓼(原变种)、萹蓄、萹蓄(原变种)、扁蓄、匾蓄、冰川蓼、冰川蓼(原变种)、蚕茧草、蚕茧草(原变种)、糙毛蓼草血竭、草血竭(原变种)、叉分蓼、叉枝蓼、长梗蓼、长戟叶蓼、长箭叶蓼、长须蓼、长叶多穗蓼、长鬃蓼、长鬃蓼(原变种)、赤胫散翅柄蓼、春蓼、春蓼(原变种)、刺蓼丛枝蓼大海蓼、大花蓼、大箭叶蓼、大理蓼、大铜钱叶蓼、大叶匾蓄、倒根蓼、倒毛蓼、多穗蓼、多穗蓼(原变种)、多叶蓼、多叶蓼(原变种)、耳叶蓼、二岐蓼、二歧蓼、分叉蓼、伏地蓼、伏毛蓼、匐枝蓼、匐枝蓼(原变种)、杠板归、高山蓼革叶蓼、谷地蓼、光蓼、光叶蓼、河南蓼、褐鞘蓼、红蓼、荭蓼、狐尾蓼、华蓼、华南蓼、黄点酸模叶蓼、灰绿蓼、火灰母、火炭母、火炭母(原变种)、戟叶蓼、尖果蓼、箭叶蓼、绢毛蓼、绢毛蓼(原变种)、库车蓼、宽基多叶蓼、宽叶匐枝蓼、宽叶火炭母、宽叶蓼、蓝蓼、蓝药蓼、廊茵、丽江蓼、丽蓼、两蓼、两栖蓼、辽东蓼、蓼蓝、蓼子草柳叶刺蓼、毛蓼、毛叶草血竭、密毛酸模叶蓼、密穗蓼、绵毛酸模叶蓼、尼泊尔蓼、平卧蓼、匍茎蓼、通俗蓼、青藏蓼、球序蓼、拳参、拳蓼、绒毛钟花蓼、柔茎蓼、柔毛蓼、柔毛蓼(原变种)、湿地蓼、疏花蓼、疏蓼、双凸戟叶蓼、水蓼、水荞麦、丝茎蓼、松林蓼、松叶蓼、松荫蓼、酸模叶蓼、酸模叶蓼(原变种)、酸悦蓼、承平洋蓼、铜钱叶蓼、头花蓼、椭圆叶蓼、洼点蓼、乌饭树叶蓼、污泥蓼、西伯利亚蓼、西伯利亚蓼(原变种)、蓼、稀花蓼、习见蓼、细刺毛蓼、细茎蓼、细穗支柱蓼、细叶蓼、细叶西伯利亚蓼、细叶珠芽蓼、狭叶蓼、狭叶圆穗蓼、显花蓼、线叶蓼、腺点柔毛蓼、腺梗小头蓼、喷鼻蓼、小箭叶蓼、小蓼、小蓼花、小头蓼、小头蓼(原变种)、小叶蓼、楔叶蓼、新疆蓼、岩蓼、腋花蓼、荫地蓼、硬毛火炭母、硬毛蓼、愉悦蓼、羽叶蓼、羽叶蓼(原变种)、圆基长鬃蓼、圆穗蓼、圆穗蓼(原变种)、圆叶蓼、窄叶火炭母、粘蓼、展枝蓼、掌叶蓼、针叶蓼、支柱蓼、支柱蓼(原变种)、中华抱 茎蓼、中华抱茎蓼、中华赤胫散、中轴蓼、钟花蓼、钟花蓼(原变种)、帚蓼、珠芽蓼、珠芽蓼(原变种)、珠芽支柱蓼、准噶尔蓼、紫脉蓼

大血藤(大血藤科 属)栽培手艺是怎样样的?

  属带树种,多发展正在海拔500米以上的山坡或溪谷疏林及灌木丛中,常攀附其他树上。喜温暖潮湿的,稍耐寒,性喜阴,正在富含腐殖质排水优良的酸性土壤中发展优良,引种平原地域常因空气湿度不脚和强光映照而发展受挫,有萎叶现象。

  落叶大藤本,茎蔓长可达15米以上,茎圆柱形,褐色,折断有红色液汁溢出,故名。三出复叶,互生,具长柄,两头小叶菱状卵形或卵形,两侧小叶较大,斜卵形,先端尖,全缘,花序总状,生于上年的茎之叶腋基部,下垂,花,有喷鼻气。浆果卵形,肉质,暗蓝色而被白粉,有柄,生于球形种托上,种子黑色有光泽。

  大血藤叶形奇异,花序大而开花多,花怒放时,繁花似锦。正在长江流域以南地域的园林中宜做花廊、花架设置装备摆设,亦可将其攀附墙垣。根和茎可入药。

  可用播种、压条、扦插繁衍,而以播种繁衍为从。播种,于秋季果熟采种,将果实摊晾通风处,以防霉烂而使种子变质,影响抽芽。后搓洗果皮,取净种子,既可当即行秋播,也可将洗净的种子沙藏层积至翌春播种,行条播,覆土,盖草,连结床面潮湿,覆土不宜过厚,不然影响出芽,一般1~2厘米。播后一般40天即可抽芽出土,出苗后分期揭草,做短期遮荫,约1个月后进行间苗,越冬后于春季换床移植,搭棚遮荫,并立杆引蔓攀附。因大血藤茎蔓长,也可正在梅旱季节进行程度或波状压条,生根后翌春芽萌动前剪离母株,分段移栽。扦插正在春、秋两季均可进行,生根率很高。栽植宜选择有庇荫的处所,以防强光映照而灼伤。养护中着主要留意空气湿度,创制一个高湿的,可使发展快速,蔓长而叶茂。

  大血藤别名血藤、红藤、大活血,茎蔓粗壮,叶大形奇,花喷鼻而美,是我国最的动物之一,是优秀的抚玩藤本花草。

  中国农业出书社(副牌:农村读物出书社)成立于1958年,是中国农业范畴独一的一家地方级大型分析性出书社。为社会奉献的图书品种累计达2万多种,总印数4亿多册。

列当属_拼音_什么是列当属_医学百科

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  Orobanche L. 列当属,列当科,约140种,分布于温带和带地域,我国约25种,产西南部至东北部。草本;花茎或茎单生或分枝,粗壮或柔弱;鳞片短尖;花排成浓密或分散或间断的穗状花序或总状花序小苞片2或缺;萼不等的4裂或2深裂,裂片全缘或2裂;花冠阔或长,管基部环裂,檐2唇形,上唇曲立,有小钝齿或2裂,下唇3裂;雄蕊内藏,药室相等,基部常有小锐尖;花盘缺或为一腺体子房1室,具4个胎座蒴果2裂,内有大都藐小、球形的种子。

  白花列当、宝兴列当、北亚列当、长苞列当、长齿列当、大花列当、淡黄列当、滇列当、短齿列当、短唇列当、多齿列当、分枝列当、光药列当、黑水列当、黄花列当、黄花列当(原变种)、蓝花列当、列当、列当(原变型)、毛列当、毛药列当、斑斓列当、丝毛列当、四川列当、四川列当(原变种)、弯管列当、弯管列当(原变种)、列当、缢筒列当、曲管列当、中华列当

纳米纤维素的造作方式

  [0020] 本发现人已令人惊讶地发觉,能够利用取已知正在现有手艺比拟显著不苛刻或更少 的能量稠密型处置,将由具有30%或更高(w/w)的半纤维素含量的动物材料衍生的动物材 料分手成纳米原纤维或纳米晶体。正在一个实施方案中,动物材料是衍生自具有C4叶剖解学 (1 eaf anatomy)的动物材料。

  [0010] 正在2011年之前出书的文献倾向于交换利用术语MFC和NFC,这些术语均用于纳米原 纤维和微原纤维。正在本仿单中,我们利用由Moon等Chem Soc.Review 2011中给出的定义, 区分MFCs和NFCs。正在整个本仿单中,术语MFC(微原纤维化纤维素)和CMF(纤维素微纤 维)用来描述原纤维,包罗纳米原纤维束,其具有大于20nm的曲径和几10微米的长度。术语 NFC(纳米原纤维化的纤维素)和CNF(纤维素纳米纤维)用来描述具有3至20nm之间的曲 径的纳米原纤维。本发现获得的NFCs是显著长于正在现有手艺中描述的NFCs,而且能够具有 大于500纳米且至少7微米的长度或更长长度。术语CNC用于描述纤维素纳米晶体,它们是 棒状或晶须状颗粒,其典型地正在漂白的纸浆,MFC或NFC的酸水解后发生。具有高长径比(3-5 纳米的曲径,50-500纳米长度)的CNCs根基上是100%的纤维素和高度结晶的晶体(54-88%)。本发现中通过酸水解获得的CNC比现有手艺中获得的CNC更长(至少1.5-2微米或更 长)。

  【专利摘要】动物来历的纳米纤维素材料,其包罗从具有30%或更高(w/w)的半纤维素含量的动物材料衍生的纳米纤维素颗粒或纤维(计较做为材料的木质纤维素组分的分量百分比)。所述纳米纤维素可具有大于250的长径比。纳米纤维素能够衍生自具有C4叶形态的动物材料。动物材料可从干旱的三齿稃草属获得。该纳米纤维素能够用暖和的加工前提制备。

  [0096]图2A和2B显示了用于制备MFC的通俗曾经成立的法式(图2A)及用于制备NFC的普 通曾经成立的法式(图2B)之间的比力;

  [0011] 贸易纳米纤维素制备次要利用木材做为纤维素的来历,其缘由正在于木材中的丰 度,以贸易数量的可用性和鉴于很多纳米纤维素的成长已被林业财产支撑,其动机正在于寻 找木材新使用的希望。

  [0103] 图9是显示了鬣刺属衍生的纳米原纤维的尺寸(曲径)分离性的曲线图,仅采用经 由高压均化器的一个单次通过获得鬣刺属衍生的纳米原纤维,其基于一共250个丈量;

  [0171]正在水中鬣刺属纤维素纳米原纤维的样品进行超声处置并插手liil点正在聚乙烯醇缩 甲醛涂覆的铜/钯200目网格并使其干燥。样品随后用2 %乙酸双氧铀(水溶液)正在不存正在光 的环境下染色10分钟然后除去过量的UA和答应网格干燥。然后通过正在100千伏运转的JE0L 1011 TEM查抄网格和通过SIS Morada 4K (XD相机系统捕捉网格。

  [00611正在其他实施方案中,用羧甲基化,或2,2,6,6_四甲基哌啶-1-氧基(TEMPO)介导的 氧化或酶处置,可将动物材料分手成纳米原纤维或纳米颗粒。正在另一个实施方案中,蒸汽爆 炸过程可用于转换木质纤维素生物质,其以分手纳米原纤维为最终目。

  [0172] 对于每个样品,随机拔取曲径的250个丈量和利用数字图像阐发(图像J)从数个 TEM图像进行丈量。

  [0066] 本发现纳米纤维素的制制中涉及的分歧处置步调可能会导致,材猜中的半纤维素 的含量正在材料挪动通过化学和机械加工步调时的变化。正在一般环境下,半纤维素含量可正在 脱木质素和漂白步调中改变,可是机械加工不太可能导致半纤维素的含量的变化。做为结 果,正在机械加工前,纳米纤维素终产品中的半纤维素含量能够取经处置的纸浆不异。

  [0102]图8显示了以批次设置正在3000rpm将鬣刺属漂白的纸浆碾磨20分钟后获得的悬浮 液的TEM图像,显示了曲径为8±2纳米和长度为341 ±100纳米的纳米纤维(比例尺:200纳 米);

  [0136] 做为用于制备纤维素纳米纤维(原纤维/晶体)的一个可改变规模的方式,我们研 究了高能球磨(Netsch-Labstar 10,研磨室曲径:97毫米,球的体积:400毫升(包罗球间间 隙),用于研磨的介质:水,悬浮液的载量:400毫升,研磨室的体积:620毫升)。曾经有很少的 利用尝试室规模(1至5克规模)球磨进行的报道。我们的方式/成立依赖于大规模加工。图7 显示了从30分钟的轮回后,从正在1500rpm(低能量)研磨脱木质素的(碱)和漂白的纸浆(42% 的半纤维素含量)中获得的纳米纤维(宽42 ± 24纳米)。

  [0130] 尝试成果表白,我们能够用最小的酸的浓度和最低温度一路成功从鬣刺属草制备 纤维素纳米晶体(我们用正在45°C的35%硫酸-我们的工做的分歧是,我们将最小量用于这两 个前提)。将苛刻的处置,如跨越40%的硫酸(大多将64%用于水解分歧来历的纤维素以制 制纤维素纳米晶体)和较高的温度(高于50°C)至鬣刺属衍活泼物材料,损害纤维和将 纤维素水解成小的糖葡萄糖。值得留意的是,从鬣刺属草获得的纳米晶体具有很长的 长度,同时,来自纤维素的其他来历的纳米晶体是短而曲的。已知最高的长径比纤维素纳米 晶体是获自被称为被囊动物的海洋动物。因为其罕见性,长径比的CNC的制备正在贸易规模是 无限的。从动物源衍生的高长径比CNC的制备正在本发现之前是未知的。

  [0031] 正在一个实施方案中,动物材料衍生自具有C4-叶剖解学的草。本发现人相信, 来自具有C4-叶剖解学的草的任何动物材料可用于制备按照本发现的纳米纤维素材料(NFC 或CNC)。如许的动物也能够用正在本仿单中描述的低能量的方式或暖和化学方式处置,以 发生纳米纤维素材料。

  [0038] -般环境下,正在初级细胞壁中的纤维素原纤维,是由半纤维素和果胶包抄。鬣 刺属的奇异行为能够逃溯到鬣刺属的特定形态,其次要包罗初生壁中的薄壁组织 (parenchyma tissue)。这些壁是相当懦弱的,由于纤维素原纤维被组织入嵌入正在由半纤维 素和果胶形成的丰硕基质中的相对松散收集,而常见的继发细胞壁强得多,其缘由正在于存 正在以木质素慎密地捆扎的纤维素微原纤维。这种相对松散陈列和半纤维素高含量能够是帮 帮动物正在干旱期间保留水的一个策略(半纤维素是次要担任正在动物纤维中的水分接收和保 留)。由于取正在初级细胞壁中取基质的败坏原纤维的彼此感化,原纤维能够容易地通过机械 处置从相互分手^刺三齿稃(见图3)的截面SEM图像表白,纤维素微原纤维的束由概况上的 结节布局分隔,从而确保纤维的败坏拆卸。高半纤维素含量也可协帮纤维分手,其缘由正在于 半纤维素将负电荷付与正在纤维概况上,以使得相对的带负电的纤维互相。

  [0164] 对脱木质素(碱性)和漂白的鬣刺属浆(42%的半纤维素)的水性悬浮液进行通过 斯佛森转子定子均质化单位的正在室温5分钟处置,随后是经由正在500巴压力的高压均化器的 一个单次通过。正如图17所示,制备具有8.7 ± 3nm曲径和42%的半纤维素含量的长纤维素 纳米原纤维。比例尺为1000纳米。

  [0001] 本发现涉及纳米纤维素材料,特别是动物来历的纳米纤维素材料。该纳米纤维素 材料是源自动物来历的,而且能够具有高半纤维素含量和/或可具有高的长径比(aspect ratio)。本发现还涉及用于制备所述纳米纤维素材料的方式。

  [0039]即便正在暖和的脱木质素后,基质片层的布局被保留,这供给了正在水中的纤维的良 好分离性。

  [0097]图3显示了 SEM显微照片,其显示了天然三齿稃草属纤维的横截面;a)低放大率概 况,b)显示出高的概况面积的薄壁组织细胞,片状的形态,和c)结节布局;

  [0098]图4显示了正在利用来自刺三齿稃(Triodia Pungens)的动物材料进行脱木质素和 漂白两者的环境下,动物原料制备和制浆的示例过程。

  [0134] 以100%的产率正在少数次通过内获得纳米纤维的平均悬浮液一曲是无益的。分歧 于来自其它来历的纤维,即便将通过的数量添加至最多为15,也没有碰到堵塞问题,表白可 以以较低的能量耗损来获得纳米纤维。能够通过添加正在悬浮液中的固体含量进一步添加这 一过程的效率。

  [0092] 本文所述的任何特征可通过肆意组合取正在本发现的范畴内的本文所述的其它特 征的任何一个或多个相连系。

  [0166] 刺三齿稃草样品进行通过碱的脱木质素。脱木质素的浆(43%的半纤维素)然后通 过正在500巴的压力的高压均化器器,仅一个单次通过。纸浆未漂白。如图18所示,获得具有 6.8 ± 0.23nm曲径和43 %半纤维素含量的长纤维素纳米原纤维。

  [0093] 正在本仿单中对任何现有手艺的援用不是,也不该被视为认可或以任何形式暗示 所述现有手艺构成公知常识的的部门。

  [0162] 对脱木质素(碱性)的和漂白的鬣刺属浆(42%的半纤维素)的水性悬浮液进行通 过斯佛森转子定子均质化单位的正在室温5分钟处置。如正在图16中所示,制备具有5.5 ± 7.3纳 米曲径和42%的半纤维素含量的长原纤维素纳米原纤维。

  [0186] 按照律例,本发现曾经通过言语描述告终构或方式特征的或多或少具体申明。但 是该当理解,本发现并不限于显示或描述的特定特征,由于本文中所描述的手段包罗将本 发现付诸结果的优选形式。本发现,因而,要求正在由本范畴的手艺人员恰当注释的所附 要求(若是有的话)恰当范畴内的其任何形式或点窜。

  [0148] 不单愿遭到理论的,本发现人认为对于将鬣刺属草纤维去原纤维化/微粉化 成纳米纤维/纳米晶体所需的暖和的前提或较低的能量(对于化学或机械方式)可能是归因 于纤维的布局形态。图12和13显示正在别离经碱和无机溶剂法处置的脱木质素后鬣刺属纤维 的SEM图像。纤维的形态暗示,根本原纤维是彼此环绕纠缠和堆叠的以构成取中空管状通道毗连 正在一路的微纤维。

  [0180] 纳米原纤维化的纤维素(NFC):NFC颗粒是,当正在机械精制WF和PF中并入用于推进 原纤维化的具体手艺时制备的更细的纤维素纤维,具有高长径比(3-20纳米宽和500-2000 纳米长),是100%的纤维素和含有无定形和结晶区域。

  [0184] 正在本仿单和要求(如有的话)中,包罗一词及其衍生物,包罗包罗和含 有包罗描述的整数或全体中的每个,但疑惑除一个或多个其它整数的并入。

  [0090] 按照本发现纳米纤维素能够正在很多使用中(包罗正在材料,复合材料,包拆材料,和 涂层中)利用。也可供给很多其它使用。

  [0023] 正在一个实施例中,纳米纤维素颗粒或纤维具有250到10,000之间,或250到5000之 间,或250到1000之间,或260到1000之间,或266到1000之间,或266到958之间的长径比。

  [0089] 因而,本发现的一个实施方案包罗具有高长径比、10纳米或更低的平均原纤维曲 径和被羟基从导的概况的纳米纤维素。

  [0068]正在另一个实施方案中,本发现包罗,具有30% (w/w)或更大的半纤维素含量和平均 纤维或颗粒曲径为lOnm或更低的纳米纤维素。

  [0149] 假设具有这种形态的纤维可能曾经进化到顺应恶劣的干旱前提并削减水的蒸发。 [0150] 对于通过经由正在1500巴的高压均化器的1次通过而制备的鬣刺属NFC样品,测定了 以下的尺寸。具有3.2±0.7纳米的平均宽度/曲径和1686±591纳米的平均长度的纳米原纤 维的平均长径比为527 ±185(具有266至958之间的范畴内的长度,如从正在较高的放大倍数 下拍摄的TEM图像所丈量-留意到一些更高长径比纳米原纤维不克不及测定,其缘由正在于无限视 野)。具有10.69 ± 3.9纳米的平均宽度/曲径和5770 ± 1700纳米的平均长度的较大曲径纳米 原纤维(或更切当地说,包罗几个纳米原纤维的较大束)的平均长径比为540±166(范畴从 305至727,如从正在低放大倍数、为了笼盖整个长度而拍摄的TEM图像所丈量的-还指出正在低 放大倍数,丈量的平均曲径可能被高估,因为无限的分辩率,可是可见的NFC束仍然显示平 均10.7纳米宽度)。

  [0059]正在进一步的实施方案中,暖和的化学处置包罗,使器具有低于45%的酸浓度的酸 溶液进行的酸水解步调,所述酸水解步调正在低于50°C的温度下进行。正在一个实施方案中,所 述酸水解步调能够正在大约35 %至40 %的酸浓度和约45 °C的温度下进行。酸能够包罗硫酸, 盐酸或任何其它合适的酸。凡是环境下,采用其他纳米纤维素制备方式时,需要苛刻的化学 处置前提以将纤维素纤维充实分手成具有纳米标准曲径的纤维。然而,如许的恶劣前提下 也往往会惹起纤维的,使得那里的长度削减。正在如许做时,一曲具有挑和性的是,制备 高长径比的纤维素纳米晶体和/或纳米原纤维化的纤维素。上述出格暖和酸浓度和处置温 度的组合以前不曾报道为适合于获得具有本发现长径比的纤维素的纳米纤维或纳米晶体。 [0060] 本发现人还正在酸水解(70%振幅(amplitude),持续20分钟)之后添加苛刻超声处 理,但所述鬣刺属纳米纤维没有断裂成更短纤维和仍保留了高长径比。酸处置过的纤维的 平均曲径为4 ±1.4纳米。

  [0185] 贯穿本仿单中对一个实施方案或实施方案的提及意味着该实施例描述的特 定的特征,布局,或特征包罗正在本发现的至多一个实施方案中。因此,正在整个本仿单中正在 分歧的短语一个实施方案或正在实施方案中的呈现不必然都指统一实施方案。此 外,特定的特征,布局或特征能够以任何合适的体例正在一个或多个组合中相连系。

  [0183] 微晶纤维素(MCC):通过常规的预处置(脱木质素,漂白,研磨和/或酸水解和用碱 的反中和(back neutralization))贸易制备的纤维素微粒。它们的宽度是10-50WI1,长为 10-500M1。它们是用于制备MFC,NFC和CNCs的目前贸易源。

  [0062]优选的是,动物材料履历制浆,此中正在将该动物材料分手为纳米原纤维或纳米晶 体之前,通过脱木质素和任选的漂白,将动物材料浆化。脱木质素和漂白的制浆步调是凡是 利用的和本范畴手艺人员将容易理解,有很多的能够正在本发现中利用的脱木质素步调和漂 白方式。

  [0037] 再次不单愿受理论的,本发现人相信,这种草的去原纤维化因为以下的组合 而是更容易的:(1)布局形态(正在初级细胞壁中松散捆扎的原纤维束),(2)更高的半纤维素 含量(这是正在具有C4叶剖解学的动物中常见),这确保粘结的(cementous)木质素和果胶的 低含量和(3)低能量的预处置。

  [0022]对于图像处置和阐发,正在此环境下捕捉125个2D图像,然后利用頂0D处置和建模软 件将原始图像数据进行处置。这个法式答应按照xy空间中的各纤维素纳米原纤维的非线性 径手工画出轮廓,而且包含用于轮廓长度的后续计较的东西。

  [0053]正在一个实施方案中,低能量的机械分手包罗,通过使动物材料履历通过5次或更少 次,或3次或更少次,优选为2次或更少次均质化步调,使动物材料均质化。均质化步调可包 括将材料通过高压均化器。

  [0006] 当大量的机械能到纤维素原料或纤维素于苛刻的化学预处置时,该纤维 素纤维可能是容易断裂的,从而降低它们的长度和长径比。因而,纳米纤维素的制备凡是由 输入脚够大的能量以分手纳米纤维的需乞降该大量能量纤维(从而削减了纳米纤维的 长度和长径比)的倾向之间的微妙均衡来限制。因而,这些附加的处置步调导致的高成本和 正在加工过程中避免纤维断裂的挑和曾经障碍以工业规模来制制纳米纤维素的勤奋。正在制制 纳米纤维素中,机械加工典型地通过以下进行:使纤维素原料履历机械加工步调若干次,以 推进纤维素逐步断裂成其纳米级此外原纤维。例如,正在纤维素被充实分隔以致于次要发生 纳米纤维之前,能够使纤维素原料材料履历设备(如均化器(homogeniser)或盘式精磨机 (disc refiner))几回或更多次。正在贸易方式中,这种使材料履历不异步调多次的需求会导 致高的能源成本和较长的处置时间,降低了该方式的贸易吸引力。正在专利文献中所公开的 用于制备纤维素纳米原纤维的典型加工前提(包罗履历特定的机械加工步调的次数)的一 些实例列于下表1:

  [0105] 图11显示了原纤维尺寸(曲径)的分离性的曲线图,通过高能研磨从鬣刺属漂白的 纸浆获得所述原纤维(见实施例5);

  [0119] 碱处置:正在碱处置中,正在80°C鬣刺属草以10:1溶剂:草的比率履历2wt%Na0H的碱 性溶液,进行2小时,然后过滤并用水洗涤。

  [0036] 不单愿遭到理论的,本发现人认为,正在纳米纤维素的大大都动物来历中,纤维 素被生物合成,以构成长的初级原纤维。当通过共价地或二次贴合(bonding)将这些长 原纤维慎密地捆扎时,分手纤维所需要的能量的量能够比原纤维较松散捆扎时的对应能量 更高。采用高能量(机械和化学的)预处置,这些长原纤维的长径比可能正在分手这些慎密地 捆扎的原纤维所要求的苛刻的加工过程中降低。正在三齿稃草属草的环境下,根本原纤维 (elementary fibril)可能被松散捆扎,从而推进更容易的去原纤维化。这能够采用我们的 成果和现有手艺进行申明。

  [0026] 纳米纤维素颗粒或纤维可具有以下曲径:至少20nm,或至少15nm,或至少10nm,或 至少8nm,或至少6nm,或至少5nm的曲径。正在一个实施方案中,进行纤维曲径的250个零丁的 丈量,获得成果如下:卜2nm: 11个丈量,2-3nm: 90个丈量,3-4nm: 127个丈量,4-5nm: 19个测 量,5-6nm:5个丈量,这显示正在图6A及9中。

  [0063] 脱木质素能够通过以下来实现:典型地正在升高的温度和可能正在升高的压力,使植 物材料接触碱性试剂如氢氧化钠或氢氧化钾,或者使通过动物材料接触无机溶剂如乙醇, 丙酮,甲苯和/或甲醇。漂白典型地涉及,往往正在其他化学品的存鄙人并正在升高的温度,使植 物材料接触氧化剂如过氧化物,亚氯酸钠或次氯酸钠。

  [0127] 硫酸水解是用于分手纤维素纳米晶体的合适的化学方式,其缘由正在于高产率和水 解后发生的概况电荷(硫酸根),其能够推进正在水和其它极性溶剂中的分离。正在典型的现有 手艺的过程中,酸的浓度变化范畴为35~65 %,温度变化从40至100°C,这取决于源。正在一 般环境下,若是利用低范畴酸浓度,则利用较高的温度,若是利用低的温度,则利用较高酸 浓度。对于鬣刺属草,利用高于45%的酸的浓度和高于50°C的温度导致对水解的晦气影响, 或者炭化或完全水解成低量的糖类。

  [0128] 分歧的方式曾经正在现有手艺中获得了使用,以制备纤维素纳米晶体。这些方式中 的每个导致分歧类型的纳米材料(例如,外形,长度和曲径),这取决于纤维素的来历和降解 过程(例如,受控的时间,温度及酸浓度),而且还取决于的前处置。制备纤维素纳米晶 体(CNCs)的次要过程是基于严酷节制的前提下强酸水解,所述前提是用于除去无定形、无 序或次晶区域以及分手对酸具有较高抵当力的结晶域的温度,搅拌和时间。除去无定 形区域曾经表白正在萃取的杆状纳米晶体结晶性和热不变性中的改善。

  [0054]采用均化器的纤维处置典型包罗,将正在水中的稀纤维悬浮液递送至均化器,以使 纤维分层。例如,对阀和环正在高剪切力和冲击力下大压力降,导致将纤维或原纤维 化至纳米原纤维。为了添加原纤维化程度,现有手艺的方式使纤维轮回履历通过高压均化 器,其利用大约10-30次的通过。很较着,跟着通过的数量添加,原纤维化所需的能量光鲜明显增 加。利用均化器以惹起原纤维化的另一错误谬误是,由长原纤维导致的系统堵塞是一个常见 的问题,其需要设备的拆卸和操做者的时间以疏通。取此相反,正在本发现中,已发觉,通过将 纤维履历均化器5次或更少次,脚以发生纳米纤维素颗粒或纤维,使得堵塞的发生削减。其 他演讲的是少至5次。本发现人曾经利用履历均化器的少至1次的通过,成功地制备本发现 的NFC。本发现人已利用低至150巴的压力,而其他人凡是需要500~2500巴。令人惊讶的 是,相对于现有手艺的方式,本发现人可以或许组合利用最低压力和起码数量的通过,从鬣刺属 制备本发现的纳米原纤维。

  [0002] 正在过去的几十年中,天然纤维以加强聚合物复合材料的利用一曲正在增加,其缘由 正在于它们的可持续性,可再生,可生物降解性,低的热膨缩,令制制商对劲的属性,如低密度 和磨损性,优异的机械机能,如很是高的比刚度和强度和消费者敌对的属性,如较低的价钱 和更高的机能。典型的天然微纤维由纳米纤维束构成,而纳米纤维束又由几个或多个根本 (初级)纳米原纤维构成,所述根本(初级)纳米原纤维由纤维素链(葡萄糖的均聚物)构成, 通过/正在含木质素、半纤维素、果胶和其它成分的基质(中)排泄。初级纤维素纳米原纤维的 曲径典型正在范畴3-4纳米内。该纳米原纤维由通过无定形布局域链接的单晶纤维素布局域 形成。无定形区做为布局缺陷,而且能够正在酸水解下除去,留下纤维素棒状纳米晶体,它们 也被称为晶须(whisker),而且具有雷同于原始纤维素纤维的形态和结晶度。取决于纤维素 的来历,纤维素含量从35到100%变化。这些纤维以其初级纳米纤丝形式分手,取正在微标准 (如纳米纤维束)或正在它们的天然和形态比拟,表示出很是更高的机械机能(刚度/强度)。近 年来,这些纳米晶体纤维素纤维已摸索做为能够正在多个工程使用中使用的生物可再生的纳 米材料。虽然切磋了用于制备微原纤维化纤维素(MFC)的很多方式,所述微原纤维化纤维素 通过定义(参考文南犬:Reference : Robert J. Moon ,Ashl ie Martini , John Nairn , John Simonsen and Jeff Youngblood,Cellulose nanomaterials review:structure, properties and nanocompositesChem.Soc.Rev.,2011,40,3941-3994)由曲径正在20_100 纳米范畴内和长度正在0.5微米至几十微米范畴内的纤维素纤维形成,纳米原纤维化的纤维 素(NFC),和纤维素纳米晶体(CNCs)的制备是更有挑和性的,其归因于需要分手或解构 (deconstruct)纤维素纤维和/或晶体达到很高的程度。当前发生这两品种型的纳米纤维素 (CNCs和NFCs)的测验考试都侧沉于零丁或组合利用化学、物理、机械和酶的步调做为常规制浆 方式和最终机械去原纤维化(defibril lation)处置之间的预处置。对于NFC,现有手艺是指 正在3-20纳米范畴内的纤维曲径和0.5和2微米之间范畴内的长度。这些纳米原纤维能够进一 步由典型具有曲径为3-4纳米的初级纤维素纳米原纤维形成。例如,曲径为10纳米的纤维素 纳米原纤维能够由具有3-4纳米曲径的少数初级纤维素纳米原纤维束形成。对于CNC,现有 手艺是指纤维/晶体曲径/宽度正在3-20纳米的范畴内,而且长度至少500纳米(除了具有较高 长径比的被囊动物(tunicate) CNC或t-CNCs的特殊例子)。

  [0125] 图15中所示的用于水洗涤的,脱木质素的和漂白的刺三齿稃纤维ATR FTIR光谱特 征是3000-3650cm-l波数范畴内的次要宽峰,这做为正在这些木质纤维素材料次要官能 团的羟基(0H)基团的伸缩振动。

  [0152] 从拆有乙酸纤维素膜过滤器的布氏漏斗(孔径:0.45mi,曲径:47毫米)上实空过滤 后的水性NFC悬浮液制备三齿稃草属纤维素纳米纸。持续过滤,曲到构成NFC的湿片材。然后 将湿片材用热压测验考试正在l〇3°C的温度进行干燥2小时。

  [0015] 本发现涉及动物来历的纳米纤维素材料,其可具有高含量的半纤维素和/或可具 有尚长径比。

  [0048]主要的是,本发现的方式不需要,正在脱木质素和任选的漂白的制浆步调后,和正在进 行了用于将纸浆分手成组分纳米原纤维的步调(多个)之前,利用预处置步调。

  [0118] 无机溶剂法:正在该处置中,正在185°C正在高压釜中的压力下,以2.5:1溶剂:草(v/w)的 比率夹杂40w/v %乙醇溶液取草, 2小时,然后利用1M的NaOH溶液、最初用水进行洗涤。 为了从原纤维之间拉出残留木质素,再一次反复此过程。

  [0034]正在本发现的一个实施方案中,动物材料衍生自被称为鬣刺属的本土干 旱草。鬣刺属(又称豪猪(porcupine)和冰丘(hummock)草)是三个属简直认已久的通用 名,所述三个属包罗三齿稃草属(Triodia),Monodia和Symplectrodia(不要取仅限于澳大 利亚海岸沙丘系统的草属三齿稃草属混合)。正在的冰丘草原(Hummock grass land) 群落以属三齿稃草属的鬣刺属为从。三齿稃草属有69个被描述的,它们是长命 命的和深根性的,其答应根发展以穿透数十米的地下。正在所述69个中,丰硕的是两 个称为刺三齿稃(T.pungens)、T shinzii的软(soft species)和两个硬 T.basedowii,T. longiceps。刺三齿稃具有以下的典型的构成:正在未洗涤形式中的纤维素 (37%)、半纤维素(36%)、木质素(25%)和灰分(4%),这使得半纤维素含量形成木质纤维 含量的37%。

  [0029] 本发现的纳米纤维素材料是动物来历的,因而衍生自动物来历。正在一个实施方案 中,本发现的纳米纤维素是衍生自由此中半纤维素正在动物材料的量大于木质素正在动物材料 中的量的动物材料。

  [0018] 正在第二方面,本发现供给动物来历的纳米纤维素材料,其包含具有至多250的长径 比的纳米纤维素颗粒或纤维。

  [0088] 正在天然形态下,纤维素材料(包罗纳米纤维素)有被羟基(0H)基团从导的概况化 学,由于这些是形成纤维素的多糖的天然成分。用于推进从动物原料制备纤维素纳米原纤 维的其它基团利用的一些化学处置导致纤维素的概况官能团的润色。例如,TEMPO氧化过程 导致高度羧酸化的纤维素纳米原纤维概况。因为本发现的方式能够正在晦气用苛刻的化学试 剂的环境下进行,天然纤维素的羟基化的概况能够正在产物纤维素纳米原纤维中保留。

  [0064] 收成之后,动物材料可能会履历尺寸减小步调,例如制浆之前通过剁碎或研磨植 物材料以获得具有小于10毫米的最长尺寸的动物材料的颗粒。此步调使得长草通过加强的 流动性而易于处置,但不认为是对本发现纳米纤维素的制制必不成少的。

  [0051]正在一个实施方案中,具有含量比半纤维素少的木质素的动物材料包罗从干旱草衍 生的动物材料。正在另一个实施方案中,具有含量比半纤维素少的木质素的动物材料衍生自 三齿稃草属的干旱草鬣刺属。正在进一步的实施方案中,动物材料包罗来自刺三齿 稃的动物材料。

  [0027]能够理解的是,本发现的纳米纤维素的任何给定样品的纤维曲径和长径比的值将 包罗值的分布,此中引述的值约暗示样品中分歧纤维的平均值。

  [0056] 正在我们的工做中的压力最小值为150巴。正在由本发现人进行的一些尝试中,使 用150巴压力和履历均化器1-3次的通过,导致具有3-5nm平均纤维曲径的NFC的制备。正在进 一步的实施方案中,的压力的范畴为200-700巴或优选250-650或优选300-600巴或更 优选350-550巴。

  [0070] 下面的表2比力了从很多分歧的动物原料并利用如正在科学文献中报道的分歧的处 理路子获得的NFC材料的化学构成。

  [0052]正在一个实施方案中,具有30% (w/w)或更大的半纤维素含量的动物材料包罗从干 旱草衍生的动物材料。正在另一个实施方案中,具有30% (w/w)或更大的半纤维素含量的动物 材料是衍生自三齿稃草属的干旱草鬣刺属。正在进一步的实施方案中,动物材料包 括来自刺三齿稃的动物材料。

  [0111]图17显示了如下制备的纤维素纳米原纤维:由正在斯佛森转子-定子单位中处置刺 三齿稃(Triodia Pungens)的漂白纸楽;,接着进一步正在高压均化器中机械加工。比例尺为 1000nm〇

  [0104] 图10A和10B是显示了两个过程的比力的过程流程图,此中一个过程是用于制制 NFC的凡是成立的过程(图10A),另一个过程是利用按照本发现的实施方案的方式由鬣刺属 草制制 NFC的过程(图10B);

  [0129] 硫酸溶液正在分歧温度的分歧浓度用于分歧时间,以表征水解参数对纤维素纤维性 能的影响。

  [0017] 动物材料包罗很多分歧的物质,其包罗蜡和树脂,灰分和木质纤维素组分。木质纤 维素组分是动物物质的次要成分,而且包含木质素,纤维素和半纤维素。正在整个本仿单 中,材料的半纤维素的含量以百分比术语被会商。正在所无情况下,半纤维素含量是援用做为 只要相关材料的木质纤维素组分总质量的质量百分比。

  [0067]因而,本发现的另一实施方案包罗,具有30% (w/w)或更大的半纤维素含量的纳米 纤维素。正在一些实施方案中,纳米纤维素具有以下的半纤维素含量:从30至55%w/w的,或从 35至50%w/w或从37至48%w/w的,或从38至46%w/w或从40到44%w/w的,或上文所述的范 围内的任何两头范畴的半纤维素含量。

  [0030] 正在一个实施方案中,正在制备本发现的纳米纤维素中利用的动物原料具有至多30% 的半纤维素含量。正在一些实施方案中,动物材料具有从30至55%w/w的,或从30至50%w/w或 36至48 % w/w的,或者从40到48 % w/w的或从42至47 % w/w的半纤维素含量,或上文所述的范 围内的任何两头范畴的半纤维素含量。

  [0009] 用于纤维素纳米原纤维的制制的一些方式利用化学预处置,其称为TEMPO氧化,其 中纤维素纸浆于TEMP0[ (2,2,6,6_四甲基-1-氧基(CAS号:2564-83-2)。该预处置抓紧 纳米原纤维,从而使其正在随后的机械加工过程中更容易从相互去原纤维化。TEMPO处置能够 获得3-4纳米曲径纳米原纤维,然而TEMPO试剂是高贵且有毒的,使得它们的利用和措置是 坚苦的。此外,TEMPO试剂的利用导致,次要由羟基占领的纳米原纤维的概况为次要由 羧基占领的纳米原纤维的概况。这正在用于一些使用的纤维素的概况化学润色需要羟基化的 概况时可能是一个错误谬误。

  [0014] 该当清晰地舆解的是,若是正在本文中提及现有手艺公开文本,那么参考文献并不 形成对这些公开文本构成本范畴正在或正在任何其他国度的公知常识的一部门的承 认。

  [0121]为了漂白脱木质素的纤维,正在搅拌下,以30:1溶剂:草质量比利用正在70°C和pH = 4 (利用冰醋酸调理pH)的亚氯酸钠 lwt%水溶液一小时,曲至白点(white point),正在白点有 色物质是从草中移除。

  [0139] 三齿稃草属浆(通过碱脱木质素的和漂白的纤维)(42%的半纤维素)的浆液通过 高压均化器(EmulsiFlex-C5.均化器)。均化器敏捷降低颗粒尺寸从微米到纳米标准,其基 于动态高压均质化的准绳。正在NFCs的制备期间,发觉的是,高压均质化对纤维的曲径具有明 显的结果。所述NFCs呈复杂的,网状布局。即便正在经由均化器的仅1次通事后,分歧外形的扭 曲/不扭曲,卷曲/曲纳米原纤维也具有小于7纳米的曲径和几微米的长度。

  [0057]正在另一个实施方案中,低能量的机械分手步调包罗珠磨、球磨、圆盘转子(disk-rotator) 或定子 (stator) 加工 、冷冻破坏 、蒸汽爆炸 (steam explosion) 、 研磨 、精制 、高强 度超声、微流化、高剪切处置(如该用斯佛森(Silverson)型夹杂机施行的),采用其它转子 定子的处置或微粉化或它们的组合。也能够利用本范畴手艺人员公知的其他分手方式。 [0058]上述的机械加工处置的任何组合可用于将纤维素纸浆处置成纳米纤维素。例如, 若是高压均质化用于将纤维素处置成最终纳米原纤维产物,纸浆材料能够起首通过斯佛森 型夹杂器,以部门原纤维化纤维素束,从而答应高压均化器中以至更低的能量的处置,此中 不施行斯佛森处置。正在如许做时,纤维素束正在第一处置步调中被部门地原纤维化,然后原纤 维化是正在第二处置步调中完成。正在能够正在原纤维化中利用的两个机械加工方式之间存正在成 本差别的环境下,利用了成本低的处置步调(如斯佛森或转子-定子原纤维化)可降低正在随 后和更高贵的步调(如高压均质化)中所需的能量的量或处置时间,降低全体处置成本。第 一机械步调也能够正在第二机械步调处置之前用于事后均质化纸浆,从而削减导致设备停机 第二阶段的处置过程中呈现堵塞问题的可能性。

  [0140] 分歧的压力,分歧的浆料浓度和也分歧数目标通过,呈现出对原纤维的 曲径和长度几乎不异的成果(表4)。所有纳米纤维素产物有42%的半纤维素含量。正在较高的 压力的环境下,察看到更多的原纤维化。当考虑正在工业中按比例放大纳米原纤维化的纤维 素的制备时,最主要的问题是能耗。因而比来,若干研究人员曾经集中正在研发较少能量耗损 的崩解方式,利用酶,化学或机械预处置。正在采用鬣刺属草的我们的过程中,即便正在经由均 化器的第一次通过,漂白的纸浆的均质化发生NFC,而没有任何堵塞问题。因为纤维曾经正在 第一次通过被优良原纤维化成纳米级材料,进一步均质化并没有显示任何的堵塞,并且只 有帮于原纤维化至几纳米。换句话说,正在第一次通过,更容易原纤维化成纳米级别纤维(图 9),而正在曾经演讲的文献中,凡是进行至多6次通过或采用酸/碱/聚电解质的处置,以降低 更高的通过的数量,其正在过程2-4的能量耗损方面是至关主要的。

  [0091] 按照本发现的纳米纤维素材料能够是出格用于制制复合材料(包罗通过以下制成 的复合材料:夹杂纳米纤维素材料取聚合物材料以构成聚合物复合材料)和从纳米纤维素 材料制成的纸。

  [0069] 所述纳米纤维素纤维或颗粒的平均曲径能够是正在段落[0023]中给出的范畴 内。长径比能够大于250和正在段落[0020]或[0022]中给出的范畴内。

  [0110] 图16显示了由正在斯佛森转子-定子单位中处置刺三齿稃(Triodia Pungens)的漂 白纸浆而制备的纤维素纳米原纤维。比例尺为200nm。

  [0173] 为了丈量纤维的长度,每一个TEM图像用AutoCAD软件处置。这个法式答应按照xy 空间中各纤维素纳米纤维的非线性径手工画出轮廓,而且包含用于轮廓长度的后续计较 的东西。

  [0133] 为了获得纳米原纤维化的纤维素(NFC),正在分歧的固体负载(0.1,0.3和0.7%?八) 并正在分歧压力(1500,1000,350巴)利用高压均化器化11111181?161-05均化器)均质化脱木质 素(碱性路子)和漂白的鬣刺属浆(42%的半纤维素含量)的水性悬浮液。图6显示了正在经由 均化器的1次通过(图6A)和5次通过(图6B)后所获得的具有约3.5纳米平均宽度的纳米纤维 的TEM图像。半纤维素含量为42%。

  [0168] 刺三齿稃草样品进行通过碱的脱木质素。脱木质素的浆(43%的半纤维素)然后通 过正在700巴压力的高压匀浆器,仅一个单次通过。纸浆未漂白。如图19所示,获得了具有3.9 ± 1.3纳米曲径和43 %半纤维素含量的长纤维素纳米原纤维。

  [0099]图5A和5B显示了从通过酸水解漂白的鬣刺属浆获得的纤维素纳米晶体/原纤维的 TEM图像(40%硫酸,正在45°C,持续3小时)(比例尺:200nm)。正在图5A中酸处置过的纤维平均曲 径为4±1.4纳米(nm)。图5B的纳米纤维素具有3.4±0.78纳米的平均曲径。

  [0035]正在另一方面,本发现供给了从干旱鬣刺属(arid spinifex)衍生的动物材料制备 的纳米纤维素材料。

  [0122] 下表3显示了正在水洗涤和制浆过程中分歧阶段之后刺三齿稃草中木质纤维素组分 的构成。察看到的是,正在化学处置(制浆)之前,鬣刺属草具有44% (w/w)的半纤维素含量,这 正在脱木质素和漂白步调后别离降低至43%和42%。正在所无情况下,这些百分比的量是材料 的总木质纤维质量的百分比。风趣的是,半纤维素含量正在水洗涤的草的脱木质素或漂白后 不显著降低,答应草的高半纤维素含量一曲至最终纳米纤维素产品。这可能是正在本发现的 方式中利用的很是暖和的脱木质素和漂白前提的成果。

  [0019] 正在另一个实施方案中,本发现供给动物来历的纳米纤维素材料,其包含纳米纤维 素颗粒或纤维,所述纳米纤维素颗粒或纤维衍生自具有30 %或更高(w/w)的半纤维素含量 并具有至多250的长径比的动物材料。

  [0160] 图14显示了鬣刺属NFC纸的拉伸曲线,通过均质化的纳米原纤维的实空过滤制备 鬣刺属NFC纸并用热压正在103 °C干燥鬣刺属NFC纸2h。对于给定的纳米纸的密度,本发现人相 信,这种鬣刺属来历的材料(即,拉伸曲线下的面积)的总韧性常令人惊讶的,其缘由正在 于长原纤维的纠缠正在之前惹起相当高的塑性变形。

  [0045] 正在另一方面,本发现供给了一种从由具有30% (w/w)或更高的半纤维素含量的植 物衍生的动物材料制备纳米纤维素颗粒或纤维的方式,其包罗以下步调:脱木质素和任选 漂白动物材料,随后将动物材料分手成纳米原纤维或纳米晶体,此中将所述动物材料分手 成纳米原纤维或纳米晶体的步调选自:

  [0146] 进行鬣刺属草的碾磨,此中对漂白的鬣刺属浆只正在水中的浆料进行高能碾磨(基 于Netzsch. Laboratory搅拌器的碾磨机LABSTAR)。图11显示了通过高能碾磨获得的原纤维 的尺寸(曲径)的分离性的曲线] 这个例子演示了采用高能碾磨从鬣刺属草提取纤维素,而获得的纳米原纤维的结 晶性和纤维素的布局并没有改变。所述纳米原纤维具有正在低于40纳米的范畴内的曲径和几 微米的长度(图11)。

  [0143] 图10A和10B的过程流程图显示了两种过程的比力,此中一种是用于制备NFC的普 通曾经成立的法式,另一种是用于利用按照本发现的实施方案的方式由鬣刺属草制制 NFC 的过程。如能够看到的,正在本发现(图10B)的过程中,能够省略化学前处置,机械预处置和/ 或酶预处置的步调。

  [0055] 对于本发现人所进行的尝试,均化器的压力范畴为150-1500巴和履历通过的 次数是正在1 _15的范畴内。

  [0109]图15显示了刺三齿稃纤维正在其原始形态(水洗),通过碱的脱木质素后取漂白后的 ATR FTIR光谱;

  [0113] 图19显示了来自刺三齿稃(Triodia Pungens)草的纤维素纳米原纤维,经由通过 碱的脱木质素处置刺三齿稃草,接着正在700巴的压力下用高压均质化处置刺三齿稃草(无漂 白)。比例尺为500nm。 实施例 [0114] 制浆

  [0181] 纤维素纳米晶体(CNC): CNCs是正在WF,PF,MCC,MFC或NFC的酸水解后残剩的棒状或 晶须形的颗粒。这些颗粒也被称为纳米晶纤维素,纤维素晶须,纤维素纳米晶须和纤维素微 晶(正在晚期的文献中)XNCs具有高的长径比(3-5纳米宽,50-500纳米长),是100%的纤维 素,是高度结晶的晶体(54-88% )

  [0182] 被囊动物的纤维素纳米晶体(t-CNC):从被囊动物的酸水解发生的颗粒被称为t-CNCs。带状形t-CNCs具有B8纳米的高度,B20纳米的宽度,100-4000纳米的长度(典型长径比 70-100),是100 %的纤维素,是高度结晶的晶体(85-100 % )。

  [0004] 对于微纤维(是所谓的具有曲径正在20-100纳米范畴内和长度正在0.5-10 (10S)微米 范畴内的微原纤维化纤维素(MFC))的分手,机械方式如超声处置、匀浆、研磨、磨碎、低温压 碎,这些或它们的组合被普遍利用于将大规模漂白纸浆纤维去原纤维化至MFC原纤维中,所 述MFC原纤维根基上由纳米原纤维的束形成。为了进一步精制和分手MFC成其构成纳米原纤 维,并进一步分手称为纳米原纤维化的纤维素(NFC)或纤维素纳米原纤维(CNF)的这些更细 颗粒(具有正在3-20纳米范畴中的曲径和正在500-2000纳米的范畴内长度),典型地需要比 将材料精制至微原纤维程度需要的显著更大量的机械能。正在报道的方式中,正在制浆和漂白 之后但正在机械加工之前的别的的化学或酶预处置凡是被为对于降低机械能源消 耗和所得纳米纤维曲径是有益的,由于化学试剂能够有帮于去除取纤维连系正在一路的基体 材料(matrix material)如木质素和半纤维素。图2A和2B对比别离正在本范畴顶用于制备MFC 和NFC的两种典型方式。

  [0157] 从鬣刺属纳米原纤维(42%半纤维素含量)制备的纳米纸的机械机能列于表5: [0158]表5:通过均质化发生的并采用无显著力用热压正在103°C干燥2h的鬣刺属纳米纸机 械机能

  [0175] 微原纤维化纤维素(MFC) :MFC经由高度纯化的WF和PF纸浆的机械精制发生,具有 高的长径比(20-100纳米宽,0.5-IOmi长),是100%的纤维素,以及包含无定形和结晶区域。

  [0016] 鉴于上述,本发现正在一种形式中广针对动物来历的纳米纤维素材料,其包罗 衍生自具有30%或更高(w/w)的半纤维素含量的动物材料的纳米纤维素颗粒或纤维。

  [0012] 正在一方面,本发现涉及制备具有尽可能低的能量的NFC(其凡是用于MFC制备)。如 本仿单的段落[0002]所述,NFC和CNC(纤维素纳米晶体)的制备比MFC的制备更坚苦,由于 需要分手或解构纤维素纤维至更大的程度。这凡是导致被的纤维素纤维,从而使纤维 的长度显著变短,从而削减了纤维的长径比。

  [0044] 本发现人还发觉,可利用凡是涉及比已正在现有手艺公开的方式中被利用的更不苛 刻的化学处置和/或更少的能量稠密机械处置的方式从鬣刺属来制制纳米纤维素颗粒 或纤维。这具有正在纳米纤维素颗粒或纤维的制制中化学品耗损和能量耗损方面的较着无益 的影响。

  [0131] 图5A和5B显示了从通过如正在实施例1中利用的酸水解、漂白鬣刺属浆而获得的纤 维素纳米晶体/原纤维的TEM图像(40%硫酸,正在45°C,持续3小时)(比例尺:2wii)。正在图5A中 的酸处置过的纤维的平均曲径为4± 1.4纳米。酸处置过的纤维(我们能够正在图5B中找到其 起头点和竣事点)的更短纤维的丈量显示为3.4±0.78纳米的平均曲径。

  [0024]纳米纤维素材料优选包含纤维素纳米晶体(CNC)或纳米原纤维化的纤维素(NFC)。 [0025]正在一些实施方案中,纳米纤维素颗粒或纤维的长径比的范畴具有250,或266,或 280,或300,或400,或500的下限。正在一些实施方案中,所述纳米纤维素颗粒或纤维的长径比 的上限范畴为 10000,或 5000,或4000,或 3000,或 2000,或 1000,或958,或 800,或 700,或600, 或 550。

  [0100]图6A显示了采用1500巴的压力、正在经由HPH的1次通事后从鬣刺属获得的纳米纤维 的TEM图像,和图6B显示了采用1500巴的压力、正在经由HPH的5次通事后从鬣刺属获得的纳米 纤维的TEM图像(比例尺正在两种环境下为200nm);

  [0021]正在另一个实施方案中,本发现供给了从具有C4叶剖解学的动物衍生的纳米纤维素 材料,其包含具有至多250的长径比的纳米纤维素颗粒或纤维。正在整个本仿单中,术语长 径比用来指,从除以纳米纤维素颗粒最小尺寸的纳米纤维素颗粒最大尺寸确定的比率。对 于纳米纤维素纤维,长径比是通过用纤维的平均曲径除纤维的平均长度确定的。利用数字 图像阐发(图像J)确定水洗的、脱木质素的、漂白的、化学和机械处置过的纤维的平均曲径。 对于每个样品,随机拔取曲径的250个丈量值,而且将对其采用不异放大率从多个TEM图像 进行丈量。为了丈量鬣刺属(spinifex)水洗的脱木质素的和漂白的纤维以及短纤维素纳米 晶体长度,利用数字图像阐发(图像J)。对于长而卷曲鬣刺属NFC的长度丈量,利用两种分歧 的方式;(a)低温TEM(cryo-TEM),三维层析成像(tomography),和(b)由AutoCAD软件从TEM 图像进行的丈量。利用突降式冻结方案进行了低温TEM。本文中,4此的正在水中的NFC分离体 转移入TEM多孔碳网格(holey carbon grid)(C_平面和蕾丝(lacey)碳),其正在FEI Vitrobot马克(Mark)3(FEI公司,荷兰埃因霍温(Eindhoven,the Netherlands))中,而腔室 设定为正在室温(一22°C )1〇〇%的湿度。最佳印迹时间(blot time)为3-5秒,然后将样品 陷入液体乙烷。正在以300kV操做的Tecnai F30TEM(FEI公司)上察看冷冻/玻璃化的样品,并 且将其正在23,000x的放大倍率采用间接电子(Direct Electron)LC1100 4K x 4K机(曲 接电子(Direct Electron),圣迭戈(San Diego),美国)成像,利用低剂量模式的SerialEM 图像采集软件。使样品低剂量的前提的缘由是,未染色的纤维素纳米纤维对束损坏的 极端性。这包罗利用点尺寸5,进行图像捕捉区域外的核心和调整,建立正在很是低 放大率的网格的地图,此中区域选择是基于玻璃体冰的质量而不是样品形态学,而且 施行通过SerialEM中的从动批成像功能的后续高放大率,此中电子总剂量正在130个电 子/盖 2或更小。倾斜范畴(tilt range)为+/-60。,其增量为*到2.5°。

  [0040] 取其它草类似,鬣刺属正在叶表皮中具有多种细胞类型,包罗表皮细胞和气孔,发生 细胞的树脂(仅仅软的),纤维,叶肉,血管组织,多细胞毛和单细胞乳头。鬣刺属草呈现 出改性的C 4叶剖解学,这具有两品种型的细胞即外叶肉细胞和内海绵状维牵制鞘细胞, 其以雷同项链的环体例陈列。正在三齿稃草属中,鞘细胞束似乎被耽误到维牵制之外和被叶 肉组织(位于叶的上和下表皮层之间的光合薄壁细胞)所环绕。刺三齿稃具有更高百分比的 叶肉组织,所述叶肉组织次要发觉正在初生壁。因而,我们认为,鬣刺属这种布局使纤维素原 纤维正在不苛刻的处置的环境下更容易解构,所述苛刻的处置形成原纤维损坏和导致 具有较短平均长度的纤维。

  [0013] -般地,现有手艺公开了,需要用于发生纳米纤维素材料的是需要高能量输入的 制制方式,所述方式晦气之处是机械加工过程中的堵塞问题,复杂的收受接管方式,苛刻的化学 处置和/或高能机械处置。

  [0065] 用于制备本发现纳米纤维素的动物原料可具有30%或更大的高半纤维素含量。正在 如许的环境下,这种高半纤维素含量也可正在所获得的纳米纤维素材猜中察看到。因而,本发 明的一个实施方案包罗,此中有30%(w/w)或更大的半纤维素含量的纳米纤维素材料。虽然 纤维素是强和晶体材料,半纤维素具有伴有一点力量的无定形布局。正在动物内,半纤维素存 正在于邻纤维素原纤维之间,并供给了一些连系能力,充任胶。不受理论的,发现人相信, 正在本发现的纳米纤维素中的高半纤维素含量可能有帮于纤维素纳米原纤维和纳米晶体的 察看柔性以及纳米纤维素和从纳米纤维素构成的互锁收集的高韧性,如那些正在从本发现的 纳米纤维素制成纸张中找到的。本文中,半纤维素可用做纤维素纤维或晶体之间的胶或交 联剂,添加惹起材料的机械毛病所需要的韧性和能量。

  [0144] 采用漂白的乙醇和碱处置过的鬣刺属原料,取用于利用苛刻得多的多步预处置步 骤(即,用于获得低得多的长径比的产品所需要的幅度较大的能量和时间)来制备的棉衍生 的原料的~20次通过比拟,本发现人可以或许利用相当少的(1次)通过而制备NFCs。此外,采用 鬣刺属,HPH可现实上正在更高的悬浮液浓度无堵塞地运转,这意味着更高的潜正在收率。

  [0112] 图18显示了来自刺三齿稃(Triodia Pungens)草的纤维素纳米原纤维,经由通过 碱的脱木质素处置刺三齿稃草,接着正在500巴压力用高压均质化处置刺三齿稃草(无漂白)。 比例尺为500nm〇

  [0101]图7显示了正在正在球磨机中以轮回的设置正在1500rpm将鬣刺属漂白的碾磨纸浆30分 钟后获得的悬浮液的TEM图像。纳米纤维具无为42±24纳米的曲径和几微米的长度(比例 尺:2iim);

  [0003] 用于分手纤维素纳米晶体的典型方式依赖于利用侵蚀性酸(如H2S〇4和HC1)的酸水 解,其随后是离心、渗析、超声处置和干燥(显示该方式的典型流程图示于图1)。按照纤维素 来历和水解前提,分手具有正在3-15纳米范畴的曲径和50-500纳米范畴内长度的纤维素纳米 晶体(CNCs)。一些这些产物是正在半贸易规模(例如每天1吨)用木纤维做为原料制备的。高长 径比的纤维素纳米晶体(具有65-100的长径比)可从称为被囊动物的罕见海洋动物(被囊 类)获得,可是这不是贸易上可获得的或可持续的路子。因而,可持续制备具有较高的长径 比、或者更接近从被囊动物衍生的CNC(t-CNCs)的长径比的纳米晶体以及从动物来历的材 料进行如斯制备,仍然是一个挑和。

  [0153] 正在用配有500牛顿负荷细胞的Instron模子5543全能试验机正在室温进行鬣刺属纳 米纸的机械测试。有25毫米长度和6毫米宽度尺寸的各样品总共五次反复正在1毫米/分钟应 变率以及10毫米规范(gauge)长度的环境下进行测试。杨氏模量是从应力-应变曲线的初始 线性区域的斜率来确定。最大拉伸强度是正在膜扯开前膜可以或许维持抵当拉伸应力的最大 的应力。断裂伸长率是断裂前原膜长度的最大百分比变化,和分裂的功丈量为正在应力-应变 曲线] 通过测定干燥纸张的分量和将它除以其体积(通过由数字测微计和它的面积从厚 度来计较),计较纳米纸的密度。响应的孔隙率估量为以劣等式(1);

  [0137] 正在另一个例子中,正在3000rpm研磨经制浆的悬浮液,持续批次设置(高能量)的20分 钟。图8所得悬浮液的TEM显示了纳米纤维(宽度为8± 2纳米,长度为341 ±100纳米)(比例 尺:200纳米)。这也表白,通过更高的能量,我们能够进一步将纳米纤维成更短的 纳米晶体。

  [0115]下列实施例中利用从干旱鬣刺属(刺三齿稃)衍生的动物材料。为了制浆 动物材料,材料被切碎成小于10毫米的颗粒尺寸,使更容易处置,而且天然纤维或纤维素纤 维部门通过脱木质素分手。正在某些环境下,脱木质素之后是漂白处置。用于制浆动物材料的 一般过程正在图5中显示。对于脱木质素,起首正在更高温度下用低浓度碱性溶液、或无机溶剂 法(organosol v)处置纤维。

  [0050]关于从干旱鬣刺属衍生的动物材料,半纤维素(特别是木聚糖)似乎正在脱木质素化 学处置(基于NMR成果)后连结取微纤维连系,这可能是正在随后机械处置过程中细胞壁容易 的缘由,同时也可能是鬣刺属纤维素微原纤维正在均质化或研磨以及悬浮于水中时的特 定属性的缘由。

  [0107]图13显示了正在185°C通过无机溶剂法处置获得的脱木质素的鬣刺属草的SEM图像; [0108]图14显示了鬣刺属NFC纸的拉伸曲线,所述鬣刺属NFC纸通过均质化制备并正在103 °C采用热压进行干燥2h,正在干燥过程中不显著力;