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麦饭石对鸡生产性能的影响
北京营养源研究所(1991)选择500羽美国艾维茵肉仔鸡,饲料中添加麦饭石粉,粒度为100目、添加量分别为2%,3%,5%。(基础日米配比为玉米62%、豆饼26%,进口鱼粉5%,肉骨粉2%,麸皮3%,贝壳粉0.5%。营养水平;代谢能12.50Ml/kg,粗蛋白22.16%,Ca1.22%,P0.55%,赖气酸1.20%,氮氨酸0.47%,氮氨酸十脱氨酸0.80%)结果,试验各组平均日增重及56日龄 体重均高于对照组(P<0.05%),提高了2.5%--6.8%,成活率提高了2%--4%;每增加1kg体重少耗料0.07-0.21kg。其中以麦饭石添加量5% ,同时测试了肉鸡可食部分四种主要量元素;即Zn、Ca、Fe、Mn麦饭石组均高于对照组,有害金属Po、Cr未增加。
张礼华等应用麦饭石分别以0.5%,1%,1.5%比例拌料饲料喂鸡,(粘度为80-100目),结果提高产蛋率1.37%--12.3%,提高饲料转化率3.89%--26.3%,例如:用甘肃省寺儿坪农场鸡场79350日龄开产蛋鸡800只,基础产蛋率66%,随机分为四组,实验组分别添加0.5%,1%,1.5%麦饭石于基础日粮中,对照组只喂基础日粮(配方:玉米59%,豆饼22%,大麦3.8%,鱼粉3%,麸1%,血粉1.7%,骨粉1.5%,石粉7%,食盐0.62%,氮氨酸0.02%,赖氨酸0.01%,CuSO450k/t,tMmSO480g/t,tZnSO450g/t),试验期60天,产蛋率分别为74.40%,70.07%,73.45%(对照组为:67.454%),经生物统计,0.5%麦饭石组和1.5%麦饭石组达到显著水平。
李文武在育成鸡饲料中添加5%的麦饭石,使育成鸡140-290日龄产蛋率提高了7%--8%(P<0.05)。料蛋比提高16%--23%,蛋壳厚度也有明显增加(P<0.05)且蛋中量元素铜、铁、锰、钴及18种氨基酸都高于对照组。
谢家声等对1月龄京白Ⅱ系90羽蛋雏以0.5%盘山麦饭石拌料,对照组为量元素组,饲养45天后,麦饭石组比量元素组增重率提高3.7%--16.4%,并降低了雏鸡死亡率。
北京营养源研究所(1991)选择500羽美国艾维茵肉仔鸡,饲料中添加麦饭石粉,粒度为100目、添加量分别为2%,3%,5%。(基础日米配比为玉米62%、豆饼26%,进口鱼粉5%,肉骨粉2%,麸皮3%,贝壳粉0.5%。营养水平;代谢能12.50Ml/kg,粗蛋白22.16%,Ca1.22%,P0.55%,赖气酸1.20%,氮氨酸0.47%,氮氨酸十脱氨酸0.80%)结果,试验各组平均日增重及56日龄 体重均高于对照组(P<0.05%),提高了2.5%--6.8%,成活率提高了2%--4%;每增加1kg体重少耗料0.07-0.21kg。其中以麦饭石添加量5% ,同时测试了肉鸡可食部分四种主要量元素;即Zn、Ca、Fe、Mn麦饭石组均高于对照组,有害金属Po、Cr未增加。
张礼华等应用麦饭石分别以0.5%,1%,1.5%比例拌料饲料喂鸡,(粘度为80-100目),结果提高产蛋率1.37%--12.3%,提高饲料转化率3.89%--26.3%,例如:用甘肃省寺儿坪农场鸡场79350日龄开产蛋鸡800只,基础产蛋率66%,随机分为四组,实验组分别添加0.5%,1%,1.5%麦饭石于基础日粮中,对照组只喂基础日粮(配方:玉米59%,豆饼22%,大麦3.8%,鱼粉3%,麸1%,血粉1.7%,骨粉1.5%,石粉7%,食盐0.62%,氮氨酸0.02%,赖氨酸0.01%,CuSO450k/t,tMmSO480g/t,tZnSO450g/t),试验期60天,产蛋率分别为74.40%,70.07%,73.45%(对照组为:67.454%),经生物统计,0.5%麦饭石组和1.5%麦饭石组达到显著水平。
李文武在育成鸡饲料中添加5%的麦饭石,使育成鸡140-290日龄产蛋率提高了7%--8%(P<0.05)。料蛋比提高16%--23%,蛋壳厚度也有明显增加(P<0.05)且蛋中量元素铜、铁、锰、钴及18种氨基酸都高于对照组。
谢家声等对1月龄京白Ⅱ系90羽蛋雏以0.5%盘山麦饭石拌料,对照组为量元素组,饲养45天后,麦饭石组比量元素组增重率提高3.7%--16.4%,并降低了雏鸡死亡率。

沸石


从电子学角度来看麦饭石
物质成为离子或“离子化”的现象,多是在水溶液中发生,这也是电解在阳极上发生的现象之一。对离子来说,应该考虑是氧作用、+电荷增加,发生“电解氧化”;还是氢作用、一电荷增加的“电解还原”。一般,我们使用的饮用水,接近中性,溶解的物质也极少。在了解水的性质基础上,浓度为溶质,克当量的水溶液的电导度是在此浓度略增加,在稀释到某一浓度,电导度达到一定值,稀释的程度用1克当量的电解质所产生的离子增加值,或用离子原来能力的值来表示之。由“当量电导度”、用麦饭石处理的水,由于胶体状态成水胶化的SiO2等物质溶出,对于这种固体粒子的存在,并不妨碍测定水溶液的电位差便可以看出化学亲和力和浓度积(浓度)。
根据欧姆定律,“发生的电位差 * 消耗的电流=水”的活度,由已知标准电位的水和麦饭石处理水的电位差,水的活度和溶液中+、-离子的输送电量的比例,“轮率Transpot Number”相对于溶液中存在的粒子把电压增加时,多数的粒子向阳极移动的现象,即离子在水中与水结合的现象为,“水和作用”。麦饭石处理水的水和作用非常大。换言之,麦饭石处理水,变成了带+的、-电原子团多的水。迄今为止,对于许多未搞清楚,未理解的**,将逐渐地在电子工业方面被搞清,可以说看到光明吧。
物质成为离子或“离子化”的现象,多是在水溶液中发生,这也是电解在阳极上发生的现象之一。对离子来说,应该考虑是氧作用、+电荷增加,发生“电解氧化”;还是氢作用、一电荷增加的“电解还原”。一般,我们使用的饮用水,接近中性,溶解的物质也极少。在了解水的性质基础上,浓度为溶质,克当量的水溶液的电导度是在此浓度略增加,在稀释到某一浓度,电导度达到一定值,稀释的程度用1克当量的电解质所产生的离子增加值,或用离子原来能力的值来表示之。由“当量电导度”、用麦饭石处理的水,由于胶体状态成水胶化的SiO2等物质溶出,对于这种固体粒子的存在,并不妨碍测定水溶液的电位差便可以看出化学亲和力和浓度积(浓度)。
根据欧姆定律,“发生的电位差 * 消耗的电流=水”的活度,由已知标准电位的水和麦饭石处理水的电位差,水的活度和溶液中+、-离子的输送电量的比例,“轮率Transpot Number”相对于溶液中存在的粒子把电压增加时,多数的粒子向阳极移动的现象,即离子在水中与水结合的现象为,“水和作用”。麦饭石处理水的水和作用非常大。换言之,麦饭石处理水,变成了带+的、-电原子团多的水。迄今为止,对于许多未搞清楚,未理解的**,将逐渐地在电子工业方面被搞清,可以说看到光明吧。



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