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1.
本文通过实验室模拟试验发现,水田微生物对呋喃丹的消失有一定的作用,然而,反复使用呋喃丹这一措施并没能加速该农药从土壤中消失,但经农药重复处理的土壤中细菌(含放线菌)和真菌数与空白土壤相比分别增加了2.3倍和4.4倍。  相似文献   
2.
三环唑残留量的气相色谱分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究了用气相色谱分析水稻、土壤和水中三环唑的残留量.土壤,稻壳和糙米样品经索氏抽提法提取,稻叶经乙酸乙酯抽提,凝结法净化;水样经二氯甲烷直接提取,用带火焰光度S-型检测器的气相色谱仪进行检测,土壤中添加浓度为0.10—5.00μg/g时,平均口收率为95.4±4.2%(X±S%);水中添加浓度为0.01—1.00μg/ml时的平均回收率为97.3—5.3%,稻叶,糙米和稻壳中添加浓度为0.10—1.00μg/g时,平均回收率分别为95.4±4.4%,96.2±9.1%和95.0±4.4%.  相似文献   
3.
本文研究了用气相色谱分析植物、土壤和水中甲氰菊酯的残留量。样品于丙酮提取、石油醚萃取、微型弗罗里硅土层析柱净化后,用带有电子捕获检测器的气相色谱仪进行检测。土壤中添加浓度为0.10—4.00μg/g时,平均回收率为81.3±6.7%(±S%);植物中添加浓度为0.04—4.00μg/g时的平均回收率为93.1±3.6%;水中添加浓度为0.10μg/ml时,回收率为100.8±7.3%。  相似文献   
4.
丁草胺残留量的气相色谱分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文描述了用电子捕获检测器测定土壤和水中丁草胺的色谱分析方法。丁草胺残留量用外标法根据峰高定量。土壤和水中丁草胺的最低检测浓度分别为2ppb和0.1ppb。丁草胺在2ppm、0.2ppm和0.02ppm添加浓度下,土壤回收率分别为92.7±2.34%(X±SX%),96.0±7.07%和92.5±12.6%,水回收率分别为90.2±4.07%、95.7±2.50%和88.3±7.6%。  相似文献   
5.
呋喃丹与稻田土壤生物活性的相互影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
呋喃丹(Carbofuran,2,3-二氢-2,2-二甲基-7-苯骈呋喃甲基氨基甲酸酯)是一种高效、广谱杀虫、杀线虫剂。自1982年国务院决  相似文献   
6.
水中速灭威农药非生物降解的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文报导了从水解、光解角度对水中速灭威进行非生物降解的初步研究。用气相色谱技术测定了不同浓度氢氧化钠溶液,不同pH,不同温度和不同水质等环境因素下速灭威的降解速率和半衰期。结果表明,它在碱性介质中极易水解;在pH<6的弱酸牲溶液中趋向稳定;水解速度随温度升高而加快,反应温度系数为2—3;速灭威在海水中的降解速度比淡水缓慢,在表面水中的光解速率与溶液的pH及溶剂种类有关。试验观察到紫外光引起速灭威紫外吸收光谱的明显变化,鉴定了降解的主要产物是间甲酚,从而证实降解引起氨基甲酸酯酯键断裂。此外,薄层分离了四种微量的未能鉴定的降解产物,酶抑制实验表明这些未知物均能抑制胆碱酯酶。通过红外光谱初步探讨了其中一种光解产物的结构。  相似文献   
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