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毒草胺在环境中的降解特性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
毒草胺是一种被广泛应用的农药,其在环境中的降解特性备受关注。文章采用室内模拟试验方法,研究了毒草胺的光解、水解及土壤降解特性。研究结果表明,毒草胺在光强为2 370l x、紫外强度为13.5μW.cm-2的人工光源氙灯条件下,光解半衰期为2.5 h,较易光解。25℃时在pH值为5.0、7.0和9.0的缓冲水溶液中,降解半衰期分别为147.5、173.3和239.0 d;50℃时半衰期分别为15.2、27.0和42.3 d,结果显示温度对其降解速率影响较大,温度增加,水解速率明显加快,水解半衰期降低约6~10倍。该药在江西红壤中降解半衰期为46.5 d,在太湖水稻土、东北黑土中降解半衰期分别为6.4和7.9 d,比较容易降解,主要为微生物降解。结果表明毒草胺在水体中具有一定的稳定性,尤其在避光条件下难以降解。但在土壤中,比较容易被微生物降解。 相似文献
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研究了有机磷农药甲基对硫磷长期污染对土壤微生物的影响,结果表明:污染土壤中细菌、放线菌、真菌数量变化不大,自生固氮菌和反硝化细菌数量减少,氨化细菌、亚硝化细菌、硝化细菌数量有所增加;与对照土壤相比,污染土壤呼吸作用下降29.93%,而氨化作用和硝化作用则增强。1g对照土壤(以干土计)中微生物总DNA提取量为(13.01±1.91)μg,污染土壤中则为(12.23±1.36)μg。 相似文献
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从处理含盐(NaCl浓度为0.77mol/L)苯乙酸生产污水的耐盐活性污泥中分离到一株节杆菌(Arthrobacter sp.A1)。该菌株能在NaCl浓度为0.1mol/L-2.0mol/L,以苯乙酸为唯一碳源的基础培养基中生长,或在NaCl浓度为0mol/L-2.4mol/L的完全培养基中生长,并能适应急剧的盐浓度变化,对其它常见的低价态无机盐份如KCl、MgCl2、(NH4)2SO4、Na2SO4、CaCl2也具有较强的耐受性,而对高价态无机盐份和重金属盐则耐受性不强。在不同的NaCl浓度下,菌株A1细胞内的QAC(季胺化合物)、游离氨基酸和K^ 含量与盐浓度的升高成正比关系。 相似文献
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发展生态循环农业是加快农业经济增长方式转变,实现资源节约、高效、循环利用,促进农业可持续发展的必由之路。扬州市通过开展农业投入品减量增效、废弃物循环利用、种养业融合发展、新技术集成创新等,形成了多种生态循环农业生产模式,生态循环农业建设取得了明显成效。但也存在着发展层次不高、技术服务不够、政策扶持不足等问题。因此,需要加强理念、规划、科技、政策、服务等方面的引导,加快扬州市生态循环农业的发展。 相似文献
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以扬州市2002—2015年历年畜禽养殖数据为基础,采用GIS技术对畜禽污染数据进行了时空分异分析。结果表明:扬州市耕地畜禽粪污负载强度明显下降,畜禽污染的主要来源是生猪和家禽,从2002年的11 093.92 kg/hm~2下降到2015年的7 118.59 kg/hm~2,累积下降幅度35.83%;耕地畜禽粪污负载强度等级下降,从2002年的全市2个明显污染、3个轻度污染均转变为轻度污染。因此,扬州市应继续加大对畜禽污染的防治,加快推行畜禽粪污的无害化处理和实现种养结合的资源化利用。 相似文献
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我国中小型工业燃煤锅炉大多按Ⅱ、Ⅲ类烟煤设计,对煤的品质有较高要求。但实际应用中燃煤同设计煤种差异较大,导致不能按设计工况运行,造成锅炉出力不足,燃烧不完全,热效率下降,污染严重,这是工业锅炉长期以来设计性能 相似文献
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共价有机框架(covalent organic framework,COF)材料是一种新型的晶型有机多孔材料,因其具有比表面积高、密度小、稳定性好、孔结构规整和种类丰富等诸多优点,在环境保护领域拥有广阔的研究和应用前景。对COF材料的特点与合成方法进行了详细介绍,综述了COF材料在处理SO_2、H_2S、CO_2、I_2等废气、染料及重金属等污染物中应用的研究进展,并指出了COF材料应用在环境保护中的不足和发展方向。最后,对COF材料在环境保护领域的应用进行了总结。 相似文献
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通过建立稻田-鱼塘模拟生态系统,研究丁虫腈在稻田-鱼塘模拟生态系统中的迁移、转化规律,及其对鱼、虾、蟹水生生物的影响。结果表明,农药丁虫腈乳油施入稻田初期,74.8%被水稻植株沾附,17.3%进入稻田水,稻田水中丁虫腈最高浓度达0.034 mg/L。施药24 h后,将稻田水排入邻近鱼塘,鱼塘水体中丁虫腈最高浓度达0.001 8 mg/L。丁虫腈在稻田水和鱼塘水中降解半衰期分别为5.0 d、8.9 d,丁虫腈在水稻土中很难降解。试验同时表明水生生物虾对丁虫腈较为敏感,对鲫鱼和蟹影响较小。因此丁虫腈稻田施用时,应注意其对虾的安全性影响。 相似文献
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制动器是保证电梯安全运行的重要安全部件,其工作状态的好坏直接影响电梯的安全性能。针对某型号电梯在使用多年后,制动器出现顶杆螺栓断裂失效的严重现象。从材料成分、力学性能、受力情况、使用环境等方面进行失效分析,结果表明顶杆螺栓是由于不恰当的热处理工艺和恶劣的受力环境所导致的疲劳断裂。提出通过优化结构设计,提高制造和装配质量来消除这一风险隐患的应对措施。 相似文献
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