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研究了光源波长、光照强度以及阿维菌素初始浓度对其光降解的影响,并系统考察了紫外吸收剂阿凡达、抗氧化剂BHT、光屏蔽剂纳米SiO_2和表面活性剂十二烷基硫酸钠对阿维菌素光降解的影响。结果表明:光源波长越短,光照强度越大,初始浓度越低,则阿维菌素的光解速率越高。紫外吸收剂、抗氧化剂及光屏蔽剂对阿维菌素光降解有显著抑制作用。 相似文献
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涂料的光老化与光稳定剂 总被引:8,自引:3,他引:8
分析了涂料成膜物光降解机理。介绍了丙烯酸酯类、苯乙烯类、芳香族聚酯、芳香族聚氨酯等几种主要涂料成膜物光降解行为及其降解产物,并根据成膜物的降解行为介绍了紫外光屏蔽剂、紫外光吸收剂、自由基清除剂、酚类抗氧剂等光稳定剂。 相似文献
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王克智 《合成材料老化与应用》1993,(4):28-34
受阻胺光稳定剂(HALS)是八十年代聚合物稳定化助剂研究领域的热门课题。文章系统综述了HALS光稳定活性的发现、品种开发与应用研究方面的最新进展。 相似文献
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对近年来国内外光稳定剂的重要技术进步进行了综述。随着塑料应用领域的不断扩大,在各类塑料添加剂中光稳定剂增长速度最快,其中又以高稳定效能的受阻胺类光稳定剂居首位。我国目前光稳定剂的生产能力约为每年500吨,到2000年对光稳定剂的需要量约为3100吨。当塑料在高温下加工和在严酷环境下使用时,稳定剂会有不同程度的挥发和迁移,合成高分子量稳定剂是解决这个问题的途径之一。另外,可与基础聚合物产生键合作用的活性稳定剂的研究工作开展也很活跃。为适应效能和成本的要求还注意现有品种的并用和协同效应的应用。 相似文献
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受阻胺类光稳定剂 总被引:5,自引:0,他引:5
王德平 《现代塑料加工应用》1999,11(4):41-43
以目前广泛使用的受阻胺类光稳定剂 (HALS)为出发点 ,论述了此类光稳定剂的结构、品种、光稳定机理、使用要求、发展趋势等。重点讨论了HALS与其他助剂的并用效果和HALS新产品开发状况。 相似文献
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采用反相高效液相色谱法同时测定阿维菌素与哒螨灵的复配农药制剂。实验表明,在波长254 nm,流动相CH3CN∶CH3OH∶H2O=40∶40∶20(体积比),流速1.5 mL/min的条件下,其线性相关系数分别为0.998 8和0.999 3,相对标准偏差为0.58和3.72,平均回收率为99.50和99.32。 相似文献
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采用反相高效液相色谱外标法对阿维菌素、氟铃脲分别进行定量,方法的标准偏差阿维菌素为0.0063,氟铃脲为0.0075,变异系数阿维菌素为1.13%,氟铃脲为0.29%。回收率阿维菌素为98.21%~101.82%,氟铃脲为99.61%~100.40%。 相似文献
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通过测定粒径、跨距等性能指标,考察制备工艺、水质及贮存条件对5%阿维菌素水乳剂的稳定性能的影响。结果表明,采用剪切速率3 000 r/min,剪切4 min可以获得较小的粒径和较窄的跨距,产品对水质有较好的适应性,但当用1 000 mg/L硬水时会影响其稳定性,产品常温贮存、热贮和冷贮均表现良好的稳定性,各项性能符合国家标准要求。 相似文献
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磺酰脲除草剂单嘧磺隆水解和水中光解研究 总被引:1,自引:0,他引:1
实验室条件下,利用高效液相色谱研究了单嘧磺隆水解和水中光解动态特性。结果表明,25℃时单嘧磺隆在pH 5、pH 7和pH 9缓冲溶液中的水解半衰期分别为42.5 d、248 d和19.7 h,50℃时则分别为32.8 h、117 h和12.5 h,水解速率随温度升高而升高,温度效应系数为1.58~50.9。单嘧磺隆在碱性缓冲溶液中水解最快,在中性条件下水解最慢,pH 9缓冲溶液的水解活化能和活化熵最小。在本研究试验条件下,单嘧磺隆在水中光解半衰期为45.3 h。 相似文献
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二氰蒽醌的水解、光解和挥发性 总被引:3,自引:0,他引:3
为研究二氰蒽醌的水解、光解和挥发3种环境行为特性,采用室内模拟实验方法,测定二氰蒽醌的水解性、光解性和挥发性,并对此3种特性分别进行评价.结果表明:二氰蒽醌的水解半衰期t1/2为42.5 d[pH值5,(25±1)℃]、84.5 h[pH值7,(25±1)℃]、19.3 h[pH值5,(50±1)℃]、85.6 min[pH值7,(50±1)℃],在pH值9缓冲液中迅速水解而无法测定其半衰期;该农药在纯水中光解t1/2为52.1 min(平均光强为4313 1x,平均紫外强度为92.3μw/cm2);其挥发性表现为在空气、水和云南黏土表面3种介质中均未有挥发.按<化学农药环境安全评价试验准则>规定,二氰蒽醌水解性为较易水解和易水解,在纯水中光解特性为易光解,在空气、水和云南黏土表面挥发性属难挥发. 相似文献
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研究海洋抗污损涂料添加剂吡硫锌( ZPT)在不同环境条件下的水解、光化学降解情况,评估其对淡水和海洋生态环境可能的风险。基于美国材料与试验协会( ASTM)的有机污染物水解、光解实验方法,分别测试了 ZPT在不同条件下的水解液、光解液中 ZPT的残留浓度和对杜氏盐藻的生
长抑制毒性。结果发现偏碱性 pH(9.0)有利于 ZPT水解和光解的进行,而含盐水( ASW)不利于 ZPT的水解但有利于其光解的进行。在淡水环境中降解液毒性主要由残留 ZPT贡献,而在海水环境中的降解液毒性显著高于残留 ZPT的贡献。所以, ZPT作为海洋抗污损涂料添加剂,对海洋环境的毒性风险需要进一步注意。 相似文献