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[目的]国内目前对农药的环境影响研究集中子残留、迁移和生物毒害方面,缺乏对农药制剂挥发性的研究。氰氟草酯是近年来稻田除草剂中登记使用增长较快的品种,其中乳油(EC)、可分散油悬浮剂(OD)和水乳剂(EW)各占1/3。通过研究不同制剂的挥发性为其合理选择使用提供科学依据。[方法]根据对氰氟草酯单剂剂型统计分析,选取EC、OD和EW 3种主要剂型的制剂,参考美国加州EPA热重法及我国GB/T 1725—2007,采用热重法(TGA)在35~155℃下进行挥发性检测。[结果] 155℃以下均未发现物质热分解,表明各剂型制剂挥发均以有机物和水分热散失为主。随检测温度升高,热失重率P值与温度呈正相关,其中30%OD制剂P值与温度相关性最高,R为0.9962。检测温度在115~135℃时,91.67%的制剂P值增长幅度8.35%,可参照采用115℃为检测温度。对56种氰氟草酯制剂的挥发性检测结果表明:3种主要剂型制剂挥发性系数EP值排序为ECEWOD。[结论]EC和OD制剂挥发主要受助溶剂的影响,而EW制剂还受其中水分含量的影响。为减少农药使用挥发,应优先选择OD制剂。 相似文献
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通过对粉煤灰进行酸处理和碱激发进行改性,测定改性前后粉煤灰对生活污水COD的去除率确定粉煤灰活性的改善程度。实验结果表明,经过1:20硫酸处理后粉煤灰吸附性能提高,对COD的去除率可达75%左右,而采用碱改性的效果不显著,酸、碱联合对粉煤灰改性的效果较好,并有利于出水pH值的改善。 相似文献
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不同条件下改性硬石膏的性能 总被引:3,自引:0,他引:3
硬石膏因不具有活性而未能得到有效的利用,对硬石膏进行改性或激发一直是提高其活性的主要研究方向。通过对硬石膏煅烧,激发以及复合效应等不同改性条件下的改性试验,获得了相应的改性效果,并对改性样品的性能进行了比较。利用扫描电镜分析探讨不同改性条件对硬石膏粉体的形态、形貌的影响,结合改性硬石膏宏观性能的测定,确定在煅烧一激发的复合改性条件下,硬石膏可获得良好的胶凝性能和工艺性能。硬石膏粉体的初凝时间和终凝时间可分别控制在10min和15min之内。 相似文献
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目的:本研究旨在建立一种适用于高含水蔬菜中Cd快速检测的电化学分析方法。方法:通过调整纳米氧化铝/氧化铋的掺加比进行碳糊电极的修饰优化;通过分析各基质对检测的影响,确定基质稀释比和检测条件;基于基质中主要金属元素的含量,分析了主要干扰离子的影响。结果:氧化铝/氧化铋掺杂比为20%,采用此掺杂修饰碳糊电极(DMCPE),以方波阳极溶出伏安法(SWASV)检测Cd的线性范围为0.2~70 μg/L,线性方程为:Ip=0.1774C+0.3646,相关系数r=0.9983。3种基质:黄瓜、西红柿、小白菜稀释比分别为30,60和100时,对Cd检测添加回收率为87.45%~101.14%。基质对Cd检测的影响为小白菜>西红柿>黄瓜。蔬菜中高含量的Zn2+、Mg2+对Cd的电化学检测有干扰,其中Zn2+干扰最大。SWASV法对Cd检测值可达到ICP/MS检测的87.25%~108.25%。结论:蔬菜样品经过匀浆-HNO3稀释-超声提取的前处理后,采用本研究建立的DMCPE- SWASV法可以准确快速测定其中的Cd。本研究结果为开发低成本、稳定且易操作的农产品重金属快速检测技术提供参考。 相似文献
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目的 开发氧化铝掺杂碳糊电极测定浆果中铅(Pb)的电化学快速检测方法。方法 以浆果为研究对象,采用制备的氧化铝掺杂修饰碳糊电极(alumina doped carbon paste electrode, Al2O3-CPE),以方波阳极溶出伏安法(square wave anodic stripping voltammetry, SWASV)检测其中的Pb(Ⅱ)。分析电极的检测性能,优化电解液组成,确定检测条件。通过比较匀浆/超声提取和湿法消解两种前处理,确定适宜浆果中Pb快速检测的前处理方法;并对浆果基质中主要干扰因素进行分析。结果 采用M醋酸:M醋酸钠=1.05的电解液,建立的SWASV检测Pb(Ⅱ)的线性范围为0.5~80.0μg/L,r2=0.9976。匀浆/超声提取-SWASV检测结果可达到湿法消解-电感耦合等离子体质谱法(inductively coupled plasma-mass spectrometry, ICP-MS)的95.05%~106.11%。K(Ⅰ)、Ca(Ⅱ)、Mg(Ⅱ)和花青素对Pb(Ⅱ)... 相似文献
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本试验主要运用物理手段对粉煤灰进行改性,通过测定改性粉煤灰对生活污水中COD的去除率,分析了物理改性对粉煤灰吸附性的影响.结果表明,经过粉磨和低温加热的粉煤灰能够较好地去除生活污水中的COD. 相似文献
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利用改性粉煤灰处理垃圾渗滤液的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用改性粉煤灰处理垃圾渗滤液,结果表明,粉煤灰对垃圾渗滤液的COD去除率为40.58%,经过综合改性后,粉煤灰能够较好的去除垃圾渗滤液中的COD,去除率达到84.21%。 相似文献