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二苯醚类除草剂生产及大田应用现状 总被引:4,自引:0,他引:4
早在20世纪70年代国内就开始引进技术,生产、使用二苯醚类除草剂。早期主要在水稻田使用除草醚和草枯醚;中后期主要开始在大豆田使用虎威、克阔乐等。随着国内该类除草剂研发技术的进步,以及大田使用技术的熟练掌握,进入本世纪初的几年间,由于大豆、花生等油料作物种植面积的进一步扩大,田间杂草草相发生变化,以阔叶杂草为主的恶性杂草发生日趋严重,导致二苯醚类除草剂市场产销两旺。 相似文献
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本文综述了还原制备4,4′-二氨基二苯醚的方法,包括金属还原法、硫化碱还原法、水合肼还原法和催化加氢法,重点介绍了加氢催化剂及催化工艺近年的研究进展。 相似文献
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为了解城市水源水库沉积物中总有机碳(TOC)和黑碳(BC)的时空分异及其对典型持久性有机污染物(POPs)——多溴二苯醚(PBDEs)的影响,本文分析了泉州山美水库及入库河流沉积物中TOC和BC的含量、赋存总量、空间分布、水文期变化、BC和TOC的关系及两者对PBDEs时空分异的影响。结果表明:TOC和BC含量分别为15.08mg/g±2.70mg/g(10.87~19.61mg/g)和3.55mg/g±1.14mg/g(2.08~6.92mg/g),赋存总量分别为107445t和25294t,较国内外其他湖库处于中低水平。TOC和BC的时空分异规律存在差异,TOC主要受水文期变化的显著影响(P<0.001),而BC则受空间分布的显著影响(P=0.001)。TOC与BC无显著相关性(P≥0.226),显示两者来源不同,TOC较BC更易受到入库河流输入的影响。山美水库各水文期BC/TOC(丰水0.24±0.09、枯水0.21±0.06、平水0.27±0.08)均介于0.11~0.5,显示其BC为生物质燃烧和部分化石燃料燃烧的复合来源。入库河流BC受生物质燃烧源的影响大于库区。ΣPBDEs、Deca-BDE和Nona-BDE的时空分异受到了TOC的显著影响,且Deca-BDE降解产生的主要低溴BDE的时空分异也受到了TOC不同程度的影响。各水文期TOC和PBDEs的主要污染源相同,均为入库河流,且二者空间分布规律大致相同,TOC是PBDEs时空分异的重要控制因素。各水文期BC与PBDEs因来源不同而均无显著相关性,但BC可大量吸附固定局地污染源释放的PBDEs,对其时空分异仍有重要影响。 相似文献
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<正>在当今信息技术时代,电子信息技术产品给我们社会方方面面带来极大便利,但其产品中含有铅、镉、汞和六价铬等重金属以及多溴联苯、多溴二苯醚和四溴双酚A等有毒有害物质,会对人体和环境造成不利影 相似文献
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本文按照《GB/T 26125-2011电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》对测定电子电气中限用阻燃剂--多溴联苯、多溴二苯醚含量的不确定度进行了评定,分析和量化了影响测定结果的不确定度分量,将不确定度分量合成,得到了20种限用阻燃剂中日常检出频率较高的十溴联苯、八溴二苯醚和十溴二苯醚含量的扩展不确定度分别为0.9764mg/kg、1.237mg/kg和2.306mg/kg。 相似文献
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用对硝基氯苯一步缩合法合成4,4’-二硝基二苯醚(DNDPE),研究了反应温度、原料配比(包括对硝基氯苯与碳酸钠、亚硝酸钠的摩尔比)、反应时间、溶剂量对DNDPE收率的影响,并用HPLC对目的产物进行分析。结果表明:DNDPE的较佳合成工艺条件为反应温度150℃,n(碳酸钠)∶n(对硝基氯苯)=0.7,n(亚硝酸钠)∶n(对硝基氯苯)=0.8,反应时间7h,n(DMF)∶n(对硝基氯苯)=5,溶剂回收循环利用可行。在该条件下,DNDPE收率可达77.3%。 相似文献
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