2025-01-10 17:04:05农药的测定
农药的测定是检测农产品、环境及食品中农药残留量的重要手段。该过程通常涉及样品采集、前处理(如提取、净化)、仪器分析及数据处理等环节。常用的仪器分析方法包括色谱法(如气相色谱、液相色谱)、质谱法及联用技术等,它们能提供高灵敏度、高分辨率的检测结果。通过农药的测定,可以监控农药使用情况,保障农产品安全,保护生态环境及人类健康。如需更多信息,请访问仪器网(www.yiqi.com)。

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2021-12-07 14:36:41沉浸式解读 HJ 1189-2021 水质 28 种有机磷农药的测定
国标解读《HJ 1189-2021 水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》继上次学习《HJ 1192 水中烷基酚类化合物和双酚A的测定》标准之后,今天小编为大家继续解读环境系列标准 《HJ 1189-2021水质 28种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》,该标准将于2022年4月1日起实施。HJ 1189标准为首次发布,规定了测定地表水、地下水、海水、生活污水和工业废水中 28 种有机磷农药的气相色谱-质谱法。本标准适用分析对象多,分离效果好,可支撑《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)、《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)等水环境质量标准实施,为农药行业水污染物排放标准的制修订、企业污染物排放的精细化管理提供监测技术支撑。前言有机磷农药,是指含磷元素的有机化合物农药,分子结构中含有有机磷酸酯。主要用于消灭、控制有害动植物和调节植物生长的各种药物,并包括提高农药药效的辅助剂、增效剂等。其在农业生产中的广泛使用,导致农作物中发生不同程度的残留,且水体和土壤中也会发生不同程度的污染。有机磷农药可经消化道、呼吸道及完整的皮肤和粘膜进入人体。有机磷农药中毒的主要机理是yi制胆碱酯酶的活性。有机磷与胆碱酯酶结合,形成磷酰化胆碱酯酶,使胆碱酯酶失去催化乙酰胆碱水解作用,乙酰胆碱积聚,引起毒蕈碱样症状、烟碱样症状以及zhong枢神经系统症状,严重时可因肺水肿、脑水肿、呼吸麻痹而死亡。有机磷农药对环境危害严重,对水体中有机磷农药的快速,准确检测就显得尤为必要。原理水样中有机磷农药经san氯甲烷萃取、浓缩、定容后,用气相色谱分离,质谱检测。通过保留时间和特征离子丰度比进行定性,内标法定量。水样中的敌bai虫经碱解转化为敌敌畏后进行测定。敌bai虫极性大,水溶性强,用san氯甲烷萃取时提取率为零,且敌bai虫在高温下部分转化为敌敌畏,故采用将敌bai虫碱解转化为敌敌畏后再行测定的间接测定法。试剂与材料实验与分析分析结果表述1. 定性分析:以全扫描方式采集数据,以目标化合物相对保留时间(RRT)、辅助离子和目标离子丰度比(Q)定性。2. 定量分析:可用平均相对响应因子法和标准曲线法两种方式计算。注意:敌bai虫的含量计算时,需要增加敌敌畏与敌bai虫的分子量之比0.86的参数。针对该标准,坛墨推出配套的产品方案:该81588套标包含以下产品:商城编码名 称浓 度说 明92389f乙酸乙酯中十氟三苯基膦50μg/mL仪器性能检查92479b乙腈中磷酸三丁酯-D27同位素1000μg/mL替代物80106d二氯甲烷中4种内标同位素混标2000μg/mL内标物81587d丙酮中27种有机磷农药混标2000μg/mL标准储备液92480d丙酮中敌bai虫2000μg/mL标准储备液欢迎大家到坛墨商城选购,有任何疑问,随时与我们交流。原文章链接:https://www.gbw-china.com/ns_detail/1094.html
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2025-09-18 12:15:20烟气烟尘采样器测定标准
本文围绕烟气烟尘采样器测定标准展开阐述,中心思想在于通过规范化的测定方法、统一的试验条件与严格的质量控制,确保烟气中颗粒物的采样数据具备可比性、可追溯性与法规合规性。文章以标准体系为框架,梳理核心测定指标、现场实施要点及数据处理流程,帮助企业和实验室提升监测质量与环境合规水平。 烟气烟尘采样器测定标准通常由国家标准、行业标准和地方标准共同构成,覆盖采样器选型、安装位置、流量标定、体积采样、粒径范围及温湿度等条件,核心在于不同场所与设备可在同一框架下比对。常见要求包括:流量标定与维持、采样时间与间隔、采样组件与耗材。 核心测定指标包括体积流量的标定与维持、采样时间的准确性、采样体积的可追溯性、滤膜捕集效率及粒径分布的代表性。为确保可比,需明确标定前的温湿度、压力校正、泵速控制及前置计量一致性。实验过程应记录初始校准、现场漂移及耗材更换,并对照误差界限进行评估。 质量控制是落地关键。应建立采样前准备、现场安装、后处理与数据归档的完整计划,具体做法包括对流量计定期比对校准、并行测试同批次滤膜、现场比对样品与重复性考核,确保重复性误差在允许范围。数据处理应采用标准化口径,记录偏离原因与纠偏措施,确保可追溯性,档案应含设备证书、比对记录、现场照片与差异分析。 适用场景包括锅炉烟气、冶金与化工排放、电力等行业的污染源监测。选型时应考虑粉尘粒径、温湿度变化、现场空间及维护难度,优先选耐腐蚀、易清洁、耗材更换便捷的型号。不同排放源可采用多点采样与可替换滤膜策略,以提高数据代表性与抗干扰能力。 结论:遵循烟气烟尘采样器测定标准,能够提升数据可比性、准确性与合规性,推动环境监测的科学性与监管效能。本标准体系应结合现场应用反馈,持续推动方法学改进与质量控制升级。
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2024-11-12 11:12:28激光粒度仪测定什么物质
激光粒度仪是一种广泛应用于颗粒分析的高精度仪器,其主要功能是通过激光散射原理来测定物质的颗粒大小分布。本文将详细介绍激光粒度仪的工作原理、测定的物质范围以及其在各行业中的应用。无论是在化工、矿业、医药还是环境监测等领域,激光粒度仪都具有重要的作用。通过对该仪器的深入了解,能够帮助用户更加准确地选择和应用激光粒度仪来满足特定的测量需求。激光粒度仪的工作原理激光粒度仪通过发射激光束照射样品,粒子与激光光束相互作用后,产生散射现象。粒子的大小、形状和分布决定了光的散射角度和强度。根据这些散射数据,激光粒度仪能够计算出样品中颗粒的粒径分布。此过程不仅快速而且精确,适合测量范围广泛的物质。激光粒度仪测定的物质激光粒度仪能够测量各种不同性质的物质,包括但不限于以下几种:粉末与颗粒材料许多工业生产中都涉及粉末或颗粒物的使用,例如化学制品、药品、食品、涂料等领域。激光粒度仪能够快速、准确地测定这些物质的粒度分布,从而优化生产工艺、确保产品质量。液体中的悬浮颗粒激光粒度仪不仅适用于固体颗粒的测量,也能够应用于液体中的颗粒分析。尤其在水处理、环境监测和化学反应过程中的悬浮物测量中,激光粒度仪有着广泛应用。矿石与土壤颗粒在矿业和地质勘探中,激光粒度仪被用来分析矿石、沙土、泥土等材料的颗粒分布。这对于矿石加工、资源提取以及环境保护至关重要。纳米材料与高分子物质 对于纳米级材料的测量,激光粒度仪也表现出的精度。尤其在新材料研发、药物制剂以及纳米技术领域,粒度分析是一个不可或缺的环节。生物医学样品 在生物医学研究中,激光粒度仪被用来测定血浆中的颗粒、药物载体系统的颗粒大小、疫苗颗粒的分布等。精确的粒度测量有助于提高药物的和生物兼容性。激光粒度仪的优势与应用激光粒度仪以其高效、非破坏性、自动化和高精度的特点,成为颗粒分析中不可替代的工具。与传统的筛分法或显微镜法相比,激光粒度仪能够在短时间内获得更为精确的粒度分布数据,并且能够在不改变样品性质的情况下进行分析。其应用涵盖了材料科学、制药工业、环境检测、食品质量控制等多个领域。总结而言,激光粒度仪是现代物质分析中的重要工具,它能够测定多种物质的颗粒大小与分布。通过科学的粒度测量,能够为各行各业的生产和研发提供重要的支持,确保产品质量、提升工艺效率,并推动技术进步。
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2023-08-18 09:28:41【综述】新型含卤素农药及其关键合成步骤
研究背景将卤素原子引入分子中是影响其物理化学性质的重要工具。自2010年以来,约81%的上市农用化学品含有卤素原子。作者Peter Jeschke综述了过去10年中引入市场的最 新一代含卤素农用化学品,并描述了当前含卤素开发候选产品的制造方法。国际标准化组织(ISO)在过去10年(2010-2020年http://www.alanwood.net)的统计表明,除了仅有的9种非含卤农用化学品外,所有其他39种上市产品(~81%)都含有卤素原子包括12种除草剂、14种杀菌剂、10种杀虫剂/杀螨剂和3种杀线虫剂(图1)。图1. 商业化含卤农用化学品的百分比示意图(2010-2020年)一、含卤素除草剂高等植物中的纤维素生物合成(CB)对细胞生长和分裂以及组织形成和分化至关重要。因此,任何CB抑 制作用都会严重损害植物的生长和发育,作为除草剂具有相当大的意义。四个子类,如腈、苯甲酰胺、三唑碳酰胺和烷基叠氮构成CB抑 制剂(CBIs)。CBI 6广泛应用于抑 制草和阔叶杂草,并可长期控制多种入侵的冬季一年生草。图2. CBI 6 合成路线原卟啉原IX氧化酶(PPO)催化分子氧将原卟啉原Ⅸ氧化为原卟啉Ⅸ,是最成熟的除草靶标之一。PPO的抑 制导致原卟啉IX的积累,这种过氧化过程导致细胞膜破坏、色素分解和叶片坏死,从而导致植物死亡。在过去的十年中,三种卤代PPO抑 制剂已作为除草剂商业化(图 3)。图3. 三种除草剂结构及其合成路线二、 含卤素杀菌剂在过去的十年中,以琥珀酸脱氢酶(SDH,复合体II)为靶点的杀菌剂的数量显著增加,这些杀菌剂控制了子囊菌、担子菌和重生菌等多种植物病原体。在第 一种氟化吡唑-4-甲酰胺双恶芬上市后,最 新上市的六种SDH抑 制剂杀菌剂32-37对重要的谷物作物病原体表现出较高的疗 效(图4)。图4.  6种SDH抑 制杀菌剂目前,外消旋广谱SDH抑 制剂杀菌剂氟吡唑43和异氟吡唑44(ISO临时批准的通用名称)正在开发中(图 5)。图5. 开发产品 43和44(ISO临时批准的通用名称)的结构以及外消旋中间体49的合成途径1,8-二氢萘(DHN)生物合成途径中的初始酶,一种特定的聚酮合酶(PKS),是杀真菌黑色素生物合成抑 制剂(MBI)的靶标。受卵菌类杀菌剂缬氨酸氨基甲酸酯-异丙维甲酸酯50的启发,设计了化合物51作为先导结构,并对稻瘟病(稻瘟病菌)PKS活性(PKSI-A)和黑色素生物合成抑 制活性(MBI-A)进行了评估,从而发现了系统性杀菌剂55(图 6)。图6. 受化合物50的结构启发,根据合成途径制备化合物了51和55几年前,氧固醇结合蛋白(OBP)被鉴定为新一类哌啶基噻唑异恶唑啉的新靶标,其第 一成员为Oxathiapiprolin 60(图 7)。与60相比,结构相似的开发候选Fluoxapiprolin 61(ISO临时批准的通用名称)包含3,5-双二氟甲基的结构。61的合成途径中的最 后一步略有不同。如图 7所示,该杀真菌剂是通过N-(2-氯乙酰基)-4-哌啶基64与3,5-双(二氟甲基)-1H-吡唑65偶联而形成的。图7. Oxathiapiprolin 60和Fluoxapiprolin 61的结构和合成途径中的关键步骤三、含卤素杀虫剂烟碱乙酰胆碱受体(nAChR)仍然是现代害虫防 治最 具吸引力的靶位点之一。自2012年发现新的化学类别磺酰亚胺并推出Sulfoxaflor 66以来,氟原子或含氟取代基在设计新型nAChR竞争性调节剂中的重要性有所提高。其次是两类杀虫剂,如丁烯内酯类Flupyradifurone 67和Triflumezopyrim 68成员的介子类杀虫剂。预计,亚吡啶类杀虫剂将在适当的时机以Flupyrimin69(ISO临时批准的通用名称)作为第四类杀虫剂进入杀虫剂市场(图 8)。图8. nAChR竞争性调节剂66–69的结构和合成关键途径多年来,γ-氨基丁酸(GABA)门控的氯化物通道也是杀虫剂的有效靶标。异恶唑啉是第 一类新的GABA门控氯通道变构调节剂,对昆虫产生神经毒性作用,如过度兴奋和惊厥。商品化的Fluxametamid 79和正在开发中的杀虫剂Isocycloseram 80含有典型的卤代5-苯基-5-(三氟甲基)-4H-异恶唑-3-基-2-甲基-苯甲酰胺结构(图 9)。图9. GABA门控氯化物79和80的结构与合成关键步骤间位二酰胺是GABA门控氯通道变构调节剂的第二个新的化学类别。最近上市的 Broflanilide 84含有12个 “混合” 卤素原子,即一个溴和11个氟原子,位于2-氟-苯甲酰胺中,以及2-溴-4-七氟-异丙基-6-三氟-甲基苯基作为分子片段。而正在开发的产品Cyclobroflanilide 85(ISO临时批准的通用名称)甚至具有12个氟原子(图 10)。图10. GABA门控氯化物84和85的结构与合成关键步骤四、含卤素杀螨剂杀螨剂Pyflubumide 91含有亲脂性的4-(1-甲氧基-六氟异丙基)取代苯胺结构(logP 值=5.34),其在结构上也受到类似Broflanilide 84的启发。杀螨剂92被归类为一种新的钙激活钾通道(KCa2)调节剂,对蔬菜、茶和柑橘类水果中的二斑叶螨(二斑叶蛛)和欧洲红螨(斑叶螨)有效。Acynonapyr 92(ISO临时批准的通用名称)的合成基于氮杂双环 [3.3.1] 壬烷母核结构(图 11)。图11. 复合物II抑 制剂Pyflubumide 91、N-脱酰基Pyflubumide 91a和开发产品Acynonapyr 92的结构和关键合成步骤。五、含卤素杀线虫剂在过去的十年里,市场上销售了三种含卤素的杀线虫剂,其中两种被称为杀真菌产品:第 一种是接触型二羧酰亚胺杀菌剂Iprodione 100,第二种是吡啶乙基苯甲酰胺SDH抑 制剂Fluopyram 101。系统性杀线虫剂Fluenesulfone 102含有与5-氯噻唑母核连接的 [(3, 4, 4-三氟-3-丁烯-1-基)-磺酰基]-片段(图 12)。图12. 杀线虫剂Iprodione 100、Fluopyram 101和Fluenesulfone 102的结构和关键途径目前,另外两种对土壤线虫有活性的杀线虫剂Fluazaindolizine 109(ISO临时批准的通用名称)和Cyclobutrifluram 110(含有80-100%的(1S, 2S)-异构体)正在开发中(图 13)。图13.杀线虫剂Fluazaindolizine109和Cyclobutriflura 110 的结构与关键合成步骤研究总结作者对过去10年在全 球作物保护市场上推出的现代农用化学品的分析表明,含卤素农药的影响很大。自2010年以来,市场上约81%的农用化学品被卤素取代,含氟产品显著增加。大量重要的氟代结构片段在工业规模的技术制造方面取得了突出进展。杀菌剂和杀虫剂含有大量的氟原子,而杀线虫剂和除草剂在大多数情况下含有“混合”卤素原子。考虑到监管要求,含卤素农用化学品的成功受到相关限制,用于作物保护用途的非含卤产品的开发也非常重要。
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2024-12-03 13:02:07快速粘度分析仪能测定什么
随着科技的不断发展,快速粘度分析仪在各行各业中的应用愈加广泛,成为了工业生产和质量控制中不可或缺的工具。本文将深入探讨快速粘度分析仪能够测定的物质种类以及其在不同领域的应用价值,帮助读者更好地理解这一设备的重要性和应用前景。快速粘度分析仪主要用于测量流体的粘度,它通过精确的测试方法帮助用户快速评估液体的流动性能。粘度是液体流动阻力的度量,反映了液体在流动时的内摩擦力。对于许多行业而言,粘度测试不仅是质量控制的关键指标,也对生产过程的优化起到至关重要的作用。快速粘度分析仪能测定的对象广泛,包括但不限于食品、化工、制药和石油等多个领域中的液体和浆料。通过实时监测液体的粘度变化,设备能够准确反映出物质的流动特性,为生产工艺的调整和优化提供数据支持。在食品行业,快速粘度分析仪常用于检测各种液态食品如酱料、果汁和奶制品的粘度,确保产品的一致性与稳定性。在制药行业,粘度测试对于药物的生产尤为重要,尤其是对于注射剂和口服液体药物的配方设计。通过精确测量药物溶液的粘度,能够优化生产过程中的混合、填充和包装工序。在石油行业,粘度测试对于油品的运输和储存至关重要,快速粘度分析仪能够帮助评估油品在不同温度下的流动特性,确保油品的高效运输。快速粘度分析仪不仅仅局限于测量粘度值,它还可以为用户提供更加细致的数据分析,帮助识别液体的流变特性,如剪切稀释和剪切增稠现象。这对于多种复杂流体的研究和应用至关重要,尤其在多组分液体体系中,快速粘度分析仪能够精确揭示各组分间的相互作用以及整体流动行为。快速粘度分析仪能够测定各种流体和浆料的粘度,并为多个行业提供关键的流变数据支持。它在质量控制、工艺优化和研发过程中具有重要的应用价值,是现代工业生产中不可或缺的精密仪器。
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