叶菌唑环境行为及在麦田的残留分析方法研究
发布时间:2021-09-06 20:28
叶菌唑是由日本吴羽化学工业公司研制,并与美国氛胺公司共同开发的一种三唑类杀菌剂,可有效防治小麦锈病、小麦赤霉病以及小麦白粉病等一系列的禾谷类作物病害。本论文全面研究了叶菌唑在小麦和土地中的残留检测及其环境行为(水解、光解、土壤降解、土壤吸附和解吸及移动性),为叶菌唑合理使用以及叶菌唑的环境安全性评价提供科学依据。主要研究成果如下:1、建立了叶菌唑在麦粒、植株和土壤中的高效液相色谱残留检测方法。结果表明,叶菌唑在添加浓度为0.05~2mg/kg范围内,方法的平均回收率均在87.2%~100.9%之间,相对标准偏差为0.2%~8.7%,最低检测浓度为0.05mg/kg。方法的稳定性、灵敏度、准确度以及精确度均符合残留检测的要求。2、在紫外灯照射条件下,叶菌唑的初始浓度越高,光降解速率越慢。叶菌唑在中性条件下易光解,在酸性或碱性条件下中等光解,中性条件下的光解速率比酸性条件下提高了9倍。不同溶剂中,叶菌唑的光降解速率大小顺序依次为甲醇>正己烷>乙腈>超纯水>乙酸乙酯。环境物质硝酸盐和亚硝酸盐均会对叶菌唑的光解起促进作用,高浓度时起抑制作用。亚铁离子对叶菌唑的光解起促进...
【文章来源】:南京农业大学江苏省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:84 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图2-丨叶菌唑标样色谱图(lmg/L)??Fig.2-1?Chromatogram?of?metconazole?standard?sample??
??叶菌唑保留时间为7.7min。叶菌唑标样液相色谱图见图2-1。??I?????丨?fflAUS??50^??!4〇i?.??130?l??;2〇i?iI??M?i\??n:?,?_?V__?_?'??U?:??—???—一??6?1?--g?I?8?r?min??图2-丨叶菌唑标样色谱图(lmg/L)??Fig.2-1?Chromatogram?of?metconazole?standard?sample??1.2.2标准曲线制作??准确称取〇.〇524g?96.1%叶菌唑标准品于50mL棕色容量瓶中,色谱甲醇溶解定容??至刻度,配制成l〇〇〇mg/L标准母液。用色谱甲醇:水(80:20,?K?F)梯度稀释配制一系列??的所需的标准工作溶液。分别用不同浓度的标液来溶解土壤、植株、麦粉提取后旋干??的空白样品来获得基质匹配标准工作溶液。在上述液相色谱条件下进行测定,采用外??标法峰面积定量测定,以叶菌唑标准溶液浓度(X)为横坐标,色谱峰面积(Y)为??纵坐标作标准曲线。??1.2.3样品前处理方法??(1)样品提取??土壤中样品的提取:准确称取20.0g?土壤于100mL离心管中,加入5mL去离子??水和50mL乙腊,祸旋4min,超声15min,加入2gNaCl和4g无水硫酸镁,润旋lmin,??以4000rpm离心5min
标准曲线方程分别为F=37.125X-1.8568?(r=l)、Y=36.635-0.5357??)、Y=37.263X-0.7658(r=0.9999)。采用基质匹配标准溶液拟合标准工作溶液拟合曲线方程斜率之比来对基质效应进行有效的评植株基质与溶剂标准曲线方程的斜率之比分别为0.99、0.98、1.0出三种基质的基质效应不明显。??表2-1叶菌唑在不同基质中的基质效应??Table?2-1?The?matrix-induced?of?metconazole?in?diferent?matrix??溶剂标准曲线?基质标准曲线?拟合曲线方程?Y=37.125x-1.8568?0.99???Y=37.395x-1.0902?Y=36.635x-0.5357?0.98???Y=37.263x-0.7658?1.00??400??
【参考文献】:
期刊论文
[1]高效液相色谱法检测小麦和土壤中叶菌唑的残留[J]. 周自豪,程冰峰,王鸣华. 食品安全质量检测学报. 2017(02)
[2]叶菌唑在小麦中的最终残留研究[J]. 徐炜枫,闫晓阳,刁春友. 现代农药. 2016(06)
[3]吡唑醚菌酯在水环境中的光解及微囊化对其光稳定性的影响[J]. 管磊,张鹏,王晓坤,任玉鹏,郭贝贝,刘峰. 农业环境科学学报. 2015(08)
[4]气相色谱法测定叶菌唑含量方法的建立[J]. 陈志远,戴玉琳,刘志勇,孙雅泉. 安徽农业科学. 2015(15)
[5]叶菌唑在小麦中的残留消解及膳食风险评价[J]. 石凯威,汤丛峰,李莉,刘丰茂. 农药学学报. 2015(03)
[6]叶菌唑原药高效液相色谱分析方法研究[J]. 陈根良,夏俊,刘春杰,叶珊,秦龙. 农药科学与管理. 2014(09)
[7]20%呋虫胺悬浮剂的高效液相色谱分析[J]. 郭建亭,于飞,李中,邹康平,周书平. 农学学报. 2013(12)
[8]多菌灵在农田土壤中的降解及其影响因子研究[J]. 肖文丹,杨肖娥,李廷强. 环境科学. 2012(11)
[9]己唑醇在土壤中的吸附-解吸特性[J]. 韩玲娟,宋稳成,王鸣华. 环境化学. 2012(03)
[10]硝酸银硅胶柱分离纯化蛇鲻鱼油中的EPA和DHA[J]. 张良,刘美玲,董强,刘书成,郝记明,张静. 中国粮油学报. 2011(12)
硕士论文
[1]呋虫胺的水解和光化学降解研究[D]. 张磊磊.河南师范大学 2014
[2]温度和含水量对不同作物秸秆土壤降解速率及相关指标影响的研究[D]. 赵月.湖南农业大学 2012
[3]八氯二丙醚在土壤中的吸附与解吸[D]. 胡莎莎.安徽农业大学 2011
本文编号:3388122
【文章来源】:南京农业大学江苏省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:84 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图2-丨叶菌唑标样色谱图(lmg/L)??Fig.2-1?Chromatogram?of?metconazole?standard?sample??
??叶菌唑保留时间为7.7min。叶菌唑标样液相色谱图见图2-1。??I?????丨?fflAUS??50^??!4〇i?.??130?l??;2〇i?iI??M?i\??n:?,?_?V__?_?'??U?:??—???—一??6?1?--g?I?8?r?min??图2-丨叶菌唑标样色谱图(lmg/L)??Fig.2-1?Chromatogram?of?metconazole?standard?sample??1.2.2标准曲线制作??准确称取〇.〇524g?96.1%叶菌唑标准品于50mL棕色容量瓶中,色谱甲醇溶解定容??至刻度,配制成l〇〇〇mg/L标准母液。用色谱甲醇:水(80:20,?K?F)梯度稀释配制一系列??的所需的标准工作溶液。分别用不同浓度的标液来溶解土壤、植株、麦粉提取后旋干??的空白样品来获得基质匹配标准工作溶液。在上述液相色谱条件下进行测定,采用外??标法峰面积定量测定,以叶菌唑标准溶液浓度(X)为横坐标,色谱峰面积(Y)为??纵坐标作标准曲线。??1.2.3样品前处理方法??(1)样品提取??土壤中样品的提取:准确称取20.0g?土壤于100mL离心管中,加入5mL去离子??水和50mL乙腊,祸旋4min,超声15min,加入2gNaCl和4g无水硫酸镁,润旋lmin,??以4000rpm离心5min
标准曲线方程分别为F=37.125X-1.8568?(r=l)、Y=36.635-0.5357??)、Y=37.263X-0.7658(r=0.9999)。采用基质匹配标准溶液拟合标准工作溶液拟合曲线方程斜率之比来对基质效应进行有效的评植株基质与溶剂标准曲线方程的斜率之比分别为0.99、0.98、1.0出三种基质的基质效应不明显。??表2-1叶菌唑在不同基质中的基质效应??Table?2-1?The?matrix-induced?of?metconazole?in?diferent?matrix??溶剂标准曲线?基质标准曲线?拟合曲线方程?Y=37.125x-1.8568?0.99???Y=37.395x-1.0902?Y=36.635x-0.5357?0.98???Y=37.263x-0.7658?1.00??400??
【参考文献】:
期刊论文
[1]高效液相色谱法检测小麦和土壤中叶菌唑的残留[J]. 周自豪,程冰峰,王鸣华. 食品安全质量检测学报. 2017(02)
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[5]叶菌唑在小麦中的残留消解及膳食风险评价[J]. 石凯威,汤丛峰,李莉,刘丰茂. 农药学学报. 2015(03)
[6]叶菌唑原药高效液相色谱分析方法研究[J]. 陈根良,夏俊,刘春杰,叶珊,秦龙. 农药科学与管理. 2014(09)
[7]20%呋虫胺悬浮剂的高效液相色谱分析[J]. 郭建亭,于飞,李中,邹康平,周书平. 农学学报. 2013(12)
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[9]己唑醇在土壤中的吸附-解吸特性[J]. 韩玲娟,宋稳成,王鸣华. 环境化学. 2012(03)
[10]硝酸银硅胶柱分离纯化蛇鲻鱼油中的EPA和DHA[J]. 张良,刘美玲,董强,刘书成,郝记明,张静. 中国粮油学报. 2011(12)
硕士论文
[1]呋虫胺的水解和光化学降解研究[D]. 张磊磊.河南师范大学 2014
[2]温度和含水量对不同作物秸秆土壤降解速率及相关指标影响的研究[D]. 赵月.湖南农业大学 2012
[3]八氯二丙醚在土壤中的吸附与解吸[D]. 胡莎莎.安徽农业大学 2011
本文编号:3388122
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