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- 生 产 地:中国大陆 访问:756次
- 发布日期:2016/4/26(更新日期:2019/2/23)
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农药残留(Pesticide residues), 是农药使用后一个时期内没有被分解而残留于生物体、收获物、土壤、水体、大气中的微量农药原体、有毒 代谢物、 降解物和杂质的总称。
施用于作物上的农药,其中一部分附着于作物上,一部分散落在土壤、大气和水等环境中,环境残存的农药中的一部分又会被植物吸收。残留农药直接通过植物果实或水、大气到达人、畜体内,或通过环境、食物链最终传递给人、畜。农残剥离器 可以降解 水果蔬菜表面的农药残留。
残留种类
使用的农药,有些在短时间内可以通过生物降解成为无害物质, 而包括DDT在内的有机氯类农药难以降解,则是残留性强的农药(见有机氯农药污染)。根据残留的特性,可把残留性农药分为三种:容易在植物机体内残留的农药称为植物残留性农药 ,如六六六等; 易于在土壤中残 留的农药称为土壤残留性农药,如艾氏等;易溶于水,而长期残留在水中的农药称为水体残留性农药,残留性农药在植物、土壤和水体中的残存形式有两种:一种是保持原来的化学结构;另一种以其化学转化产物或生物降解产物的形式残存。
残留量
残留在土壤中的农药通过植物的根系进入植物体内。 不同植物机体内的农药残留量 取决于它们对农药的吸收能力。不同植物对艾氏剂的吸收 能力为:花生>;大豆>;燕麦>;大麦>玉米。 农药被吸收后,在植物体内分布量的顺序是:根>;茎>;叶>;果实。
其他方面
农药进入河流、湖泊、海洋 ,造成农药在水生生物体中积累。 在自然界的鱼类机 体中,含有机氯杀虫剂相当普遍,浓缩系数为5~40 000倍。
导致原因
导致和影响农药残留的原因有很多, 其中农药本身的性质、 环境因素以及农药的使用方法是影响农药残留的主要因素。
农药性质与农药残留
现已被禁用的有机砷、汞等农药, 由于其代谢产物砷、汞最终无法降解而残存于环境和植物体中。
六六六、滴滴涕等有机氯农药和它们的代谢产物化学性质稳定 ,在农作物及环境中消解缓慢,同时容易在人和动物体脂肪中积累。因而虽然有机氯农药及其代谢物毒性并不高, 但它们的残毒问题仍然存在。
有机磷、氨基甲酸酯类农药化学性质不稳定,在施用后,容 易受外界条件影响而分解。但有机磷和氨基甲酸酯类农药中存在着部分高毒和剧 毒,如甲胺磷、对硫磷 涕灭威、克百威、水胺硫磷等,如果被施用于生长期较短、连续采收的蔬菜,则很难避免因残留量超标而导致人畜中毒。
另外,一部分农药虽然本身毒性较低, 但其生产杂质或代谢物残 毒较高,如二硫代氨基甲酸酯类杀菌剂生产过程中产生的杂质及其代谢物乙撑硫脲属致癌物,三氯杀螨醇 中的杂质滴滴涕,丁硫克百威、丙硫克百威的主要代谢物克百威和3-羟基克百威等。
农药的内吸性、挥发性 、水溶性、 吸附性直接影响其在植物、 大气、水、土壤等周围环境中的残留。温度、光照、降雨量、土壤酸碱度及 有机质含量、植被情况/ 微生物等 环境因素也在不同程度上影响着农药的降解速度,影响农药残留。
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8、高精度双重稳定气路,可同时安装四种检测器;
控温指标:
1.控温范围:室温+5℃~400℃ 增量0.1℃
2.控温精度:优于±0.01℃
程序升温:八阶阶间恒温时间0~999min
增量0.1min 温度增量0.1℃
升温速率:200℃下最大40℃/min
200℃上最大20℃/min
检测器指标 | |
氢火焰检测器(FID): 敏感度Mt≤3×10-12g/s(正十六烷) 噪声≤5×10-14A 线性范围≥106 | 热导池检测器(TCD): 灵敏度 S≥5000mv.ml/mg(正十六烷) 加放大 S≥10000mv.ml/mg(正十六烷) 噪声≤20uv 线性范围 ≥104 |
火焰光度检测器(FPD): 方 式:S用或P用滤光片 敏感度:1×10-11g(s)/s(噻吩中的S), 1.4×10-12g(p)/s(甲基对硫磷中的P) | 电子捕获检测器 (ECD): 敏感度:Mt≤1×10-13g/ml(r—666) 噪声≤15uv 线性范围 ≥5×103 放射源Ni63 |
热离子检测器(TSD): 敏感度:氮Mt≤5×10-11g/s(偶氮苯) 磷Mt≤2×10-12g/s 噪声N≤2×10-13A |
其他参数:
包装:木箱
净重:约65KG
尺寸:550*490*530mm
生产产品:
气相色谱仪、液相色谱仪;TVOC热解仪;微量硫、磷检测仪;专用
色谱仪;气体发生器;工作站等
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