摘要 | 第9-11页 |
英文摘要 | 第11-13页 |
1 前言 | 第14-24页 |
1.1 杀虫剂的发展历史 | 第14-16页 |
1.2 啶虫脒的杀虫机理及应用 | 第16-19页 |
1.2.1 啶虫脒的来源及特点 | 第16-17页 |
1.2.2 啶虫脒的作用机制与杀虫机理 | 第17-19页 |
1.3 杀虫剂的残留与降解 | 第19页 |
1.4 影响啶虫脒等化学农药降解的因素 | 第19-22页 |
1.4.1 土壤中温度及水分含量的降解影响 | 第20页 |
1.4.2 土壤中微生物的降解影响 | 第20页 |
1.4.3 土壤的pH值的降解影响 | 第20-21页 |
1.4.4 土壤中有机物的降解影响 | 第21页 |
1.4.5 土壤中金属离子的降解影响 | 第21-22页 |
1.5 研究啶虫脒降解的目的与意义 | 第22-24页 |
2 材料与方法 | 第24-34页 |
2.1 材料 | 第24-29页 |
2.1.1 主要试验仪器 | 第24-27页 |
2.1.2 主要试剂 | 第27-28页 |
2.1.3 缓冲溶液的配置 | 第28页 |
2.1.4 黑土样采集地点 | 第28-29页 |
2.2 试验方法 | 第29-30页 |
2.2.1 仪器方法 | 第29-30页 |
2.2.2 前处理方法 | 第30页 |
2.3 啶虫脒在土壤中的残留测定 | 第30-32页 |
2.3.1 土壤样品的制备 | 第30页 |
2.3.2 灭菌 | 第30页 |
2.3.3 试剂空白试验 | 第30-31页 |
2.3.4 土壤空白试验 | 第31页 |
2.3.5 土壤中啶虫脒的加标回收试验 | 第31页 |
2.3.6 土壤中不同温度下的啶虫脒含量测定 | 第31页 |
2.3.7 土壤中不同湿度下的啶虫脒含量测定 | 第31-32页 |
2.3.8 土壤中不同pH的啶虫脒含量测定 | 第32页 |
2.3.9 土壤中不同光照下的啶虫脒含量测定 | 第32页 |
2.4 啶虫脒的降解产物的确定 | 第32-34页 |
2.4.1 提取 | 第32-33页 |
2.4.2 数据采集 | 第33-34页 |
3 结果与分析 | 第34-58页 |
3.1 测定啶虫脒含量仪器方法的选择 | 第34-46页 |
3.1.1 气相色谱法 | 第34-36页 |
3.1.2 高效液相色谱法(HPLC-PDA) | 第36-39页 |
3.1.3 气质联用法(GC-MS) | 第39-41页 |
3.1.4 液相色谱串联质谱法(LC-MSMS) | 第41-43页 |
3.1.5 超临界色谱仪法(UPC~2) | 第43-46页 |
3.2 啶虫脒前处理方法的选择 | 第46-48页 |
3.2.1 提取溶剂的选择 | 第46-47页 |
3.2.2 净化方式的选择 | 第47-48页 |
3.3 土壤中啶虫脒的加标回收 | 第48-49页 |
3.4 土壤中不同温度、湿度、pH、光照下的啶虫脒含量测定 | 第49-55页 |
3.4.1 土壤中不同温度下的啶虫脒含量测定 | 第49-50页 |
3.4.2 土壤中不同湿度下的啶虫脒含量测定 | 第50-51页 |
3.4.3 土壤中不同pH的啶虫脒含量测定 | 第51-54页 |
3.4.4 土壤中不同光照条件下的啶虫脒含量测定 | 第54-55页 |
3.5 啶虫脒的降解产物的确定 | 第55-58页 |
4 讨论 | 第58-61页 |
4.1 检测仪器的选择对啶虫脒测定的影响 | 第58页 |
4.2 微生物对土壤中啶虫脒降解的影响 | 第58-59页 |
4.3 三种类型土壤中啶虫脒降解的影响 | 第59页 |
4.4 光照对土壤中啶虫脒降解的影响 | 第59页 |
4.5 土壤中啶虫脒降解产物的确认 | 第59-61页 |
5 结论 | 第61-63页 |
5.1 建立了黑土壤中啶虫脒残留检测方法 | 第61页 |
5.2 确定土壤中啶虫脒的提取溶剂和净化方式 | 第61页 |
5.3 明确土壤温度对啶虫脒的降解作用 | 第61页 |
5.4 明确土壤湿度对啶虫脒降解有重要影响 | 第61页 |
5.5 明确了土壤pH对啶虫脒的降解作用 | 第61页 |
5.6 确定光对啶虫脒有降解作用 | 第61-62页 |
5.7 明确啶虫脒在黑土壤中的主要降解产物 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第72页 |