氨唑草酮

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  • 除草剂:氨唑草酮 介绍

    氨唑草酮(BAY314666)是拜耳公司1988年发现的三唑啉酮类除草剂,1999年在英国布莱顿世界植保大会上推出。氨唑草酮为光合作用抑制剂,敏感植物的典型症状为褪绿、停止生长、组织枯黄直至最终死亡,与其它光合作用的抑制剂(如三嗪类除草剂)有交互抗性,主要通过根系和叶面吸收。具有内吸活性,通过抑制敏感植物的光合作用,干扰正常的电子传递。通常使用三到四周就能产生效果。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/04/201704222147_01_1623180_3.jpeg氨唑草酮欧洲专利EP0370293,已于2009年11月3日到期;美国专利US5194085,已于2010年5月15日到期。氨唑草酮的适用对象主要为甘蔗、玉米和草坪。它可以有效防治玉米和甘蔗上的主要一年生阔叶杂草和禾本科杂草。在玉米上,氨唑草酮对苘麻、藜、野苋、宾州苍耳和甘薯属等具有优秀防效,此外对甘蔗上的泽漆、甘薯属、车前臂形草和刺蒺藜草等也有很好的防效。甘蔗玉米在我国种植面积较大,因此氨唑草酮在我国的应用市场也比较广阔。氨唑草酮的最大优点是有抗旱和非毒性特性,应用更灵活,能降低工作量,减少整修,降低杀菌剂、杀虫剂和植物生长调节剂的使用。除草时间长,对地下水安全,对后茬作物安全,用量仅为莠去津的1/2—1/3,也因此成为了高毒农药莠去津等的最佳替代产品。与莠去津相比,氨唑草酮原药成本较高。另据业内人士透露,该产品在玉米作物中使用尚存安全性问题,因此目前国内市场上并无氨唑草酮产品的销售。

  • 草莓可能施用三唑酮么?

    今年到目前为止,检测草莓样品近百批次,刚刚看到有检出三唑酮,0.5毫克每公斤。问题是我们在田间调查时没有发现施用三唑酮的线索!

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  • 加拿大拟定肟草酮等杀虫剂最大残留限量
    近日,加拿大发出多项通报,加拿大卫生部有害生物管理局(PMRA)拟对杀虫剂肟草酮(Tralkoxydim)、甲酰胺磺隆(Foramsulfuron)、氟胺磺隆(triflusulfuron-methyl)和戊唑醇(Tebuconazole)制定最大残留限量。法规规定:肟草酮在黑麦和黑小麦中的最大残留限量为0.02ppm 甲酰胺磺隆在爆米花玉米粒、带穗轴去皮甜玉米的最大残留限量为0.01ppm 氟胺磺隆在红甜菜根、红甜菜头中的最大残留限量为0.01ppm 戊唑醇在大麦、燕麦中的最大残留限量为0.15ppm,在干大豆中的最大残留限量为0.08ppm.上述通报目前正在征求意见中。
  • 欧盟拟放宽多种作物中咪唑菌酮最大残留限量
    2014年3月31日,据欧洲食品安全局(EFSA)消息,欧洲食品安全局就修订大蒜等多种作物中咪唑菌酮(Fenamidone)的最大残留限量(MRL)发布了意见。   据了解,依据欧盟委员会(EC)No 396/2005法规第6章的规定,法国收到一家公司要求修订大蒜等多种作物中咪唑菌酮的申请。为协调咪唑菌酮的最大残留限量(MRL),法国建议对其残留限量进行修订。   依据欧盟委员会(EC)No 396/2005法规第8章的规定,法国起草了一份评估报告,并提交至欧委会,之后转至欧洲食品安全局。检验检疫部门提醒相关生产企业,一是生产过程中科学适量施打咪唑菌酮 二是重视对产品的抽检工作,确保相关残留符合欧盟标准 三是关注口岸相关法规标准变化,及时调整生产工艺,避免通报和退货风险。
  • 内有福利!农药界三酮类除草剂领军产品-硝磺草酮实现连续化合成
    6月16日晚7点,由中国农药工业协会和康宁反应器技术有限公司联合举办的“绿色创新合成、分离技术在农药产业转型升级中的应用”技术交流会,将在中国农药工业协会官方微信公众号直播大厅举行。欢迎您关注“康宁反应器技术“公众号点击阅读原文了解详情并报名参会!背景硝磺草酮(通用名:mesotrione;商品名:Callisto)是先正达成功开发的HPPD抑制剂类除草剂中的领军产品。硝磺草酮结构式硝磺草酮的常规合成方法是1,3-环己二酮和2-硝基-4-甲磺酰苯甲酰氯酯化后再重排反应制得。前人对该合成工艺做了很多优化工作,但大都是基于釜式基础上的改进。浙江工业大学的研究人员基于前人的研究基础上成功地开发了全连续酯化-重排合成硝磺草酮的工艺,并实现了丙酮氰醇的无害化处理,总收率为90.5% ,纯度 99% 。该工艺实现了多步安全连续化反应,提高了酯化反应速度(20s vs.釜式3h)和总收率(较釜式提高3.9%)。本文将为您简单介绍相关内容。研究过程一. 从反应机理出发,分解研究内容从下图的反应机理可以推测:初始物料1,3-环己二酮经历酯化、重排后得到最终产物。图1. 反应机理作者重现了釜式工艺,也验证并认可上述反应机理。基于此,研究人员分步研究了酯化反应和重排反应连续化的可行性。二. 溶剂研究前人研究的釜式工艺中,大多溶剂不能完全溶解反应物或中间体。为了避免由于体系存在固体堵塞反应通道,作者首先对溶剂做了优化,重点研究了烯醇酯在各种溶剂中的溶解度以及不同溶剂对重排反应的效果和影响。经研究发现烯醇酯在乙腈中的溶解较高,且乙腈条件下酯化和重排的分离产率较高,因此选择乙腈作为连续流反应溶剂。三. 酯化反应连续化研究1. 酯化反应阶段釜式工艺问题:不安全,反应放热剧烈,有安全风险;时间长,反应物未完全溶解在溶剂中,且需要缓慢加入三乙胺,反应时间长(3 h);副反应,反应过程中产生不稳定中间体,易发生副反应;收率低,反应物转化率、收率较低。2. 连续流工艺,非常适合中间体不稳定的反应,具有以下优势:反应安全,传热效率提高,可以迅速移走反应过程中的热量,提高反应安全性;时间变短,精准控制物料,物料混合效率高,反应时间可大大缩短;减少副反应,可以精确控制反应温度,减少或消除副反应;收率提高,通过优化反应条件,使反应完全高效,提高收率。3. 连续酯化工艺流程图2.酯化连续流工艺如上图作者将2-硝基-4-甲磺酰苯甲酰氯溶解在乙腈中配成一股物料,在乙腈中加入1,3- 环己二酮和三乙胺配成另外一股物料,进行预冷/预热后,通过一个三通混合,注入管式反应器。在水浴中进行延迟循环后,将反应液收集在 -20 °C 的预冷容器中,用过量的乙腈搅拌淬灭反应。作者优化了反应条件,发现在酯化反应中停留时间是影响收率的关键因素,时间过长产物发生副反应的可能性增大,三乙胺需要过量。最终确定了反应温度为20℃,反应时间20 s。分离收率99%,纯度98.6%。四. 重排反应连续流工艺的研究1. 重排反应阶段釜式工艺的主要问题是酯化反应产物烯醇酯易发生副反应,由于釜式工艺温度很难精准控制导致副反应的发生。2. 连续流工艺可以精确控制反应条件,最大程度上减少副反应的发生。并且其相对密封的反应体系也有助于解决当前工业生产中的毒性试剂接触性安全问题。3. 连续重排反应工艺流程图3.重排连续流工艺如上图作者将烯醇酯、乙腈溶液和乙腈、三乙胺、丙酮氰醇溶液,经过管道进行预冷/预热后,通过T形接头注入管式反应器。在水浴中经过延迟反应,将反应液收集到-20 °C 的预冷容器中,用过量的乙腈搅拌淬灭反应。作者同样做了条件的优化,该重排过程中反应温度对收率的影响较大,最终选择反应温度为25 °C,停留时间为252min,收率为91.3% ,纯度为99.3% 五. 全连续工艺图4.全连续流程如图4所示,为了充分发挥连续流动反应的技术优势,研究人员设计了全连续流动酯化重排制备硝磺草酮的工艺。由于丙酮氰醇有毒性,需要进行处理以降低对环境的影响。研究者参考文献选用次氯酸钠和丙酮氰醇反应。次氯酸钠溶液,经预冷/预热管道泵入带有反应混合物的管式反应器,40 °C下反应30min。酯化-重排和丙酮氰醇淬灭3步反应温度分别为20 °C、25 °C 和40 °C,停留时间分别为20s,252min,30min。表1.釜式工艺和连续流工艺对比综上采用连续流工艺发现:酯化反应时间和总反应时间显著减少。纯度和分离收率都有所提高。此外,还增加了丙酮氰醇的无害化处理。研究结果研究人员开发了一种连续合成硝磺草酮的新工艺;该方法提高了反应效率,减少了酯化后处理操作,降低了成本,减少了连续流工艺中重排副产物;此外,采用连续流工艺可以强化传热,避免操作人员过多接触丙酮氰醇,提高了工艺安全性;该工艺酯化收率为99% ,重排反应收率为91.3% ,纯度分别为98.6% 和99.3% 。酯化连续重排合成硝磺草酮的分离收率为90.5% ,纯度 99%。参考文献:Journal of Flow Chemistry 12, 197–205 (2022)编者语全连续合成一直是近几年农药先进工艺研究非常热门的话题,但是实现全连续的工业化生产的例子却凤毛麟角。康宁反应器无缝放大的特性有利于连续化生产的快速实现。同时连续化生产技术是一项综合的科学技术,离不开连续化合成、分离、提纯等生产工艺技术、PAT分析技术、专业技术培训等各个方面的进步与发展。更离不开企业在相关技术的投入与支持。为了让更多的农药企业了解连续合成工艺和分离技术的应用与进展,6月16日晚7点我们特邀浙江工业大学化学工程设计研究所所长姚克俭教授与康宁AFR项目经理周太炎先生,在线畅谈农药绿色工艺研究和自动化分离技术等话题!欢迎您点击阅读原文或拨打400-812-1766联系康宁反应器技术了解详情。

氨唑草酮相关的仪器

  • 左乐恒温油槽 400-860-5168转3950
    左乐恒温油槽GY-3020产品介绍: “左乐”品牌GY系列高温油槽是一款高温加热源,在槽内进行高温实验。适用于化工中试反应,高温蒸馏,半导体工业等。GY系列高温油槽弥补了国内同类产品的不足之处,价格又极大的低于进口产品,是理想的选择。左乐恒温油槽GY-3020主要特征:● 内置最新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。● 微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便。● 水油两用:最高温可达 300℃。● LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,触摸按键操作方便。● 内置排水阀,人性化设计,方便维护。● 可 【选配】 液晶显示屏,美观大方。● 可 【选配】 冷水循环装置,通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制。左乐恒温油槽GY-3020技术参数:型号温度范围(℃)温度波动度(℃)工作槽开口(mm)槽深度(mm)循环方式槽容积(L)价格(元)GY-300550~3000.1150×180150内循环55280GY-301050~3000.1240×180150内循环106680GY-301550~3000.1240×180200内循环157800GY-3020A50~3000.1310×280150内循环209200GY-3020B50~3000.1240×180300内循环209320GY-302850~3000.1240×180400内循环2815600GY-3030A50~3000.1290×350200内循环3012680GY-3030B50~3000.1310×280230内循环3014300GY-303550~3000.1380×400150内循环3516800GY-304050~3000.1380×400200内循环4018360GY-3050A50~3000.1380×400250内循环5020800GY-3050B50~3000.1310×350300内循环5022360
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  • 左乐恒温水槽油槽SC-6 400-860-5168转3950
    左乐恒温水槽油槽SC-6产品介绍: “左乐”品牌SC系列恒温油槽是针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温等特点.亦可作为普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。恒温水槽油槽SC-6主要特征:●内置新一代温度控制程序,设备运行稳定。●微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便。●水油两用:室温~100℃、室温~200℃。●LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,数显分辨率0.01℃或0.1℃,操作方便。●可内外循环,内循环保证温度均匀恒定,循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验器。●高精度恒温油槽适合于电子检测,化工反应,高温蒸馏,半导体工业等。●人性化设计,方便维护。●可【选配】 液晶显示屏,美观大方。左乐恒温水槽油槽SC-6参数温度范围:室温~99.99℃温度波动度:±0.05℃工作槽容积:240×150×150 mm3槽深度:150 mm循环泵流量:内循环工作槽开口:180×140mm2
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  • 左乐SC-15恒温水槽 400-860-5168转3950
    左乐SC-15恒温水槽产品介绍: “左乐”品牌SC系列恒温油槽是针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点.亦可作为普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。左乐SC-15恒温水槽主要特征:●内置最新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。●微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便。●水油两用:室温~100℃、室温~200℃。●LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,数显分辨率0.01℃或0.1℃,触摸按键操作方便。●可内外循环,内循环保证温度均匀恒定,循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验器。●高精度恒温油槽适合于电子检测,化工反应,高温蒸馏,半导体工业等。●内置排水阀,人性化设计,方便维护。●可【选配】 液晶显示屏,美观大方。●可【选配】冷水循环装置,通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制。左乐SC-15恒温水槽技术参数:型号温度范围(℃)温度波动度(℃)工作槽容积(mm3)槽深度(mm)循环泵流量(L/min)工作槽开口(mm2)价格(元)SC-5A室温~95±0.05240×150×150150内循环180×1401700SC-15室温~100±0.05280×250×2002004235×1602500SC-15A室温~200±0.2280×250×200200内循环235×1604600SC-15B室温~200±0.2280×250×2002004235×1605200SC-25室温~100±0.05280×250×3003004235×1603600SC-25A室温~200±0.2280×250×300300内循环235×1605680SC-30室温~100±0.05400×330×2302306310×2804500SC-30A室温~200±0.2400×330×230230内循环310×2806280ZC-10室温~100±0.1280×190×2002006180×1602400ZC-18Q室温~100±0.05320×275×2002006250×2303700
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氨唑草酮相关的耗材

  • 液氨采样钢瓶
    液氨采样钢瓶Liquid ammonia sample cylinder液氨采样钢瓶完全符合GB8570《液体无水氨实验室样品的采取》国家标准。适用于从钢瓶、槽车或贮罐中采取液体无水氨(液氨)代表行使实验室样品的采取。材质:316L;订货选型:PULL-GP4-1000NH;其它参数:详见采样钢瓶;友情提示:液氨采样钢瓶属于特殊产品请严格按照采样标准使用。我公司其他相关产品:底阀型采样器、可卸采样器、加重型采样器、瓣阀式筒状取样器、重油取样器 重油采样器 渣油取样器、普通型采样器、表面取样勺、全层采样器、充溢式采样器、点式采样器、槽车采样管、油桶采样管、半自动取样机及取样器、手摇取样机、采样笼、油品采样器、不沾油采样筒、不沾油保温采样筒、采样器专用塞、油品专用储存箱、专机油样储存箱、小型储油桶、沥青取样器、腐蚀性液体采样器、充溢盒温度计、测温盒、杯盒温度计、套管温度计、测温桶、油品专用测温仪、有机玻璃采水器、水质取样笼、不锈钢采样筐、不沾油采样筐。
  • 绿百草科技专业提供分析苯并咪唑杀菌剂的色谱柱Kromasil C18
    绿百草科技专业提供分析苯并咪唑杀菌剂的色谱柱Kromasil C18,货号为100-5-C18 4.0 × 150 关键词:Kromasil C18色谱柱,100-5-C18 4.0 × 150,苯并咪唑杀菌剂,绿百草科技 绿百草科技专业提供Kromasil C18色谱柱。货号为100-5-C18 4.0 × 150的Kromasil C18色谱柱可用来分析苯并咪唑杀菌剂。流动相为甲醇/水=50/50;检测温度是55℃。绿百草科技可提供详细的操作条件和谱图。 需要详细的信息请和绿百草科技联系:010-51659766 登录网站获得更多产品信息: www.greenherbs.com.cn
  • 呋喃唑酮残留 化学发光检测 试剂盒
    【概述】硝基呋喃类药物因有非常好的抗菌作用和药动力学的特性, 曾被广泛应用,作为禽类、水产和猪促生长的添加剂。但在长时 间的实验研究过程中发现,硝基呋喃类药物和代谢物均可以使实 验动物发生癌变和基因突变,正因为如此才导致此类药物禁止在 治疗和饲料中使用。呋喃唑酮在 1995 年被禁用。 由于硝基呋喃类药物在体内很快就能被代谢,而在组织中结 合的代谢产物则能存留较长的一段时间,所以在分析此类药物的 残留时经常要分析其代谢后的产物,管理部门就以检测代谢产物 为手段达到检测硝基呋喃类残留的目的。呋喃唑酮代谢产物 AOZ; 呋喃它酮代谢产物 AMOZ;呋喃妥因代谢产物 AHD;硝基糠腙 (呋喃西林)代谢产物 SEM。【检测原理】 试剂盒采用竞争法进行检测,温育结束后,加磁场沉淀,去 掉上清液,用清洗液清洗沉淀复合物,并吸干废液,除去未与磁 性微粒结合的物质,再将反应杯送入测量室中。仪器自动泵入两 种激发液,使复合物产生化学发光信号,通过光电倍增器测量发 光强度。仪器自动通过工作曲线计算得出检测结果。 【适用范围】 可定性、定量检测组织样品中呋喃唑酮代谢物的残留量。【适用范围】 可定性、定量检测组织样品中呋喃唑酮代谢物的残留量。【试剂盒性能参数】 检测限: 组织——0.1 ?g/kg【检测方法】 1.试剂盒为即用型,不能分开使用。 2.使用本试剂盒前请仔细阅读试剂说明书以及全自动化学发光 免疫分析仪的使用说明书,按照相关要求进行测定操作。试剂使 用时,测定仪会自动搅拌磁性微粒,使其处于悬浮状态,如果想 快速进行检测,上机前请手动摇匀磁性微粒。试剂的相关信息可 以自动读取,一次读取相关信息即存入测定仪器,不需反复读取。 3.定标:通过测定高、低值校准品,将预先定义的主曲线上的每 个定标点调整(重新定标)为一个新的、仪器特异的测量水平, 即工作曲线。 4.定标频率:每天进行一次定标,更换不同批号试剂或者激发液 需要重新定标。 【注意事项】 1.使用前请详细阅读说明书,并将试剂水平摇匀。 2.请按照储存方法保存试剂,避免冷冻,冷冻后的试剂质量会发 生变化,请勿使用。 3.避免试剂接触皮肤、眼睛和粘膜,一旦接触,应立即用清水冲 洗接触部位。4.不同试剂盒中各组分不能互换。 【储存条件及有效期】 1.试剂盒于 2~8℃避光未拆封状态下竖直保存,禁止冷冻。 2.有效期为 12 个月,在 2~8℃环境下保存时,稳定性可持续至所 标示的日期;开瓶后低温避光(2~8℃)可保存 1 个月。
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