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硝苯菌酯

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硝苯菌酯相关的论坛

  • 【分享】杀菌剂唑菌胺酯(吡唑醚菌酯)介绍

    95%。制剂有效成分含量为250g/L(23.6%WAV).外观为暗黄色.有萘味液体。稳定性:纯品在水溶 液中光解半衰期0.06d(1.44h);制剂常温贮存:20~C时2年稳定。化学名称:N—f2一『1一(4一氯苯)一1H-吡唑- 3-基氧甲基』苯卜N一甲氧氨基甲酸甲酯吡唑醚菌酯是巴斯夫公司最新型甲氧基丙烯酸酯类的杀菌剂。纯品为白色至浅米色无味结晶体。作用机理为线粒体呼吸抑制剂。使线粒体不能产生和提供细胞正常代谢所需能量,最终导致细胞死亡。它能控制子囊菌纲、担子菌纲、半知菌纲、卵菌纲等大多数病害。对孢子萌发及叶内菌丝体的生长有很强的抑制作用,具有保护和治疗活性。具有渗透性及局部内吸活性,持效期长,耐雨水冲刷。被广泛用防治小麦、水稻、花生、葡萄、蔬菜、马铃薯、香蕉、柠檬、咖啡、果树、核桃、茶树、烟草和观赏植物、草坪及其他大田作物上的病害。该化合物不仅毒性低,对非靶标生物安全,而且对使用者和环境均安全友好,已被美国EPA列为“减小风险的候选药剂”。另外,吡唑醚菌酯能对作物产生积极的生理调节作用,它能抑制乙烯的产生,这样可以帮助作物有更长的时间储备生物能量确保成熟度;能显著提高作物的硝化还原酶的活性,意味着可以减少土壤中氮肥的使用,从而进一步减少对地下水的影响;当作物受到病毒袭击时,它能加速抵抗蛋白的形成――与作物自身水杨酸合成物对抗逆蛋白的合成作用相同。吡唑醚菌酯是在醚菌酯基础上改进后的高效线粒体呼吸抑制剂,是以N-对氯苯基吡唑基替换了醚菌酯分子结构中的邻甲基苯基,而开发的又一甲氧基丙烯酸酯类广谱杀菌剂。它活性更高,是目前同类杀菌剂的3倍。而醚菌酯在实际应用1年后就有关于小麦白粉病抗性发生的报道,到2000年抗性孢子(2%-99%)在德国的北部、法国的北部和英国已有大量报道。在国内目前对白粉病的防效已有所下降。

  • 【求助】苯菌灵残留分析的疑问

    苯菌灵遇有机溶剂或水会分解成多菌灵和异氰酸丁酯,在液相分析中,也会发生柱上分离,使得两峰不能基线分离,所以苯菌灵的残留分析,我感到很困难,有老师做过这方面的工作吗,能给些建议吗[em46]

  • 【资料】常用杀菌剂的ADI值

    常用杀菌剂的ADI值农药名称 ADI值(mg/kg体重) 农药名称 ADI值(mg/kg体重) 克菌丹 0.1 三环锡 0.001 苯菌灵 0.02 代森锰锌 0.05 敌瘟灵 0.003 代森锰 0.05 烯菌灵 0.03 代森锌 0.05 异菌脲 0.2 三唑酮 0.03 三苯锡 0.0005 敌菌灵 0.1 灭菌丹 0.01 硅菌唑 0.001 甲基硫菌丹 0.08 定菌磷 0.004 百菌清 0.03 灭菌安 0.05 抑菌灵 0.3 乙烯菌核利 0.07 福美双 0.01 丙环唑 0.04 福美锌 0.02 腈菌唑 0.03 福美铁 0.02 对腈甲抑菌灵 0.1 三锡唑 0.001 甲双灵 0.03 双苯唑菌醇 0.01 三唑醇 0.05 抑菌唑 0.005 腈菌萘 0.01 戊菌唑 0.03 多效唑 0.1

  • 【原创】主营空气净化器.能清除细菌,病菌及霉菌,笨,甲醛二甲苯等致癌物质!

    PHI技术在宽广谱紫外线与多种稀有金属催化剂作用下产生包括过氧化氢、羟基粒子、超氧离子及纯态负离子等在内的PHI净化因子,能够迅速杀灭空气中超过93%的细菌、病毒和霉菌,并可以分解VOC(有害的挥发性有机物)气体,同时生成的负离子还可以沉降空气中的微粒以及去除异味。在净化过程中臭氧含量被严格控制在美国联邦标准0.04ppm以下,更低于中国国家标准(0.10mg/m3),净化完成后净化气体迅速被还原成二氧化碳和水,无任何化学残留物质,不产生二次污染,对人体和环境无害,该技术有其他净化技术无可比拟的优势,应用范围广泛。1、有效杀灭有害微生物:如SARS病毒,肝炎病毒,流感病毒及细菌、霉菌等。2、分解可挥发性有机物:如苯、乙醚、甲醛、VOC(有害的挥发性有机物)等有害化学物质。3、消除异味: 有效消除装修异味、通过人体呼吸、汗液、物体霉变、腐烂等刺激性异味。4、沉降可吸入颗粒物:沉降微尘、烟尘、皮屑、固态碳化物等可吸入悬浮颗粒物。 成都菲特电子有限公司 联系人:雷春 电话:13608034485

  • 【分享】日本修改苯硫磷、吡虫啉、去稗安、双氯氰菌胺、双苯氟脲、氰菌胺、嘧菌腙、丙草胺、戊菌隆的基准值(2010)

    [table=338][tr][td] [table=437][tr][td=1,1,157][size=16px][font=宋体]日文名称[/font][/size][/td][td=1,1,133][size=16px][font=宋体]英文名称[/font][/size][/td][td=1,1,147][size=16px][font=宋体]中文名称[/font][/size][/td][/tr][tr][td][size=16px][font=宋体]EPN[/font][/size][/td][td][size=16px][font=宋体]EPN[/font][/size][/td][td][size=16px][font=宋体]苯硫磷[/font][/size][/td][/tr][tr][td][size=16px][font=宋体]イミダクロプリド[/font][/size][/td][td][size=16px][font=宋体]IMIDACLOPRID[/font][/size][/td][td][size=16px][font=宋体]吡虫啉[/font][/size][/td][/tr][tr][td][size=16px][font=宋体]オキサジクロメホン[/font][/size][/td][td][size=16px][font=宋体]OXAZICLOMEFONE[/font][/size][/td][td][size=16px][font=宋体]氯恶嗪草(去稗安)[/font][/size][/td][/tr][tr][td][size=16px][font=宋体]ジクロシメット[/font][/size][/td][td][size=16px][font=宋体]DICLOCYMET[/font][/size][/td][td][size=16px][font=宋体]双氯氰菌胺[/font][/size][/td][/tr][tr][td][size=16px][font=宋体]ノバルロン[/font][/size][/td][td][size=16px][font=宋体]NOVALURON[/font][/size][/td][td][size=16px][font=宋体]双苯氟脲[/font][/size][/td][/tr][tr][td][size=16px][font=宋体]フェノキサニル[/font][/size][/td][td][size=16px][font=宋体]FENOXANIL[/font][/size][/td][td][size=16px][font=宋体]氰菌胺(禾草灵)[/font][/size][/td][/tr][tr][td][size=16px][font=宋体]フェリムゾン[/font][/size][/td][td][size=16px][font=宋体]FERIMZONE[/font][/size][/td][td][size=16px][font=宋体]嘧菌腙[/font][/size][/td][/tr][tr][td][size=16px][font=宋体]プレチラクロール[/font][/size][/td][td][size=16px][font=宋体]PRETILACHLOR[/font][/size][/td][td][size=16px][font=宋体]丙草胺[/font][/size][/td][/tr][tr][td][size=16px][font=宋体]ペンシクロン[/font][/size][/td][td][size=16px][font=宋体]PENCYCURON[/font][/size][/td][td][size=16px][font=宋体]戊菌隆[/font][/size][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]附件请参考。

  • 【求助】甲基托布津 多菌灵 苯菌灵

    请教各位大侠,用液相色谱检测甲基托布津时(水果中),是否需要检测多菌灵及苯菌灵的含量。请问他们相互转换的关系。谢谢[em0909][em0909]另外请问谁有好的多菌灵的液相色谱检测方法,我做多菌灵残留量实验效果都不是很好,现在领导又要求我们检测多菌灵了,所以请教大家提出更好的方法。[em0909][em0909]

  • 环境空气中的汞、苯系物、氰化氢和CO等日均值的疑问?

    最近有环评公司委托我们单位做环境空气中的汞、苯系物、氰化氢和CO等日均值,但是通过仔细查阅相关分析标准,好像这些指标都没有日均值(24小时值)的说法,采样时间基本上在瞬时值到xxxmin值,想请教下各位专家,这种日均值是怎么做出来的?是每个小时按规标准采集一个数据,采集24个小时,每小时一个值,用24个值求个平均值出来,还是一直采24小时,然后直接分析出一个数据来?(这种一直采的要是穿透了怎么办?)这两种方法哪种可行啊?或者是还有其他方法?有没有标准支持?谢谢大家了

  • 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐

    甲氨基阿维菌素苯甲酸盐

    为什么甲氨基阿维菌素苯甲酸盐标准品会有这么多杂质峰?[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804231728132335_5892_3399169_3.jpg[/img]

  • 餐馆腌腊肉检出敌敌畏 纸巾筷子等霉菌超标

    昨日市市场监管局在其官网上公布了一季度该局对餐饮环节食用油检测的相关情况,在受检餐饮单位使用的食用油中,发现有3批次抽检不合格,不合格原因为黄曲霉毒素B1超标。同时该局还公布了我市部分餐饮服务单位使用和销售的腌腊肉、西餐菜肴、自助餐、烧烤菜肴、餐厨一次性用品等食品和相关产品的抽检数据。  食用油检出黄曲霉毒素B1超标  这次市场监管局共抽检了153批次餐饮服务单位使用的散装和预包装食用油,检验项目包括过氧化值、总砷、苯并(α)芘、黄曲霉毒素B1、抗氧化剂(BHA、BHT、TBHQ)等,检验发现龙岗区陈小霞东江鸡菜馆有3批次食用油不合格,抽检合格率为98.0%,不合格原因为黄曲霉毒素B1超标。黄曲霉毒素B1是黄曲霉、寄生曲霉等产生的代谢产物,食用油黄曲霉毒素B1超标和原料黄曲霉素B1超标有关。经调查,此次抽检的黄曲霉毒素B1不合格的食用油来自外地榨油小作坊的散装食用油。  腌腊肉检出敌敌畏  共抽检餐饮单位使用的腌腊肉原料79批次,检验项目包括亚硝酸盐残留量、重金属(铅、无机砷、镉、总汞)、苯并(α)芘、敌敌畏、防腐剂(苯甲酸、山梨酸)、着色剂(胭脂红、苋菜红、诱惑红)等,检验发现有9批次腌腊肉不合格,抽检合格率为88.6%,不合格原因为亚硝酸盐残留量超标和检出敌敌畏。在福田区潇湘部落风情食府、罗湖区丑刘香湘菜馆等5家店的腊肉制品检查出了“敌敌畏”。亚硝酸盐是允许使用的食品添加剂,在肉制品中起护色作用,能使肉制品保持稳定的鲜艳红色,亚硝酸盐也可提高腌肉的风味,在肉制品的最大使用量为30mg/kg;敌敌畏是有机磷农药,在腌制腊肉的过程中非法使用敌敌畏是用于驱虫和防腐。  即食牛扒检出金黄色葡萄球菌  共抽检西餐菜肴、自助餐和烧烤菜肴986批次,检验项目包括大肠菌群、菌落总数、致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌)、重金属(铅、无机砷、镉、总汞)、亚硝酸盐、苯并(α)芘、着色剂、非食用物质(碱性嫩黄O、碱性橙Ⅱ)等,检验发现有20批次菜肴不合格,抽检合格率为98.0%,有一批次即食牛扒检出金黄色葡萄球菌,不合格原因主要为大肠菌群和菌落总数超标,其和食物未熟透有关。  4批次纸巾和筷子霉菌超标  共抽检纸巾、湿巾、卫生纸、一次性竹筷、一次性纸杯等餐厨一次性用品150批次,检验项目包括菌落总数、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、绿脓杆菌)、霉菌、真菌、二氧化硫浸出量、荧光性物质等,检验发现有4批次一次性纸巾菌落总数超标和4批次一次性筷子霉菌超标,抽检合格率为94.7%。平时,大家在餐馆就餐,都注意到了吗?

  • 印度拟2018年起禁止苯菌灵等18种农药 下个月将发布最终禁用法令

    印度农业部近日发出草案,要求自2018年1月1日起完全禁止12种农药(苯菌灵、甲萘威、二嗪磷、氯苯嘧啶醇、倍硫磷、利谷隆、MEMC、甲基对硫磷、氰化钠、甲基乙拌磷、十三吗啉和氟乐灵),自2020年12月31日起禁止其余6种农药(甲草胺、DDVP、甲拌磷、Phophamidon、三唑磷和敌百虫)。这些农药在其他国家被禁止或限制,却仍然在印度使用。上述部分农药对蜜蜂和鸟类有高毒性,还会污染水体,从而影响水生生物。农业部部长2016年12月15日签发的草案指出,“中央政府考虑了印度农业研究所(IARI)专家委员会的建议并与登记委员会协商后,认为上述18种农药可能会对人类和动物造成风险,因此需要采取相关措施。”该草案发布后,将在45天内征求相关利益部门意见或建议。“我们会对所有反馈建议进行审查,并在下个月发布禁用这18种农药的最终法令。”一名官员说。由于该禁令将于明年初开始生效,农业部现在要求进口商和生产商在产品的标签中标出对水体、水生物和人类、蜜蜂及鸟类的危害。

  • 气相做邻苯二甲酸酯,高沸点组分的峰显著偏小

    [color=#444444]邻苯二甲酸酯我们实验室以前一直是用液相做,现在老板说是要用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]做节省成本,但是高沸点的几个峰,比如辛酯、乙基己酯、壬酯等都显著比前面的甲酯、乙酯小很多。而且浓度越低偏小越多,100ppm是峰高有十几,10ppm时就没峰了。用FID和ECD都出现这种情况。[/color][color=#444444]做邻苯二甲酸酯的前辈貌似比较多,希望不吝赐教,拜谢[/color][color=#444444]色谱条件:[/color][color=#444444]HP-5,30m*0.32mm*0.25um[/color][color=#444444]60℃ for 1min,20℃/min to 220℃,5℃/min to 280 ℃[/color][color=#444444]柱头压0.06MPa[/color][color=#444444]进样口温度280℃,分流比1:10[/color][color=#444444]检测器280℃[/color][color=#444444]进样器和检测器温度在250到300之间都试过,尾吹在30到80都试过[/color][color=#444444]另外还有个现象,峰大小还与初始柱温有关,初温60℃时峰面积会比80℃时大四五倍,我猜测与低温下的柱头富集效应有关,但是没想到差别会这么明显,不知道大家是否也遇到这种现象?[/color]

  • 化妆品菌落总数检测的小知识

    测定菌落总数便于判明样品被污染的程度,是对化妆品进行卫生学总评价的综合依据。化妆品菌落总数检测所用到的培养基是卵磷脂、吐温80——营养琼脂培养基,并且需要在培养基里添加TTC(2,3,5-三苯基氯化四氮唑)。首先我们先聊聊为什么要用到卵磷脂、吐温80——营养琼脂培养基,而不是营养琼脂NA(培养细菌用的培养基),化妆品中一般含有防腐剂,防腐剂能够抑制细菌的生长,而卵磷脂能够中和防腐剂,能将潜在的被抑制的细菌复苏,这样才能真正体现化妆品被污染程度。另外我们还需要添加显色剂TTC(2,3,5-三苯基氯化四氮唑),因为很多化妆品本身就带有颜色,不加TTC的话很难看出是否有菌生长,便于区别化妆品中的颗粒与菌落,一般每100ml卵磷脂、吐温80——营养琼脂培养基加入1ml 0.5%的TTC溶液,如有细菌存在,培养后菌落呈红色,而化妆品的颗粒颜色无变化。注意的是,添加TTC溶液的时候不能过多,过多可抑制细菌生长。对于要做菌种鉴定的,尽可能不使用含有TTC的菌落来进行鉴定。

  • 气相做邻苯二甲酸酯,高沸点组分的峰显著偏小

    [color=#444444]邻苯二甲酸酯我们实验室以前一直是用液相做,现在老板说是要用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]做节省成本,但是高沸点的几个峰,比如辛酯、乙基己酯、壬酯等都显著比前面的甲酯、乙酯小很多。而且浓度越低偏小越多,100ppm是峰高有十几,10ppm时就没峰了。用FID和ECD都出现这种情况。[/color][color=#444444]做邻苯二甲酸酯的前辈貌似比较多,希望不吝赐教,拜谢[/color][color=#444444]色谱条件:[/color][color=#444444]HP-5,30m*0.32mm*0.25um[/color][color=#444444]60℃ for 1min,20℃/min to 220℃,5℃/min to 280 ℃[/color][color=#444444]柱头压0.06MPa[/color][color=#444444]进样口温度280℃,分流比1:10[/color][color=#444444]检测器280℃[/color][color=#444444]进样器和检测器温度在250到300之间都试过,尾吹在30到80都试过[/color][color=#444444]另外还有个现象,峰大小还与初始柱温有关,初温60℃时峰面积会比80℃时大四五倍,我猜测与低温下的柱头富集效应有关,但是没想到差别会这么明显,不知道大家是否也遇到这种现象?[/color]

  • 验证灭菌器灭菌效果

    会验证高压灭菌器灭菌效果吗?微生物实验室最少不了的实验仪器之一就是灭菌器,一般实验室常用的是高压蒸汽灭菌器。GB 4789.1-2016中要求:实验设备应定期进行检查和/或检定(加贴标志)、维护和保养,以确保工作性能和操作安全。但你的灭菌器有没有类似的检查呢?如果要做类似的验证,又需要怎么做呢?今天就给大家汇总一下高压蒸汽灭菌器灭菌效果验证的相关内容。高压蒸汽灭菌器灭菌效果验证一般有化学指示剂法、留点温度计法、自制测温管法和生物指示剂法,每种方法的原理都是相似的,主要是通过验证灭菌时灭菌器里的温度能否达到要求。我们可以根据自己实验室的具体情况选择其中一种或多种方法进行验证。一、化学指示剂法原理:化学指示剂在一定温度与作用时间下,会受热变色或变形,根据这一特点来判断是否达到需要的灭菌参数。一般实验室常用的是3M压力灭菌指示胶带,这种指示胶带是利用灭菌前后胶带颜色变化来判断灭菌效果。它是由热敏化学物质与显色剂及漆辅料制成油墨,并将油墨以条纹状印制在特制的一面胶纸带制成。指示胶带可以直接粘贴于包裹外,长度不低于5cm,并轻压胶带以增加粘性和封包效果;在121℃持续20min或130℃持续4min后,胶带上印有的斜行的白色指示线条会完全变黑,成为黑色线条;如变色不均匀或不彻底,可认为该包裹不符合灭菌条件。二、留点温度计法原理:留点温度计法是利用水银温度计不回流的特性,其原理跟传统体温计相似,可以指示灭菌器在灭菌过程中达到的最高温度。验证时把水银温度计放在盛水的大三角瓶里,灭菌时把三角瓶放在灭菌器的上部和下部,灭菌结束后看水银温度计的温度和要求温度是否一致。此法只能验证温度,不能指示灭菌时间是否达到要求,因此是灭菌器验证的最低标准。三、自制测温管法原理:利用一些化学药品受热熔化后再冷却,晶体的外形不同的特性,把化学药品密封在小玻璃管内,灭菌时放在灭菌器里,灭菌完后观察晶体的形状,就可以判断温度是否达标。常用的试剂是苯甲酸,苯甲酸的熔点为121-123℃,跟我们要求的灭菌器的灭菌温度基本吻合,因此灭菌时把固体苯甲酸密封在小玻璃管内放进灭菌器,灭菌结束就可以观察苯甲酸的状态来验证灭菌器是否达到了要求温度。这种方法的局限跟留点温度计法相同,也只能指示灭菌时的温度,对灭菌时间是否达到要求无法判断。四、生物指示剂法原理:利用非致病性的嗜热脂肪杆菌的芽孢作为指示菌,来测定热力灭菌的效果。嗜热脂肪杆菌的芽孢对热的抗性较强,其耐热能力与病原微生物肉毒梭菌芽孢相似,以此为指示菌,验证灭菌器能否达到灭菌要求。生物指示剂分为三种:芽孢悬液、芽胞菌片、菌片和培养基混合指示管。一般放在灭菌容器的5个点:下层的前、中、后和上层、中层的中央点。灭菌后取指示剂接种到溴甲酚紫-葡萄糖蛋白胨水中,55-60℃培养2-7天,若培养基澄清、颜色没有变化即说明芽孢被杀死,灭菌器灭菌效果良好;如果培养基黄色浑浊,说明芽孢未被杀灭,灭菌器灭菌效果不合格。芽孢悬液和芽孢菌片的验证方法均是如此。目前实验室还常用商品化的生物指示管,其原理与芽孢悬液和芽胞菌片相同,指示管中有嗜热脂肪芽孢杆菌芽孢和培养液玻璃小管,将指示管放在灭菌容器内的各个点上,高压灭菌后,将管中盛培养液的玻璃管挤碎,培养液从内部的小管中被放出,放入56℃培养箱中培养,同时做阳性对照。若是灭菌器灭菌效果不合格,指示管内的芽孢复活后生长会改变肉汤的颜色是肉汤变为黄色;若是灭菌器灭菌效果良好则管内芽孢被灭活不再生长,肉汤仍旧是原来的紫色。对于灭菌器的效果验证,目前并没有相关标准严格的要求验证的频次,但是实验室应当自行制定验证频次规定,并严格按照要求进行。从操作性和验证结论两个方面出发,小编推荐使用指示胶带和生物指示管,因为这两种方法操作简单,可以对灭菌效果进行全面的验证。希望以上内容对您有所帮助!

  • 【原创】请问多菌灵(苯并咪唑类杀菌剂)的液相检测方法?

    请问大家有没有看过英国的那份苯并咪唑类杀菌剂的液相检测方法:BS EN 14333-1:2004。我按照此方法进行试验,只有色谱柱和标准上的不一样,但也是C18柱,为什么多菌灵不出峰呢?流动相是纯甲醇:磷酸盐缓冲液(PH=7)=7:3,流速0.75mL,柱温40度。不知有没有哪位老师有解决的方案,或是其他有价值的文献,还请赐教!谢谢^^

  • 18.10 固相萃取-气相色谱-质谱法测定食品中23种邻苯二甲酸酯

    18.10 固相萃取-气相色谱-质谱法测定食品中23种邻苯二甲酸酯

    【作者】 郑向华; 林立毅; 方恩华; 黄永辉; 周爽; 周昱; 郑小严; 徐敦明;【Author】 ZHENG Xianghua1,LIN Liyi1,FANG Enhua1,HUANG Yonghui2,ZHOU Shuang1,ZHOU Yu1,ZHENG Xiaoyan2,XU Dunming1 1.Inspection and Quarantine Technology Center,Xiamen Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau,Xiamen 361026,China; 2.Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality,Fuzhou 350002,China )【机构】 厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心; 福建省产品质量检验研究院;【摘要】 建立了同时检测食品中23种邻苯二甲酸酯类化合物的固相萃取-气相色谱-质谱(GC-MS)分析方法。样品经正己烷或乙腈提取、玻璃ProElut PSA固相萃取柱净化,GC-MS选择离子监测模式(SIM)测定。考察了不同种类食品的提取、净化方法。23种邻苯二甲酸酯的线性范围除邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)和邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)为0.5~5 mg/L外,其余均为0.05~5 mg/L,相关系数(r)除DIDP外均大于0.99。方法的检出限(信噪比为3)为0.005~0.05 mg/kg,定量限(信噪比为10)为0.02~0.2 mg/kg。在10种食品基质中3个加标水平的平均回收率为77%~112%,相对标准偏差(RSD,n=6)为4.1%~12.5%。该方法稳定、可靠,操作简单,适用于食品中邻苯二甲酸酯类化合物的检测与确证。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207241438_379403_2379123_3.jpg

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