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痕量有机磷农药
仪器信息网痕量有机磷农药专题为您整合痕量有机磷农药相关的最新文章,在痕量有机磷农药专题,您不仅可以免费浏览痕量有机磷农药的资讯, 同时您还可以浏览痕量有机磷农药的相关资料、解决方案,参与社区痕量有机磷农药话题讨论。
痕量有机磷农药相关的方案
饮用水中痕量有机磷农药的快速分析方法
本文建立了一种简单、快速测定饮用水中痕量有机磷农药(OP)的方法。样品采用二氯甲烷萃取后,不必做进一步处理,即可采用DB-1701P 色谱柱,选择性检测器FPD 直接进行GC 分析。在0.005 到0.500 ng 的浓度范围内,浓度和峰面积有良好的线性关系,相关系数大于0.999,检测限低于0.03 μ g/L。在三个浓度(0.50、2.50 和4.50 μ g/)的加标样品中,六种有机磷农药的回收率在88%到104%之间。在远远低于EPA 方法525 和欧盟农药残留法规最大残留量(MRL)的浓度下,该方法可以重复地检测这些有机磷农药。
DB-1701P气相色谱柱测定水中痕量有机磷农药残留
本文建立了一种简单、快速测定饮用水中痕量有机磷农药(OP)的方法。样品采用二氯甲烷萃取后,不必做进一步处理,即可采用DB-1701P 色谱柱,选择性检测器FPD 直接进行GC 分析。在0.005 到0.500 ng 的浓度范围内,浓度和峰面积有良好的线性关系,相关系数大于0.999,检测限低于0.03 μg/L。在三个浓度(0.50、2.50 和4.50 μg/)的加标样品中,六种有机磷农药的回收率在88%到104%之间。在远远低于EPA 方法525 和欧盟农药残留法规最大残留量(MRL)的浓度下,该方法可以重复地检测这些有机磷农药。
蔬菜中9种有机磷农药残留量的测定
摘要:采用北分SP3420型气相色谱仪,石英毛细管色谱柱对蔬菜中9种常用有机磷农药残留进行检测,获得良好的分离,仪器的最小检测量满足国标要求。 关键词:有机磷农药 SP3420
GCMS法测定环境水中28种有机磷农药含量
本文利用岛津GCMS-QP2020 NX气质联用仪,参照标准HJ1189-2021《水质 28种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》,建立了环境水中28种有机磷农药的检测方法。水样中有机磷农药经三氯甲烷萃取、浓缩、定容后,直接使用气质联用仪检测。各目标组分在0.2-20 μ g/mL浓度范围内线性关系良好,相关系数均大于0.995;取0.5 μ g/mL浓度标准样品连续进样6针,峰面积相对标准偏差均小于10%;50 μ g/L添加水平下,各组分回收率在44%~108%之间,RSD在2%~17%之间。结果表明,该方法简单快速、灵敏度高,能够满足《水质 28种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》标准要求,可用于环境检测实验室日常检测工作。
蔬菜中有机磷农药-马拉硫磷残留量的测定
采用气相色谱法检测挥发性农药,具有高选择性、高分离效能、高灵敏度、快速等特点,是农药残留量检测最常用的方法之一。本实验采用GC1120型气相色谱仪对蔬菜中常用有机磷农药马拉硫磷残留进行测定,获得满意的分析结果,仪器最小检测浓度符合国标要求。
蔬菜中有机磷农药-甲胺磷残留量的测定
采用气相色谱法检测挥发性农药,具有高选择性、高分离效能、高灵敏度、快速等特点,是农药残留量检测最常用的方法之一。本实验采用GC1120型气相色谱仪对蔬菜中常用有机磷农药甲胺磷残留进行测定,获得满意的分析结果,仪器最小检测浓度符合国标要求。
水中12种有机磷农药的测定
有机磷类农药因其具有高效、快速、广谱等特点,一直在农药中占有很重要的位置。但随着环保意识日益增强,其暴露的问题如高残留、毒性强等也引起了人们的高度重视。部分非持久有机磷类农药在某些环境条件下也会有较长的残留期,并在动物体内产生蓄积。如马拉硫磷对水生生物属高毒农药,对人免疫功能也具有一定的毒性作用,已成为水环境中重要的监测项目。因此检测水中的有机磷农药残留具有重要意义。
蔬菜中有机磷农药-速灭磷残留量的测定
采用气相色谱法检测挥发性农药,具有高选择性、高分离效能、高灵敏度、快速等特点,是农药残留量检测最常用的方法之一。本实验采用GC1120型气相色谱仪对蔬菜中常用有机磷农药速灭磷残留进行测定,获得满意的分析结果,仪器最小检测浓度符合国标要求。
蔬菜中有机磷农药-甲拌磷残留量的测定
采用气相色谱法检测挥发性农药,具有高选择性、高分离效能、高灵敏度、快速等特点,是农药残留量检测最常用的方法之一。本实验采用GC1120型气相色谱仪对蔬菜中常用有机磷农药甲拌磷残留进行测定,获得满意的分析结果,仪器最小检测浓度符合国标要求。
蔬菜中有机磷农药-对硫磷残留量的测定
采用气相色谱法检测挥发性农药,具有高选择性、高分离效能、高灵敏度、快速等特点,是农药残留量检测最常用的方法之一。本实验采用GC1120型气相色谱仪对蔬菜中常用有机磷农药对硫磷残留进行测定,获得满意的分析结果,仪器最小检测浓度符合国标要求。
蔬菜中9种有机磷农药残留量的测定
采用气相色谱法检测挥发性农药,具有高选择性、高分离效能、高灵敏度、快速等特点,是农药残留量检测最常用的方法之一。本实验采用GC1120型气相色谱仪对蔬菜中9种常用有机磷农药残留进行测定,获得满意的分析结果,仪器最小检测浓度符合国标要求。
莱伯泰科:上海崇明农田土壤中有机磷农药的残留特征
摘 要:2008年7月分别选取崇明典型农田土壤,对其中的9种有机磷农药残留进行检测。结果表明:水稻田土壤和蔬菜地土壤有机磷农药均有不同程度检出。水稻田土壤检测出的有机磷农药总量在0.23~0.69 μg g-1之间,检出种类主要为甲拌磷、乐果、二嗪农、马拉硫磷、对硫磷;蔬菜地土壤检出的有机磷农药总量为0.10~0.57 μg g-1,检出种类主要为氧化乐果、甲拌磷、乐果、马拉硫磷和对硫磷。其中,对硫磷的检出量和检出率均**。不同土地利用方式对土壤有机磷农药残留有一定影响,水稻田土壤有机磷农药残留高于蔬菜地土壤,这可能与水稻田与蔬菜西瓜田耕种方式和施用农药量有关。关 键 词:有机磷农药;农田;土壤;崇明
蔬菜中有机磷农药-敌敌畏残留量的测定
采用气相色谱法检测挥发性农药,具有高选择性、高分离效能、高灵敏度、快速等特点,是农药残留量检测最常用的方法之一。本实验采用GC1120型气相色谱仪对蔬菜中常用有机磷农药敌敌畏残留进行测定,获得满意的分析结果,仪器最小检测浓度符合国标要求。
蔬菜中有机磷农药-乐果残留量的测定
采用气相色谱法检测挥发性农药,具有高选择性、高分离效能、高灵敏度、快速等特点,是农药残留量检测最常用的方法之一。本实验采用GC1120型气相色谱仪对蔬菜中常用有机磷农药乐果残留进行测定,获得满意的分析结果,仪器最小检测浓度符合国标要求。
水中有机磷农药的检测
本应用介绍利用便携式Mars-400 Plus快速色谱-质谱联用仪检测水中7种有机磷农药混标的现场解决方案,该方案采用固相微萃取法对样品进行预处理。本文建立了一种快速监测水质有机磷农药污染的监测方法,该方法在12 min内可完成7种有机磷标样的分离,方法检测限(MDL)为1 mg/L。
GCMS法测定人造肉中10种有机磷农药残留量
本文采用QuEChERS前处理方法,利用岛津气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NX,建立了人造肉中10种有机磷农药残留量的测定方法。在10~200 μg/L范围内建立标准曲线,各组分线性关系良好,相关系数均大于0.999。取浓度为20 μg/L的混合标准溶液,连续6次进样,10种有机磷组分峰面积RSD均小于2.3 %,精密度良好。10种有机磷农药组分的仪器检出限为0.041~0.456 μg/L。对人造肉样品进行10 μg/kg的加标实验,平均加标回收率为70.1~106.9 %。结果表明,该方法简单快捷,准确可靠,能够准确分析人造肉中有机磷农药的残留量。
气相色谱法测定海参中6种有机磷农药残留
采用QuEChERS方法提取净化海参中有机磷类农药,采用岛津Nexis GC-2030气相色谱仪,配备火焰光度检测器测定海参中包括敌敌畏在内的6种常见有机磷农药残留量。本方法准确、灵敏度高,能够有效的检测海参中有机磷农药残留量。
12种有机磷类农药残留测定
本文建立了 12种 有机 磷 类农药残留的 GC测定方法。结果表明, 参照 《中国药典》 分析方法, 采用色谱柱 SH-50 (30 m, 0.25 mm × 0.25 μm )分析 12种 有机磷类 农残 两 个 相邻 色谱峰 的分离度 均大于 1.5,理论塔板数按敌敌畏峰计算远大于6000,峰形和重现性良好,满足 《中国药典》 需求 。此方法可为 12种有机磷类农药残留测定 提供参考 。
蔬菜中有机磷农药-乙酰甲胺磷残留量的测定
采用气相色谱法检测挥发性农药,具有高选择性、高分离效能、高灵敏度、快速等特点,是农药残留量检测最常用的方法之一。本实验采用GC1120型气相色谱仪对蔬菜中常用有机磷农药乙酰甲胺磷残留进行测定,获得满意的分析结果,仪器最小检测浓度符合国标要求。
水中 16 种有机磷农药的测定
本文开发了一种快速有效分析多种水源 16 种常见有机磷农药的方法,该方法基于三重四极杆液质系统采用动态多反应监测模式 (dMRM) 实现高灵敏度的定量分析,具有方便、快速、灵敏度高等特点,满足环境水源中有机磷检测的要求。
食品中有机磷农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 应用方案
食品中有机磷农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 应用方案
粮食中有机磷、有机氯农药残留检测解决方案
GCMS6800测试粮食中有机磷、有机氯类等农药残留,杂质干扰小,准确度灵敏度高,能很好满足国标要求。
食品中有机磷农药检测方案(液相色谱仪)
Agilent 6820气相色谱仪/氮磷检测器测定食品中的有机磷农药残留 为了提高粮食产量,有机合成农药广泛地应用于现代农业生产中。由于农药稳定的化学性质或不适当使用,农药残留超标现象经常发生。近年来由于蔬菜中农药残留过高引发的食物中毒屡见报道,使得人们对农药残留引发的食品安全问题十分关注。 在中国,有机磷农药占全部农药使用量的70 %以上,广泛的用于粮食,蔬菜和水果等作物1。我国已经对二十七个有机磷农药设定最高残留限量,并制定了相应的测定方法2。国家标准方法GB/T 5009.145-2003 使用气相色谱/氮磷检测器测定了16 种有机磷农药和4 种氨基甲酸酯。 本文介绍了使用安捷伦带氮磷检测器的6820 气相色谱仪测定了常用的甲胺磷等15 种有机磷农药。
蔬菜中有机磷农药-毒死蜱残留量的测定
采用气相色谱法检测挥发性农药,具有高选择性、高分离效能、高灵敏度、快速等特点,是农药残留量检测最常用的方法之一。本实验采用GC1120型气相色谱仪对蔬菜中常用有机磷农药毒死蜱残留进行测定,获得满意的分析结果,仪器最小检测浓度符合国标要求。
毛细管柱气象色谱法测定蔬菜中有机磷农药残留量
本文通过毛细管柱气相色谱法来测定蔬菜中6中有机磷:甲胺磷、敌敌畏、氧化乐果、久效磷、乐果、二嗪磷的残留量。毛细管色谱柱由于其分离能力强, 分析速度快,适应面广等特点, 已成为多种农药残留分析的最佳选择。该柱在多种有机磷农药分析中分离效果较好
全自动固相萃取仪-GC-NPD法测定环境水中的8种有机磷农残
有机磷农药被大量用于防治农产品中的植物病、虫害,但不少品种的有机磷类农药对人、畜等生命存在急性强毒性,因此对有机磷农药残留的检测成为了一项重要工作。目前在环境中也受到农药的不当使用的影响,如饮用水源及地表水中的农残含量超标的事件也常有报道,因此环境当中的有机磷农残的监测也越来越被大家所关注。本文通过采用全自动固相萃取仪Dionex Auto-trace 280 仪器对大体积水样进行固相萃取,气相色谱氮磷检测器对水中的8 种有机磷农药进行检测,解决了饮用水中检测痕量有机磷农药的需要。并且优化了固相萃取的条件,及色谱分析条件。实验结果表明该方法能够达到采用溶剂量少,提取速度快、操作方便等特点,同时对8 种有机磷的灵敏度好,回收率高,线性范围好的特点。
香梨中有机磷农药检测方案
仪器、试剂与材料:气相色谱仪(Thermo Fisher赛默飞世尔科技,Trace2000);分析天平(Mettle-Toledo 梅特勒-托利多);匀浆机(IKA仪科);固相微萃取装置(美国SUPELCO公司)、聚二甲基硅氧烷萃取头(SPME-S-01 PDMS上海新拓仪器公司)9种有机磷农药标准品:敌敌畏、甲胺磷、甲拌磷、二嗪磷、乐果、毒死蜱、甲基对硫磷、马拉硫磷、杀螟硫磷(1000 μg/mL,农业部环境质量监督检验测试中心)试验材料:库尔勒香梨种植基地。结论:新拓仪器的探针绿色环保,无需有机溶剂,快速检测库尔勒香梨中的有机磷含量,重现性好。
应用 Agilent J&W DB-35ms 超高惰性 GC 柱对橄榄油中有机磷农药残留量进行 GC/FPD 分析 - 甲基谷硫磷
本文详细阐述了一种可快速、高效地测定橄榄油提取物中低至ppm 及痕量级有机磷 (OP)农药的分析方法。采用Agilent J&W DB-35ms 超高惰性 (UI) 30 m × 0.25 mm× 0.25 μ m 柱,16 min 内完成了了多种目标农药的分离,即使对分离困难的OP 农药也得到了完美的峰形。采用火焰光度检测器 (FPD) 的磷检测模式进行气相色谱定量分析,并通过GC/MS 确证。大部分农药的检测限为10 – 15 ng/mL。三个加标浓度(20、100 和500ng/mL)的农药回收率为63% - 110%,RSD 均低于9%。简化的QuEChERS(快速、简便、经济、高效、耐用、安全)方法可在保证低浓度分析物检测的同时,实现样品基质的充分净化。柱后装有微板流路控制技术 (CFT) 设备,该装置在MSD 和FPD 检测器之间起到分流作用,可实现自动反吹,以减少残留样品的交叉污染,缩短仪器循环分析周期。
应用 Agilent J&W DB-35ms 超高惰性 GC 柱对橄榄油中有机磷农药残留量进行 GC/FPD 分析 - 马拉硫磷
本文详细阐述了一种可快速、高效地测定橄榄油提取物中低至ppm 及痕量级有机磷 (OP)农药的分析方法。采用Agilent J&W DB-35ms 超高惰性 (UI) 30 m × 0.25 mm× 0.25 μ m 柱,16 min 内完成了了多种目标农药的分离,即使对分离困难的OP 农药也得到了完美的峰形。采用火焰光度检测器 (FPD) 的磷检测模式进行气相色谱定量分析,并通过GC/MS 确证。大部分农药的检测限为10 – 15 ng/mL。三个加标浓度(20、100 和500ng/mL)的农药回收率为63% - 110%,RSD 均低于9%。简化的QuEChERS(快速、简便、经济、高效、耐用、安全)方法可在保证低浓度分析物检测的同时,实现样品基质的充分净化。柱后装有微板流路控制技术 (CFT) 设备,该装置在MSD 和FPD 检测器之间起到分流作用,可实现自动反吹,以减少残留样品的交叉污染,缩短仪器循环分析周期。
应用 Agilent J&W DB-35ms 超高惰性 GC 柱对橄榄油中有机磷农药残留量进行 GC/FPD 分析 - 三硫磷
本文详细阐述了一种可快速、高效地测定橄榄油提取物中低至ppm 及痕量级有机磷 (OP)农药的分析方法。采用Agilent J&W DB-35ms 超高惰性 (UI) 30 m × 0.25 mm× 0.25 μ m 柱,16 min 内完成了了多种目标农药的分离,即使对分离困难的OP 农药也得到了完美的峰形。采用火焰光度检测器 (FPD) 的磷检测模式进行气相色谱定量分析,并通过GC/MS 确证。大部分农药的检测限为10 – 15 ng/mL。三个加标浓度(20、100 和500ng/mL)的农药回收率为63% - 110%,RSD 均低于9%。简化的QuEChERS(快速、简便、经济、高效、耐用、安全)方法可在保证低浓度分析物检测的同时,实现样品基质的充分净化。柱后装有微板流路控制技术 (CFT) 设备,该装置在MSD 和FPD 检测器之间起到分流作用,可实现自动反吹,以减少残留样品的交叉污染,缩短仪器循环分析周期。
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