Cyhalothrin相关论文
Sensitive determination of fenpropathrin, cyhalothrin and deltamethrin in environmental water sample
为探究吕家坨井田地质构造格局,根据钻孔勘探资料,采用分形理论和趋势面分析方法,研究了井田7......
本方法采用高效液相色谱外标法,以甲醇-乙酸溶液作为流动相,用HyPersil BDSC18 250mm×4.6mm.10μm柱和紫外检测器,分析啶虫脒.毒......
The influence of coexisting copper (Cu) ion on the degradation of pesticides pyrethroid cypermethrin and cyhalothrin in ......
通过电导率的测定研究了高效氯氟氰菊酯微乳液的结构结构及结构转变. 在表面活性剂、高效氯氟氰菊酯环己酮溶液、醇相对含量一定的......
以电导率为基础绘制了4种不同溶剂的高效氯氟氰菊酯载药微乳液拟三元相图,以芘为荧光探针间接测定了不同溶剂溶解高效氯氟氰菊酯后......
氯氟氰菊酯属拟除虫菊酯类仿生物农药,具有杀虫谱广、高效、速度快、持效期长等特点。随着在生产中大量使用,其残留污染引起了人们......
进行了2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂防治芜菁菜青虫田间小区药效试验,验证其防治效果,确定最佳剂量。结果表明,2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂防治......
[目的]建立高效液相色谱法测定农药复配杀虫剂噻虫嗪和功夫菊酯有效成分含量。[方法]测定噻虫嗪采用Agilent ZORBAX Extend-C 18色......
制备了β-环糊精(β-CD)-三氟氯氰菊酯(CHL)包合物,采用差示扫描量热分析法和核磁共振波谱法对包合物进行表征.实验采用。HNMR研究包合物......
[目的]研究羟丙基-β-环糊精与三氟氯氰菊酯的包合作用,进而为更好地利用拟除虫菊酯类农药奠定基础。[方法]用液相法制备羟丙基-β-环糊......
采用浸叶法测定了烟碱和氯氟氰菊酯对螺旋粉虱的生物活性及混配增效作用。结果表明:烟碱和氯氟氰菊酯对螺旋粉虱的LC50值分别为0.041......
目的 建立猪肝中三氯氰菊酯农药残留的凝胶渗透色谱净化气相色谱负化学离子源质谱的检测方法.方法 样品经乙酸乙酯为溶剂超声波提......
将鲜茶叶粉碎后以正己烷-丙酮为提取溶剂于振荡器上振荡后超声萃取,经活性炭、氟罗里硅土柱色谱净化柱净化后,采用气相色谱-质谱联......
采用室内模拟方法,借助气相色谱分析技术,研究了功夫菊酯在6种植烟土壤(分别来自湖南湘西、云南保山、广东南雄、河南三门峡、福建......
于氟氰菊酯分子的酸部分连接4-氨基丁酸间隔臂(HCA1)、醇部分连接丁二酸酐间隔臂(HCB2),分别合成了两种不同的半抗原,通过碳二亚胺法将HC......
为验证2.5%三氟氯氰菊酯微胶囊剂对菜青虫的防治效果,设计了2.5%三氟氯氰菊酯微胶囊剂3个不同剂量与2.5%三氟氯氰菊酯乳油及清水对......
采用气相色谱法测定了2.5%三氟氯氰菊酯水乳剂在绞股蓝上的残留动态。绞股蓝样品用丙酮和石油醚提取,毛细管柱分离,ECD检测。研究结果......
研究了三氟氯氰菊酯原药,环己酮、乳化剂、醇、水微乳体系形成过程的热力学函数。结果发现,在微乳液形成过程中,助表面活性剂醇从油相......
通过构建甜菜夜蛾对三氟氯氰菊酯抗性品系(R)、敏感品系(S)及杂交F1代(RS和SR)的实验种群生命表,比较了一系列生长发育和繁殖特征,并......
用气相色谱法测定了氯氟氰菊酯在棉花叶片、棉籽和土壤中的消解动态及最终残留量 . 结果表明 , 在新疆南疆地区特有的气候环境条件......
为了制定三氟氯氰菊酯在猕猴桃上的安全使用标准,采用田间试验的方法研究了三氟氯氰菊酯在猕猴桃上的残留动态,应用气相色谱分析方法......
将十二烷基苯磺酸盐和苯乙烯化苯酚聚氧乙烯醚按摩尔比1∶1混合后,结合5种金属反离子配成增溶高效氯氟氰菊酯的载药微乳体系,研究......
目的:研究低剂量氯氟氰菊酯对斑马鱼胚胎运动行为的影响。方法:用0、10、20、40、80、100μg/L的氯氟氰菊酯对斑马鱼胚胎进行处理,进......
施用农药氟氯氰菊酯后,美国杏李园李小食心虫、绣线菊蚜和山楂叶螨3种主要害虫的内禀增长力都有所增长。对照区和施药区植食类群的......
目的观察杀虫剂功高对印鼠客蚤的实验室杀灭效果.方法瓶膜法.结果(1)随着药物浓度的逐渐增加,KT50呈现有规律的缩短,24 h死亡率也逐......
为验证2.5%高效氯氟氰菊酯水乳剂对烟田烟青虫的田间防治效果,进行了田间防治试验.试验结果表明,2.5%高效氯氟氰菊酯水乳剂对烟田......
应用超临界流体萃取技术,建立了三氟氯氰菊酯及甲氰菊酯的萃取分离及GC检测方法.在压力5000psi、温度45℃、改性剂甲醇添加量0.04m......