Thiamethoxam相关论文
研究建立了吡虫啉与噻虫嗪的间接竞争酶联免疫吸附分析(ELISA)方法,并用于粮食样品中农药残留检测,采用杂交瘤技术制备了吡虫啉和......
Characterisation of Neonicotinoid and Pymetrozine Resistance in Strains of Bemisia tabaci (Hemiptera
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生......
Effects of imidacloprid and thiamethoxam as seed treatments on the early seedling characteristics an
Seed treatments with the neonicotinoid insecticides imidacloprid and thiamethoxam were evaluated to determine whether th......
建立一种高效液相色谱法,对35%噻虫·福·萎锈悬浮种衣剂中有效成分进行分离和定量分析。使用ZORBAX SB-C_(18)色谱柱和紫外可变波......
运用高效液相色谱分析技术测定25%吡蚜酮·噻虫嗪悬浮剂在稻田水、土壤、植株和糙米中的消解动态和最终残留。吡蚜酮在稻田水、土壤......
对吡蚜酮·噻虫嗪30%水悬浮剂的助剂进行配方筛选,采用正交设计法,确定配方组成为吡蚜酮20%、噻虫嗪10%、THB-3 4.5%、THB-4 1%、S......
建立了噻·氟腈·苯醚悬浮种衣剂的高效液相色谱(HPLC)分析方法。采用C18色谱柱,以甲醇+水=90+10(V/V)为流动相,在220nm波长下,3种......
建立了气相色谱法测定糙米、谷壳、植株、土壤和稻田水中噻虫嗪残留量的方法。结果表明,噻虫嗪在0.0108~1.08 mg/L范围内线性关系......
采用反相高效液相色谱外标法,以甲醇-水作为流动相,用C,s柱和紫外检测器(253nm),测定了25%阿克泰水分散粒剂的含量。结果表明:方法的标准偏......
通过化学修饰合成了噻虫嗪(thiamethoxam,TMX)人工半抗原,采用碳二亚胺法(EDC)将该抗原与牛血清蛋白和卵清蛋白偶联成功制备了分子结合......
总结了新型低毒优良的广谱杀虫剂噻虫嗪及其中间体的合成方法,对其主要合成路线做了简单比较和评述,笔者认为以2-氯-5-氯甲基-1,3-噻......
建立了测定番茄中噻虫嗪残留量的反相高效液相色谱方法。样品经甲醇提取,二氯甲烷萃取净化,残留中的噻虫嗪用二极管阵列(PDA)检测器在2......
研究了噻虫嗪在葡萄果实和土壤中的消解动态、最终残留量以及膳食风险。试验结果表明:在添加水平为0.1~5.0mg/kg时,添加回收率在89.6%~97.9%之......
选用保山大面积推广的多棱品种保大麦13号,分别采用20、30、40、50、60 mL 30%噻虫嗪FS拌10 kg大麦种子防治蚜虫。结果表明,不同剂......
[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......
蚜虫、粉虱、蓟马和叶螨等是设施蔬菜和瓜类作物生产中的常发性刺吸类害虫,同期同域发生为害,蚜虫、粉虱和蓟马的化学防控常依赖于......
用30%噻虫嗪FS对晚稻种子进行拌种处理,检验其对稻蓟马的防治效果,以及对秧苗生长的影响。结果表明:用30%噻虫嗪FS 1~3mL/kg拌种处理......
建立了70%噻虫嗪水分散粒剂的高效液相色谱定量分析方法。采用Kromasil C18 250mm×4.6mm(id)不锈钢色谱柱和紫外检测器,以乙腈和水......
建立了蔬菜中噻虫嗪残留量快速溶剂萃取高效液相色谱的分析方法。使用C18液相色谱柱,以乙腈∶磷酸溶液为流动相,对其进行了定性定量......
为测定辣椒中的噻虫嗪残留,选取乙腈为提取剂,采用匀浆、超声波两种方法进行提取,采用SPE(NH2)柱、PSA管两种净化方法进行样品净化,......
通过田间大田试验比较了不同制剂用量30%噻虫嗪悬浮种衣剂对玉米田灰飞虱及粗缩病的防治效果。结果表明:30%噻虫嗪悬浮种衣剂600 m ......
采用高效液相色谱法测定农药复合制剂120g/L噻虫嗪-60g/L氟虫腈悬浮剂。采用ODSC18反相色谱柱(150mm×4.6mmi.d.,5μm),乙腈-......
建立了桑葚中噻虫嗪残留检测的超高效液相色谱-串联质谱方法(UPLC-MS/MS).桑葚样品经乙腈提取,石墨化碳黑氨基复合柱(Carbon/NH2)净化,......
研究了Fe(OH)3对噻虫嗪水解的影响。结果表明,Fe(OH)3对噻虫嗪的水解具有明显的催化作用,温度和pH值对其催化作用无明显影响。对噻虫嗪......
采用高效液相色谱分析技术测定了噻虫嗪在菠菜中的残留动态和最终残留。噻虫嗪的最低检出量为1ng,最低检出质量分数为0.002mg/kg。......
参照《化学农药环境安全评价试验准则》的要求,采用室内模拟的试验方法研究噻虫嗪在不同介质中的挥发特性,为该药的环境风险提供数......
利用LC-MS/MS建立大米中噻虫嗪农药测定的方法。试样中噻虫嗪农药残留在超声波振荡条件下用乙腈提取,经C18和PSA进行分散固相萃取......
建立了固相萃取—高效液相色谱法测定环境水体中噻虫嗪的方法,在0.01mg/L~5.0 mg/L范围内线性关系良好,检出限为0.01mg/L,变异系数......
选用2-氯-5-氯甲基噻唑与3-甲基-4-硝基亚胺基四氢-1,3,5-噁二嗪作为中间体合成噻虫嗪,通过优化条件,找到了一条适用于噻虫嗪工业......
30%噻虫胺悬浮剂对家蚕3龄起蚕的急性食下毒性(LC50)为0.1463 mg/L,对家蚕剧毒;30%噻虫胺悬浮剂防治稻飞虱推荐使用浓度(100 mg/L)......
建立了一种用高效液相色谱测定噻虫嗪的定量分析方法,采用C18HPLC色谱柱,以甲醇/水(60/40)为流动相,选择263nm为检测波长进行检测,结果表明......
建立一种高效液相色谱分析方法,用于测定马铃薯根中噻虫嗪种衣剂的残留量,该方法的添加回收率为89.33%~91.80%,最低检出量为0.001 ......
以硅胶模拟土壤颗粒,研究了噻虫嗪在硅胶表面的光解作用。通过正交实验,研究了萃取剂种类、萃取剂用量、萃取时间,以及噻虫嗪在硅胶上......
为明确噻虫嗪灌根对叶菜类蔬菜害虫的防治效果及残留情况,采用1.04mg/株、1.39mg/株和2.08mg/株噻虫嗪对苗期快菜、青梗菜、菠菜以......
细胞色素P450单氧酶(cytochrome P450 monooxygenase,CYP)是昆虫体内重要的解毒酶。 CYP 6 AS 亚家族基因特异性的存在于膜翅目昆......
为了明确吡虫啉和噻虫嗪2种新烟碱类药剂在播种期施药对油菜整个生长期蚜虫的防控效果及其在油菜不同发育阶段中的农药残留量和增......
黄条跳甲、茎象甲是青海春油菜田的主要虫害。为了探讨国产噻虫嗪30%FS对春油菜田苗期虫害的防效,本试验比较了国产噻虫嗪30%FS、......
以螺旋粉虱为试虫,在室内用叶面喷雾、包柄和浸液法,田间用喷雾、包茎和灌根法,对噻虫嗪杀虫效果进行了评价。结果表明,室内毒力中,药后......
为评价噻虫嗪在小麦生产上应用的安全性,本研究进行了21%噻虫嗪悬浮剂对田间麦蚜的防控试验,并测定了噻虫嗪在小麦植株及籽粒中的......
南方水稻黑条矮缩病是由传毒媒介白背飞虱传播所致,目前治虱防矮是防治南方水稻黑条矮缩病的重要手段。为寻找防治南方水稻黑条矮......
通过模拟试验研究了Cu^2+对噻虫嗪水解的影响。结果表明,噻虫嗪的水解符合一级动力学方程,Cu^2+(包括Cu(OH)^+、Cu(OH)3^-等)对噻虫嗪的水解具......
为探讨噻虫嗪在Fe2+/S2O2-8/S2O2-3体系下降解情况,首先通过单因素实验研究了不同Fe2+、S2O2-8和S2O2-3浓度对噻虫嗪降解率的影响,然后......
采用气相色谱-质谱法(GC-MS)检测果蔬汁中噻虫嗪的残留量,并评定测定过程不确定度,以提高结果可靠性,为加工品农药残留检测提供技......
采用点滴法测定了吡虫啉、噻虫嗪、醚菊酯及其混配对贵州3个县(黄平、开阳、桐梓)褐飞虱三龄若虫的毒力,并通过交互测定法筛选出对褐......
介绍了 2 氯 5 氯甲基 1,3 噻唑的合成方法及作为中间体在合成新型高效杀虫剂Thiamthoxam(CGA 2 93 3 43 )中的应用。......