缓释农药测试方法

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几种农药检测方法

几种农药检测方法

几种农药检测方法引言农药的广泛使用在保护农作物免受病虫害的同时,也引发了对食品安全的关注。

为了确保食品中不含有农药残留,需要对农产品进行农药残留的检测。

本文将介绍几种常用的农药检测方法。

1. 高效液相色谱法(HPLC)高效液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种常用的农药检测方法。

该方法基于物质在液相中的分配行为,在色谱柱中通过溶剂流动的驱动下进行分离。

HPLC可以准确测定农药残留的浓度,并可以同时检测多种农药。

优点: - 灵敏度高,能够检测到较低浓度的农药残留。

- 分离能力强,可以同时检测多种农药。

- 检测结果可靠准确。

缺点: - 仪器价格较高,需要专业技术人员进行操作。

- 检测过程较为复杂,耗时较长。

2. 气相色谱法(GC)气相色谱法(Gas Chromatography,GC)是另一种常用的农药检测方法。

该方法利用物质在气相中的分配特性,在气相色谱柱中进行分离。

GC可以对农药进行定性和定量分析,具有较高的灵敏度和分离能力。

优点: - 灵敏度高,可以检测到较低浓度的农药残留。

- 分离能力强,可以对多种农药进行同时检测。

- 检测结果可靠。

缺点: - 部分农药需要进行预处理,如脱除样品中的水分和杂质。

- 检测时间较长,需要较长的分析时间。

3. 液相质谱法(LC-MS)液相质谱法(Liquid Chromatography-Mass Spectrometry,LC-MS)结合了液相色谱法和质谱法的优点,是一种快速、准确的农药检测方法。

该方法可以对农药进行定性和定量分析,灵敏度高,分离能力强。

优点:- 高灵敏度,可以检测到极低浓度的农药残留。

- 高分辨率,可以准确鉴定农药成分。

- 检测速度快,适用于大批量样品的检测。

缺点: - 仪器价格较高,需要专业技术人员进行操作和维护。

- 质谱法对样品的纯度要求较高。

4. 免疫分析法免疫分析法是一种常用的快速农药检测方法,基于抗原和抗体的特异性结合作用。

农药质量检验的常规方法与检测技术

农药质量检验的常规方法与检测技术

农药质量检验的常规方法与检测技术农药是农田管理中必不可少的工具,能够有效地控制和预防病虫害的发生。

然而,农药的使用也带来了一定的风险,其中之一就是农药残留问题。

因此,对农药的质量进行检验和监测显得尤为重要。

本文将介绍农药质量检验的常规方法与检测技术。

农药质量检验的常规方法主要包括外观检查、物理性能测定、化学成分分析和生物活性测定等。

外观检查可以通过观察农药的颜色、状态、气味等特征,初步判断农药是否存在异常。

物理性能测定主要包括密度、粒度、溶解度等参数的测试,通过这些测试可以判断农药的质地和理化性质是否合格。

化学成分分析是农药质量检验的核心部分,包括主要成分含量测定、杂质检测和残留物分析等。

常用的化学分析方法有色谱法、质谱法、高效液相色谱法等。

生物活性测定是通过对农药的毒力、稳定性、效价等进行测试,来评估农药的活性和效果。

除了常规方法外,农药质量检验还需要运用一些先进的检测技术来提高检测效率和准确性。

其中之一是高效液相色谱-质谱联用技术(LC-MS/MS),它能够在短时间内同时测定多种成分。

核磁共振技术(NMR)也被广泛应用于农药质量检验中,该技术可以提供物质的结构信息和质量定量数据。

光谱技术,如红外光谱和紫外-可见光谱,也可以用于农药的快速检测。

生物传感技术也是一种新兴的农药检测方法,它利用生物体的特性对农药进行检测,具有快速、灵敏和特异性好的特点。

在农药质量检验中,还应注重采样过程的科学性和规范性。

采样的合理性直接影响到检验结果的准确性。

采样应从不同部位、不同深度进行,确保样品的代表性。

采样器具应进行洗净和消毒,以防止污染。

在实际操作中,农药质量检验需要严格遵守相关的检测标准和规程。

如我国农药残留检测的国家标准《农产品中农药最高残留限量》(GB 2763-2019)等。

这些标准规定了农药残留的限量要求,指导检验人员进行各项检测工作。

综上所述,农药质量检验的常规方法主要包括外观检查、物理性能测定、化学成分分析和生物活性测定等。

4 电导率法快速检测缓释复合肥养分释放的探讨

4 电导率法快速检测缓释复合肥养分释放的探讨
( 1) 缓释肥养分释放率的测定: 将供试肥料 121500 g放 入 1 mm 孔径 的 指形 网 袋中, 重 复 3 次, 放于盛有 250100 m L 纯水的 密闭容 器中, 分 别置于 ( 25 ? 015) e 和 ( 40 ? 015 ) e 的恒温培养 箱。每周分 别测定溶 出液电导 率, 测 定前将网 袋 取出, 把溶液摇匀后测定。用 100 mL 纯水冲洗肥 料, 然后用 吸水纸吸 干网袋表 面液体, 再置于 装 有 250100 mL纯水、预 置培 养温 度的 另一 容器 继 续溶解, 以待下一次测定。
) 83 )
中国土壤与肥料 2010( 4)
率法配合静水溶出法作为快速、准确评价 NPK 复 合肥为核心的缓释肥料养分释放率和释放期标准方 法的可行性。
1 材料与方法
111 试验材料 供试肥料为氮、磷、钾比例为 13- 13 - 13的
O sm ocote商品缓释肥料, 试验中电导率仪选用 Or-i on 105A 型, 电导率量程为 0~ 199 mS / cm。 112 包膜缓释肥料的养分释放率和肥效期的测定
相应的测定方法即为静水溶出法 [ 2, 4 ] 。然而, 对于 核心肥为氮、磷、钾复合肥的缓释肥料而言, 由于 高分子包膜的缓释作用, 核心复合肥中氮、磷、钾 3种养分的释放率是否一致? 迄今为止, 对此还很 少专文研究报道。另外, 国际通用的方法均为 20e 或 25e , 培养时间长, 不便于快速评价缓释肥料的 肥效期。为了缩短培养时间, 我们已经对提高培养 温度加快检 测专文报 道 [ 5 - 7 ] , 配合电导 率法则会 更为快捷, 并可适用于大规模的缓释肥料生产在线 快速检测。缓释肥料中的钾一般采用火焰光度法或 ICP 法、磷采用钼蓝比色法, 氮素中的硝态氮采用 酚二 磺 酸 比 色 法, 铵 态 氮 采 用 纳 氏 试 剂 比 色 法 [ 8 - 10 ] , 或者用流动注射分析仪法测定氮。但这 些测定方法都比电导率法繁琐、费时, 不能满足缓 释肥料快速检测要求。陈剑秋等认为, 电导率法对 包膜缓释钾肥的钾素释放检测快捷准确 [ 11 ] 。我们 在前期的研究中已经采用电导法结合常规化学分析 方法, 并取得较好结果 [ 5, 6 ] 。许多缓释肥料公司也 都有各自的快速检测方法, 共同特点是都采用水为 介质, 分别测氮、磷、钾, 电导率或密度等 [ 1, 1 2, 13 ] 。 本文以 Osm oco te商品缓释肥料为供试肥料, 采用电 导法, 并分别采用两种回归曲线计 算肥料氮、磷、 钾的溶 出率, 研 究单一养 分溶出率 与肥料 总养分 ( 氮、磷、钾 ) 溶出率的关系和特点, 探讨以电导

测量农药的方法有哪些

测量农药的方法有哪些

测量农药的方法有哪些测量农药的方法有很多种,具体使用哪种方法需要根据实际情况和实验目的来确定。

下面将介绍一些常见的测量农药的方法。

1. 生物测定法:通过对生态系统中的生物(如鱼、昆虫、植物等)进行观察和分析,评估农药的毒性和影响。

这种方法可以确定农药对某些生物的致死浓度(LC50)或抑制浓度(EC50),从而衡量其毒性水平。

2. 化学分析法:通过使用化学试剂进行农药残留的分析和定量测定。

常用的化学分析方法包括气相色谱法(GC)、液相色谱法(HPLC)、质谱法(MS)等。

这些方法可以精确测定农药的含量,并且能够对多种农药进行同时检测。

3. 免疫分析法:采用免疫学原理,利用特异性抗体与农药结合,在免疫试纸、酶联免疫吸附法(ELISA)等平台上进行测定。

免疫分析法具有操作简便、快速、灵敏度高的特点,被广泛应用于农药残留检测领域。

4. 生物传感器法:利用生物传感器对特定生物分子进行检测与测量,从而实现对农药的分析。

常见的生物传感器包括酶传感器、细胞传感器和基因传感器等。

这些传感器具有快速、高灵敏度和选择性好的特点,对农药的监测具有较高的应用潜力。

5. 植物毒理学方法:通过研究不同植物对农药的反应和生长影响,评估其对环境的毒性和生态效应。

植物毒理学方法可以通过观察植物的种子发芽率、根长、叶片形态等指标来评判农药对植物生长的影响。

6. 土壤利用能力评价法:通过研究土壤中农药的吸附、降解等过程,评估土壤对农药的利用能力,并确定其在土壤中的残留量。

这种方法可以帮助我们了解农药在土壤环境中的去除和迁移情况,为环境保护和农作物生产提供依据。

7. 土壤有机质测定法:农药是常以残留物的形式存在于土壤中,利用土壤的有机质含量来测定其中的农药含量是一种常见的方法。

土壤中的有机质对农药有吸附作用,通过测量土壤中有机质的含量,可以推断其中的农药含量。

总结:测量农药的方法有生物测定法、化学分析法、免疫分析法、生物传感器法、植物毒理学方法、土壤利用能力评价法和土壤有机质测定法等。

缓控释肥料缓释期的快速测定研究

缓控释肥料缓释期的快速测定研究
肥料的缓释期是指肥料在 25℃ 水中养分 ( 本 文仅指 氮 素) 的 累 积 释 放 率 达 到 80% 所 需 的 天 数[1]。3 种不同包膜类型的供试肥料 25℃ 氮素释放 曲线如图 1,结果表明,在 25℃ 下,1# 供试肥料氮 素释放曲线呈对数曲线,其回归曲线的相关系数达 0. 991 8,达极显著水平; 2#和 3#供试肥料的氮素释 放曲线均呈二次曲线 ( 表 1) ,其二次回归曲线的 相关系数分别为 0. 979 1 和 0. 997 4,三者氮素累积 释放率达到 80% 所需时间分别为 38、199 和 168 d。
图 1 供试肥料 25℃ 下氮素的累积释放特征曲线
表 1 不同温度下供试肥料氮素累积释放率曲线方程比较Leabharlann 肥料 温度拟合方程
相关系数
1# 25℃ Y = 19. 402 lnx + 9. 706 7
0. 991 8
40℃ Y = 33. 527 lnx + 22. 549
0. 989
60℃ Y = 20. 18 lnx + 72. 434
— 94 —
图 3 3 种肥料在最佳缓释期预测温度下 的预测值与 25℃ 实测值的比较
注: 实线 + ▲表示 25℃ 实测结果,虚线 + ▼表示预测结果。
中国土壤与肥料 2011 ( 3)
由图 3 可知,3 种肥料在其缓释期的最佳预测 温度下的测定结果与常温下实测的结果基本一致。 在氮素释放的整个过程中,1#肥料在 40℃ 快速浸提 法测定的结果比 25℃ 下实测的结果先稍微偏低、之 后偏高、最后又偏低,将两组数据一一进行检验得 出,在 3 个阶段其相对最大误差分别为 2. 650 4% ( 氮素释放时间为 3 d 的检测点) 、0. 223% ( 氮素 释放时间为 22 d 的检测点) 和 0. 841 9% ( 氮素释 放时间为 91 d 的检测点) ,氮素缓释期的误差为 0; 2#肥料缓释期的最佳预测温度为 100℃ ,100℃ 下氮 素释放速率的预测结果与 25℃ 下的实测结果相比为 先偏高 后 偏 低, 两 个 阶 段 的 最 大 相 对 误 差 分 别 为 10. 521 6% ( 氮 素 释 放 时 间 为 4 d 的 检 测 点) 和 3. 856 9% ( 氮素释放时间为 174 d 的检测点) ,氮 素缓释期的误差为 6 d; 3# 肥料缓释期的最佳预测 温度为 100℃ ,100℃ 下氮素释放速率的预测结果与 25℃ 下的实测结果相比为先偏低后偏高,两个阶段 的最大相对误差分别为 10. 466 8% ( 氮素释放时间 为 1 d 的检测点) 和 0. 710 3% ( 氮素释放时间为 36 d 的检测点) ,氮素缓释期的误差为 10 d。

农药速测方案

农药速测方案
农药速测方案
第1篇
农药速测方案
一、方案背景
随着农业生产的快速发展,农药使用量逐年增加,农药残留问题日益引起广泛关注。为确保农产品质量安全和人民群众身体健康,本方案旨在建立一套科学、规范、高效的农药速测体系,对农产品进行农药残留检测,以保障农产品质量安全。
二、方案目标
1.提高农药残留检测速度,缩短检测周期。
2.提高检测准确性,确保检测结果真实可靠。
3.降低检测成本,减轻企业和农民负担。
4.建立完善的农药残留检测数据库,为农产品质量安全监管提供数据支持。
三、方案内容
1.检测方法
本方案采用高效液相色谱法、气相色谱法、质谱法等现代分析技术进行农药残留检测。根据不同农药的特性,选择合适的检测方法,确保检测结果的准确性。
4.数据分析与传输
(1)建立农药残留检测数据库,对检测结果进行统计、分析。
(2)通过信息安全技术,实现检测结果的网络传输,便于监管部门实时掌握农药残留情况。
四、实施与监管
1.组织实施:成立农药速测工作小组,明确各部门、企业和个人的职责,确保方案的实施。
2.政策支持:积极争取政府政策扶持,加大农药速测工作的投入。
(5)检测:采用高效液相色谱、气相色谱、质谱等仪器设备,对提取净化后的样品进行检测。
(6)数据处理:对检测结果进行分析、处理,得出农药残留量。
3.质量控制
(1)实验室管理:建立完善的实验室管理制度,确保检测过程的规范、安全、高效。
(2)人员培训:定期对检测人员进行业务培训,提高检测技能和业务水平。
(3)设备维护:定期对检测设备进行维护、校准,保证设备正常运行。
2.检测流程
(1)样品采集:根据农产品种类和生长周期,合理制定采样计划,确保样品具有代表性。

农药快速检测方法

农药快速检测方法

农药快速检测方法
农药快速检测方法通常可以分为物理方法、化学方法和生物方法三类。

1. 物理方法:
- 紫外-可见吸收光谱法:农药分子具有一定的吸收光谱,利用紫外-可见光谱仪检测样品吸光度的变化,可以确定农药的存在及浓度。

- 荧光光谱法:有些农药分子具有荧光性,利用荧光光谱仪检测样品的荧光强度,可以快速检测农药的存在及浓度。

- 红外光谱法:利用红外光谱仪检测样品的红外吸收谱图,可以确定样品中农药的种类和含量。

2. 化学方法:
- 高效液相色谱法(HPLC):利用高效液相色谱仪分离和检测样品中的农药成分,具有高灵敏度和高分辨率。

- 气相色谱法(GC):利用气相色谱仪分离和检测样品中的农药成分,具有高灵敏度和高分辨率。

- 质谱法(MS):结合质谱仪和色谱法,可以快速测定农药的种类和含量。

3. 生物方法:
- 酶联免疫吸附测定法(ELISA):利用特定农药抗体与农药结合,然后通过酶标记对其进行检测,快速确定样品中农药的存在和含量。

- 生物传感器法:利用生物传感器对农药分子进行识别和检测,包括电化学
传感器、光学传感器等。

以上仅为常见的一些农药快速检测方法,不同方法适用于不同类型的农药和检测要求。

根据具体情况选择合适的检测方法可以提高检测效率和准确性。

缓释肥料效果试验和评价技术要求.

缓释肥料效果试验和评价技术要求.

缓释肥料效果试验和评价技术要求(农业部肥料登记评审委员会第五届第十二次会议通过试行1 范围本要求规定了缓释肥料效果试验的处理设计、试验实施、评价指标、效果评价和报告撰写等内容。

本要求适用于在中华人民共和国境内生产、销售的缓释肥料。

2 术语和定义下列术语和定义适用于本要求。

2.1缓释肥料指通过添加特殊材料和经特殊工艺制成的, 使肥料中氮、磷、钾养分在一定时间内缓慢释放的肥料。

2.2肥料效应指肥料对作物产量的效果, 通常以肥料单位养分的施用量所能获得的作物增产量和效益表示。

2.3 施肥量指施于单位面积耕地或单位质量生长介质中的肥料或土壤调理剂、或养分的质量或体积。

2.4 常规施肥指反映当地科学施肥水平并被农民普遍采用的施肥量、施肥品种和施肥方法。

亦称农民习惯施肥。

2.5 增产率指供试肥料和常规施肥(或无肥区产量的差值与常规施肥(或无肥区产量的比率或百分数。

2.6 肥料利用率指施用的肥料养分被作物吸收的百分数, 是评价肥料施用效果的一个重要指标。

肥料利用率包括当季利用率和累积利用率, 氮肥常用的是当季利用率, 磷肥由于有后效, 常用累积利用率。

2.7 肥料农学效率指在特定施肥条件下, 单位施肥量所增加的作物经济产量, 是评价施肥增产效应的综合指标。

2.8 施肥纯收益指施肥增加的产值与施肥成本的差值。

2.9 投入产出比指施肥成本与施肥增加产值之比。

3 试验设计3.1 试验目的——根据缓释肥料养分释放特征, 选择并确定试验作物的最佳施肥量、时间和方式。

若必要,应明确配施常规肥料的数量。

——与对照处理比,减量施肥或等量施肥对试验作物的生物量的影响。

——与对照处理比,施肥方式变化对试验作物的生物量的影响。

——根据施肥量、施肥方式和工时增减情况,进行施肥效益评价。

3.2 试验处理根据试验目的和肥料施用方法等进行试验设计。

试验应至少包括如下处理 (如需要, 在此基础上可视缓释肥料特性增设不同施用量处理。

含缓释肥料的各处理均作为基肥一次性施入。

缓释肥料效果试验和评价技术要求

缓释肥料效果试验和评价技术要求

缓释肥料效果试验和评价技术要求缓释肥料是一种通过控制肥料的释放速度和时间,减少养分的损失和土壤环境的污染的肥料。

其主要作用是提高养分利用效率和农作物产量。

为确保缓释肥料的有效性和可行性,需要进行一系列的效果试验和评价。

下面是缓释肥料效果试验和评价的技术要求:1.试验设计:试验应该设计合理,考虑到土壤类型、缓释肥料种类、用量、施肥时间和频率等因素。

应考虑设置对照组,与传统肥料进行比较,确定缓释肥料在提高产量和改良土壤环境方面的效果。

2.试验区域选择:选择试验区域应包括不同土壤类型和种植作物。

要求试验区域土壤质地和养分含量相对均衡,以排除其他因素对结果的影响。

3.施肥方式和量:确定缓释肥料的施肥方式和用量,可以通过确定基于土壤质量和营养需要的合理施肥量。

施肥方法可以是封闭模式或覆盖方式,以确保肥料的缓释效果。

4.采样与分析:在试验过程中,要进行定期的土壤和植物组织样品采集,并进行相应的理化分析。

通过分析土壤养分含量、植物生长状况、产量等指标,评估缓释肥料的效果。

5.监测肥料释放速度:通过监测缓释肥料的释放速度和时间,确定缓释肥料的释放规律。

可以采用重量法、试管批量法和土柱实验法等技术进行测定。

6.监测土壤环境变化:缓释肥料可以减少养分的损失和土壤环境的污染,因此需要监测土壤的酸碱度、有机质含量和微生物活性等指标,评价缓释肥料对土壤环境质量的影响。

7.评价农作物产量:通过对农作物产量的监测和统计,比较缓释肥料和传统肥料的施肥效果。

可以评估缓释肥料在提高农作物产量和作物品质方面的效果。

8.经济效益评价:还应考虑缓释肥料的成本效益。

通过评估缓释肥料的施用成本和作物增产效果,进行经济效益评价。

9.可持续性评估:评估缓释肥料对土壤持久利用和环境保护的效果。

分析氮、磷、钾等关键养分的平衡和调控,以保证土壤肥沃度和生态系统的稳定。

10.结果分析和报告撰写:通过数据分析,总结和评价缓释肥料的效果。

根据试验结果撰写报告,提出相关改进建议。

实验一 茶碱缓释制剂释放度的测定2

实验一 茶碱缓释制剂释放度的测定2

实验指导
• 缓释制剂系指延长药物在体内的吸收而达到延长 药物作用时间为目的的制剂。 • 口服缓释制剂又根据释药过程符合一级动力学 (或Higuchi方程)和零级动力学方程分为缓释制 剂和控释制剂。
实验内容和操作
• 1. 标准曲线的制备
1.1 贮备液的制备 精密称取茶碱对照品约10mg至50mL量瓶中,加0.1mol/L
精密吸取10ml,置50ml量瓶中,加0.1mol/L的盐酸溶液 定容,得到浓度为40ug/mL的溶液。然后取溶液0.5、1.25、 2.5、5、7.5、10ml,分别置25ml量瓶中,加0.1mol/L的盐
酸溶液定容,得到系列浓度分别为0.8、2.0、4.0、8.0、
12.0、16.0ug/mL溶液。按分光光度法,在波长270nm处测定 吸收度,以吸收度对浓度进行回归分析,得到标准曲线回归 方程。(线性范围和相关系数??)
实验内容和操作
1.4 重性试验
精密吸取10ml,置50ml量瓶中,加0.1mol/L的盐酸溶
液定容,得到浓度为40ug/mL的溶液。按分光光度法,在波
长270nm处连续测定5次,其RSD%为??
1.5
稳定性试验
精密吸取10ml,置50ml量瓶中,加0.1mol/L的盐酸溶液
定容,得到浓度为40ug/mL的溶液。按分光光度法,在波长 270nm处,分别于0、1、2、4、6、8小时测定吸收度,平行 测定3次,其RSD%分别为??
2. 释放度的测定
• 第二法(??), • 释放介质:0.1mol/L的盐酸溶液 900ml; • 温度:37±0.5℃; • 转速:100r/min。 • 操作:1、2、3、4、6、10小时分别取样3ml,同时补加同体积
释放介质??,样品经0.8um微孔滤膜(水性和有机膜)滤过,取 续滤液1ml置10ml量瓶中,加0.1mol/L的盐酸溶液至刻度,在

缓释胶囊检验操作规程

缓释胶囊检验操作规程

缓释胶囊检验操作规程一、目的本操作规程旨在规范缓释胶囊的检验操作流程,以确保产品质量符合相关标准要求。

二、适用范围适用于生产企业、药品监管部门以及相关科研机构等单位的缓释胶囊检验。

三、设备与试剂准备1.显微镜及其配件2.澄清离心机3.空气洁净器4.定量刷子5.荧光显微镜涂片6.润滑胶囊测试仪器7.pH计8.除菌纸巾9.异丙醇、二氢氧化钠等试剂四、操作流程1.检查样品标签,确认样品信息是否正确,并记录到记录表格中。

2.从原始样品中取出适量胶囊样品,并将其置于标本瓶中。

3.对样品进行外观检验,观察胶囊表面是否有破损、杂质等情况,并记录到记录表格中。

4.使用定量刷子将胶囊的外观粉尘反复地擦拭,将落下的粉尘样品移至试样盒中。

5.用荧光显微镜对试样盒中的胶囊粉尘进行观察,检查是否存在异物,并记录到记录表格中。

6.将试样盒中的胶囊粉尘放入离心机进行离心处理,离心时间不少于10分钟。

7.取出离心后的样品,使用显微镜对其进行观察,检查其是否存在异物,并记录到记录表格中。

8.使用润滑胶囊测试仪器对胶囊的润滑性进行测试,测试前需校准仪器。

9.将样品放置于润滑胶囊测试仪器中,进行润滑测试,记录测试数据。

10.取出样品,使用pH计测量胶囊的pH值,记录到记录表格中。

11.对胶囊进行外观检验和重量测定,记录到记录表格中。

12.对样品进行除菌处理,使用除菌纸巾擦拭胶囊外壳表面。

13.对离心后的样品进行密封,以防污染,并将其存放到指定的地方。

五、操作注意事项1.操作人员应穿戴手套、口罩等防护用品,以避免污染样品。

2.检验过程中要保持操作环境的洁净和静电防护,避免影响检验结果。

3.检验设备和试剂需定期校准和清洁,以保证检验准确性。

4.记录表格应详细记录每一步操作的结果及数据,以备查证。

5.检验前应仔细阅读说明书,掌握操作规程和使用方法。

6.若发现异常情况,应及时停止操作,并上报相关负责人。

六、记录和报告1.检验过程中所记录的数据和结果应填写到记录表格中。

农药缓释颗粒剂产品释放速率测定方法

农药缓释颗粒剂产品释放速率测定方法

农药缓释颗粒剂产品释放速率测定方法下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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缓释类肥料肥效田间评价技术规程

缓释类肥料肥效田间评价技术规程

缓释类肥料肥效田间评价技术规程
本技术规程旨在规范缓释类肥料的田间评价方法,确保肥效评价的科学性和准确性。

1. 缓释类肥料的选取
选择评价缓释类肥料的田块时,应考虑土壤性质、作物品种、生长期等因素,保证评价结果的可信性。

2. 施肥方法
根据缓释类肥料的使用说明,选取适当的施肥方式和用量。

施肥前应充分深耕,保证肥料能够充分渗透到土壤中。

3. 田间观察
在施肥后,应定期进行田间观察。

观察指标包括:植株高度、叶面颜色、根系生长情况、果实大小和数量等。

4. 土壤分析
施肥后应对土壤进行分析,以确定缓释类肥料的肥效。

分析指标包括:土壤酸碱度、有机质含量、养分含量等。

5. 数据处理
根据田间观察和土壤分析结果,计算缓释类肥料的肥效。

肥效计算方法应该科学合理,能够反映肥料的真实肥效。

6. 结果分析
根据肥效评价结果,分析缓释类肥料的优点和不足,为后续肥料选择和施肥方法的调整提供依据。

7. 结论
在肥效评价结束后,应得出科学合理的结论,总结评价过程中的经验和教训,并提出改进建议。

以上是《缓释类肥料肥效田间评价技术规程》的内容。

三种农药缓释系统的构建及综合效果评价中期报告

三种农药缓释系统的构建及综合效果评价中期报告

三种农药缓释系统的构建及综合效果评价中期报告一、研究目的和意义农药缓释技术是指将农药通过一定的技术手段进行处理,使其具有缓慢释放的特性,可以提高农药的利用率,减少农药浪费和污染,降低对环境和人体的伤害。

因此,农药缓释技术在农业生产中有着广泛的应用前景,特别是对于环保型农业的发展有着十分重要的意义。

本研究的目的是构建三种不同类型的农药缓释系统,并利用模型评价方法进行综合效果评价,以期得到较优的农药缓释技术,并为农业生产提供技术支持,促进农业可持续发展。

二、研究内容和方法1、研究内容:(1)构建三种不同类型的农药缓释系统,分别为基于慢释剂的缓释系统、基于材料包覆的缓释系统和基于微胶囊的缓释系统。

(2)利用模型评价方法,对三种农药缓释系统的缓释效果、农药利用率、环境安全性、成本效益等进行评价,并进行综合效果评价。

2、研究方法:(1)实验室制备:采用溶液共混、化学包覆和酸碱共沉淀等方法制备三种农药缓释系统。

(2)物理化学测试:采用扫描电子显微镜(SEM)、紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)、红外光谱(FTIR)、热重-差热分析(TG-DTA)等方法对制备的三种农药缓释系统进行表征。

(3)生物学测试:采用盆栽试验、田间试验等方法对制备的缓释系统进行农业生态效果评价。

(4)模型评价:采用层次分析法(AHP)和熵权法等模型评价方法,对三种农药缓释系统进行评估。

三、预期结果和意义本研究预计能够构建出三种类型的农药缓释系统,并对其进行综合效果评价,从而得出较优的农药缓释技术,为农业生产提供技术支持,促进农业可持续发展。

同时,本研究还将探讨不同类型农药缓释系统的原理和应用范围,为相关研究提供参考,具有较高的理论和实际应用价值。

小麦缓释肥田间肥效试验

小麦缓释肥田间肥效试验

在小麦开展田间肥效试验,为大面积推广应用提供支撑,结果表明施用缓释肥与推荐配方施肥对小麦有增产作用;缓释肥与推荐配方施肥间无显著差异,缓释肥(推荐配方施肥)与农户习惯施肥间存在显著性差异;在小麦作物上开展缓释肥田间肥效,评价产品的增产增收、节肥增效、省工省时效果,为大面积推广应用提供支撑。

一、供试材料及方法1、供试材料习惯施肥45%(15-15-15)、46%缓释肥(22-8-16)、配方肥40%(22-8-10)、尿素(含氮量≥46%)、氯化钾供试小麦品种平安11。

2、试验设计与方法试验设置3个处理,3次重复,随机排列。

处理1:习惯施肥;处理2:缓释肥,在返青期追施尿素9kg/亩;处理3:配方肥+氯化钾4kg/亩作为基肥施用,在返青期、拔节期追施尿素各为4kg/亩、5kg/亩。

基肥施用均为40kg/亩。

3、试验地点试验位于石塘镇阚东村试验田面积1.5亩,经纬度坐标北纬:31°54′26″,东经:117°37′40″。

前茬为杂交水稻,亩产520kg/亩。

4、试验概况先用旋耕机旋耕深约0.2m ,后划分各小区面积均为20m 2(10.0*2m ),2017年11月9日人工条播,播种量为12kg/亩,播前一天按试验方案将各小区所要施的肥料称好,施入对应的小区,2018年2月26日施用返青肥、3月20日追施拔节肥。

播后苗前用麦草必净可湿性粉封闭处理;返青期用世玛+先正达大能防除小麦田杂草,花期用戊唑醇、吡蚜酮、咪鲜胺防治小麦赤霉病一次,使用方法按说明书进行,5月14日理论测产,收获时各小区单打单收。

二、试验期间气候及各种自然灾害2017年11月份以晴天多云天气为主,气温偏低,特别11月17日寒潮的到来,气温普降8℃,2018年元月3日、24日,肥东县遭遇暴雪天气,降雪后10天左右最低气温持续在零度以下,4月份以晴到多云天气为主,收获后期出现间歇性降雨。

三、试验结果及分析1、土壤理化性状分析与基础样相比,施肥后土壤pH 值均下降,土壤有机质、速效钾均得到提升,数据同时显示,处理2全氮、速效钾含量较处理1、处理3高,说明缓释肥肥效释放缓慢,处理2与处理3间有机质含量可以说明缓释肥与推荐配方肥间效果相当。

缓释和控释肥料快速检测方法及养分释放特性评价研究

缓释和控释肥料快速检测方法及养分释放特性评价研究

缓释和控释肥料快速检测方法及养分释放特性评价研究段路路;杨一;商照聪;刘刚;武娟【摘要】The water leaching and release method is used, and in the light of the national standard the appraisal for slow and control release fertilizers (GB/T 23348—2009) and the appraisal standards for slow and control release fertilizers recommended by the European Standardization Committee (CEN ) , an appraisal is carried out for the nitrogen release characteristics of 9 slow and control release fertilizers. The results showthat the determination by leaching a t 25 ℃. and by rapid leaching at 100 ℃ indicates a faster nutrient release rate by the latter. The rapid leaching at 100 ℃. is used to establish the regression equation (linear quadratic equation, related coefficient >0.98) in the release period at 25 ℃ of slow and control release fertilizers, and the difference between the predictedand actual values is 1 ~ 3 d. The coated fertilizer samples are CRF1, CRF2, CRF3, CRF4, Nutricote and Osmocote, with their respective release period determined by leaching at 25 °C of 66, 84, 142, 88, 218 and 130 d. The nutrient release period predicted by electric conductivity at 100 ℃ is respectively 81,142,86,216 and 134 d, and the relative error is < 3. 5% , showing that electric conductivity can also predict accurately and quickly the nutrient release rate and release period of coated control release fertilizers.%采用水中浸提释放法,按照缓释肥料国家标准(GB/T 23348-2009)和欧洲标准化委员会(CEN)推荐的控释肥料评价标准,对9种缓释和控释肥料的氮素释放特性进行了评价.结果表明:采用25℃常温浸提法测定与100℃快速浸提法测定,后者的养分释放率加快.用100℃快速浸提法建立预测预报缓释和控释肥料在常温(25℃)下的释放期的回归方程(一元二次方程,相关系数>0.98),预测值与实测值相差1~3d.对于25 ℃常温浸提法测定释放期分别为66,84,142,88,218和130 d的包膜肥料样品CRF1,CRF2,CRF3,CRF4,Nutricote和Osmocote,用100℃电导率法预测的养分释放期分别为65,81,142,86,216和134 d,相对误差<3.5%,说明电导率法也可准确快速地预测包膜控释肥料的养分释放率和释放期.【期刊名称】《化肥工业》【年(卷),期】2012(039)002【总页数】10页(P12-21)【关键词】缓控释肥料;养分释放特性;检测方法;浸提法;电导率法【作者】段路路;杨一;商照聪;刘刚;武娟【作者单位】上海化工研究院上海200062;上海化工研究院上海200062;上海化工研究院上海200062;上海化工研究院上海200062;上海化工研究院上海200062【正文语种】中文缓释肥料是通过养分的化学复合或物理作用,使其对作物的有效态养分随着时间的推移而缓慢释放的化学肥料。

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1.农药封装率测定方法:
取3g 乳液置于50mL 正己烷中,震荡,用正己烷萃取出乳液水相当中残留的农药。

萃取完成后取萃取液稀释两倍,在292nm 波长条件下用紫外分光光度计检测吸光值。

通过吸光值与农药A 正己烷溶液标准曲线的对比得出乳液水相中农药的含量。

农药的投入量通过配方比例换算而得。

以此法求得封装效率:
2.农药累积释放率:
取6g 乳液置于分子量为8000 ~12000 的透析袋中,透析袋两端封口。

量取100mL无水乙醇置于250mL 三角瓶中作为缓释介质。

将装有乳液的透析袋放入三角瓶中,使乙醇完全浸透透析袋。

将三角瓶封口置于25℃环境中,每隔一定时间取1mL 缓释液,用乙醇稀释至10mL 后用紫外分光光度计在291nm 下测定吸光值。

取出的1mL 缓释液用1mL 乙醇补足。

通过标准曲线计算出缓释液中农药的含量,以此测定微胶囊的累积释放量:。

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