以下哪个不属于有机氯农药 a.滴滴涕 b.六氯苯 c.二恶英 d.毒杀芬

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以下哪个不属于有机氯农药 a.滴滴涕 b.六氯苯 c.二恶英 d.毒杀芬

C二恶英不是有机氯!滴滴涕,毒杀芬和六氯苯都是有机氯!!

以下哪个不属于有机氯农药 a.滴滴涕 b.六氯苯 c.二恶英 d.毒杀芬

有机农业允许使用哪些农药

下列农药品种可以在有机食品生产中应用:棉铃虫核多角体、银纹夜蛾核多角体病毒、小菜蛾颗粒体病毒、斜纹夜蛾核多角体病毒、厚孢轮枝菌、放射土壤杆菌、块状耳霉菌、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、安达(**苦参碱)、安打(茚虫威)、金龟子绿僵菌、氨基寡糖素、印楝素、除虫菊素、鱼藤酮、噻嗪酮、苏云金杆菌、苦皮藤素、苦参碱、藜芦碱、浏阳霉素、蛇床子素、线虫消。
禁止使用的农药:
①化学合成的杀虫剂、杀菌剂、杀线虫剂、杀鼠剂、熏蒸剂、除草剂、植物生长调节剂等。还包括化学合成的抗生素、制造农药的有机溶剂、表面活性剂、用做种子包衣的塑料聚合体等。
②基因工程有机体,包括基因工程微生物和其他生物及其产品。基因工程指重组DNA、细胞融合、基因缺失和复制、引进外来基因、改变基因位置等,不包括发酵、杂交、体外受精、组织培养。
③其他禁用的还有高毒的阿维菌素、烟碱、矿物源农药中的砷、冰晶石、石油(用做除草剂)等。

农药中有机铜有哪些?

农药中有机铜制剂有噻菌铜、松脂酸铜、琥珀肥酸铜(DT)、腐植酸铜、脂肪酸铜、硝基酸铜、喹啉铜、壬菌铜、环烷酸铜、铜皂液、氨基酸铜、乙酸铜、胺磺酸铜。
有机铜化合物对氧和水具有很好的反应,会形成铜(I)**物,但对热稳定性差。因为大多的铜**物是盐,大多不溶于非极性溶液。尽管有这些困难,有机铜试剂在没有分离的情况下,还是经常地生成和消耗。
在有机化学中,有机铜试剂常与烷基化试剂一起使用,因为它们的官能基团耐受性比格里纳试剂和有机锂试剂还好。铜的电负度比第12族元素(锌)还高,暗示著与C配体较少的亲核性。
铜的**态通常是正一价或正二价,而中间产物的**态可具有正三价。一价烷基铜化合物(RCU)是聚合物,但经过有机锂化合物(RLi)处理后会形成铜酸盐(R2CuLi)。
这些铜酸盐有时被称为吉尔曼试剂(Gilman reagents)。有机铜化合物也可通过络合作用(complexation)稳定各种配体如烷基膦(R3P)、硫醚(R2S)和氰化物(CN)。

杀虫剂的种类

杀虫剂的种类很多,对害虫的作用各不相同,按其作用方式可分为以下几类。
(1)胃毒剂
通过害虫的消化系统进入虫体,使其中毒死亡的药剂,主要用来防治以咀嚼式口器咬食、啃食、蛀食的害虫。
(2)触杀剂
同过接触害虫表皮或渗入虫体,使其中毒死亡的药剂,如溴氰菊酯等。
(3)内吸剂
通过植物的叶、茎、根部吸收进植物体内,在植物体内输导、散布、存留,或产生代谢物,在害虫取食植物组织或汁液时,使其中毒死亡的药剂。主要用来防治刺吸式口器害虫。
(4)熏蒸剂
以气体状态通过害虫呼吸系统进入虫体内,使其中毒死亡的药剂。主要用来消灭苗木害虫和贮术场害虫,以及仓库种子害虫,如硫酰氟等。
(5)诱致剂
本身基本没有毒杀害虫的作用,但能引诱害虫前来,以便集中消灭的药剂,如昆虫性引诱剂、糖醋液等。
(6)拒食剂
害虫取食后能破坏其正常生理机能,消除食欲,以致饥饿死亡的药剂,如拒食胺等。
(7)不育剂
害虫经过取食或接触一定剂量后,可以使害虫所产的卵不能孵化的药剂,如六磷胺、喜树碱等对家蝇有显著的不育效应。
(8)昆虫生长调节剂
通过扰乱昆虫正常生长发育,使其生活能力降低或死亡的药剂,如昆虫几丁质合成抑制剂除虫脲等。

有机氯类杀虫剂的特性是什么样的?

有机氯杀虫剂是一类含氯**的有机合成杀虫剂,也是发现和应用最早的一类人工合成杀虫剂。滴滴涕和六六六是这类杀虫剂的杰出代表。具有广谱、高效、价廉、急性毒性小等特点,20世纪40~70年代,在全世界广泛应用,在防治卫生害虫和农业害虫方面发挥过重大作用。
由于大多数有机氯杀虫剂具有高度的化学、物理和生物学的稳定性,半衰期长达数年,在自然界极难分解,大量广泛应用后,造成在农产品、食品和环境中残留量过高。有机氯农药的脂溶性强,在食品加工过程中经单纯的洗涤不能除去,并能通过生物链富集,容易在人体内蓄积,对人、畜产生慢性毒性,尤其是残留药剂进入人奶或牛奶中,对婴儿的健康有潜在危害性,以及对鸟类等动物有慢性毒害等问题,引起人们极大关注。自70年代以来,滴滴涕、六六六、艾氏剂、狄氏剂等主要有机氯杀虫剂品种相继被禁用,但是WHO推荐用于滞留喷洒防治蚊虫的杀虫剂还包括滴滴涕。我国也于1983年禁止使用滴滴涕和六六六,目前仅有少数品种,如甲氧滴滴涕、三氯杀虫酯等尚在应用。在疟疾流行区可用于室内滞留喷洒,防治疟疾媒介。目前仍在使用的有林丹和硫丹。
以苯为原料的代表品种为六六六和DDT,不以苯为原料的有机氯杀虫剂代表品种有艾氏剂(aldrin)、狄氏剂(dieldrin)、毒杀芬(toxaphene)和硫丹(endosulfan)等。
1.林丹(lindan,γ-六六六)

化学名称:1α,2α,3β,4α,5α,6β-六氯环己烷
主要理化性质:含γ-体99%以上的六六六就叫林丹(Lindan)。林丹有一定的水溶性(水中溶解度为5~10mg/L),因此可被植物根部少量吸收输导,其主要杀虫作用是触杀和胃毒作用,也有一定的熏蒸作用。在光、热、酸条件下稳定,在强碱条件下脱去氯化氢,最后形成三氯苯。林丹的急性经口LD50大鼠为88~270mg/kg,小鼠为59~246mg/kg。对土栖害虫、植食性害虫、卫生害虫及一些动物寄生虫都有效。林丹用于防治多种作物上的半翅目、鞘翅目、双翅目及鳞翅目等多种害虫和动物寄生虫。我国目前仅在特别许可下用于草原灭蝗及**害虫防治。
2.硫丹(endosulfan,硕丹,赛丹)。

化学名称:1,2,3,4,7,7-六氯双环[2,2,1]庚烯-(2)-双羟甲基-5,6-亚硫酸酯
主要理化性质:硫丹具有二**硫的气味,蒸气压为1.2Pa。水溶性差。可溶于大多数有机溶剂。对日光稳定。在碱性介质中不稳定,并缓慢水解为二醇和二**硫。工业品硫丹油剂对大鼠急性经口LD50为80~110mg/kg,其中α-异构体为76mg/kg,β-异构体为240mg/kg。硫丹能在有机体内迅速降解,已通过分离得到其代谢的主要产物为环状硫酸酯和环状二醇,没有积累的危险。对鱼高毒。在实际应用中,对野生动物和蜜蜂无害。对人的ADI为0.008mg/kg。硫丹为非内吸性触杀和胃毒杀虫剂,杀虫谱较广,可有效地防治禾谷类作物、棉花、果树、蔬菜和许多其他作物上的大多数害虫和某些螨类。
有机氯类杀虫剂的作用机制,DDT类作用于昆虫神经系统的轴突部位,影响钠离子通道而使昆虫的正常神经传导受到干扰或破坏而中毒。六六六及环戊二烯类杀虫剂则主要作用于**神经系统的突触部位,使突触前膜过多地释放乙酰胆碱,从而引起典型的兴奋、痉挛、麻痹等征象。此外,有些有机氯杀虫剂还是GABA受体的抑制剂。

有机氯农药和有机磷农药的圆盘萃取气相色谱法测定

方法提要
利用固-液萃取原理,借助圆盘固相萃取装置用C18萃取膜萃取**水中残留有机氯农药和有机磷农药,富集在C18萃取膜上的目标物分别经丙酮、正己烷淋洗后经氮气浓缩、定容。气相色谱-电子捕获检测器测定其中有机氯农药、气相色谱-火焰光度检测器测定有机磷农药。外标法定量。
方法适用**水、地表水等水体中p,p’-DDE、p,p’-DDD、o,p’-DDT、p,p’-DDT、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、六氯苯、七氯、艾氏剂、环氧七氯、α-氯丹、γ-氯丹、狄氏剂、异狄氏剂、六氯苯等16种有机氯农药,和敌敌畏、速灭磷、甲拌磷、二嗪磷、稻丰散、异稻瘟净、甲基对硫磷、杀螟松、马拉硫磷、毒死蜱、溴硫磷、对硫磷、杀扑磷等13种有机磷农药残留量的测定。当取样量为1.0L时,方法检出限0.15~1.5ng/L(依赖于仪器的灵敏度、分析条件和样品基质等)。
仪器和装置
GC-2010气相色谱(日本岛津公司)配火焰光度检测器(FPD);6890NGC气相色谱(美国安捷伦公司),配微池电子捕获检测器(μECD);或其他相当配制。
圆盘固相萃取设备(美国SUPELCO公司)。
固相萃取圆盘膜ENVI-18DSK(美国SUPELCO公司),直径47mm,厚度0.6mm;真空泵。
色谱柱HT-8(澳大利亚SGE公司),25.0m×220μm;0.25μm;色谱柱,Rtx-OPP2(美国RESTEK公司),30.0m×0.53mm;0.5μm。
试剂
同82.14.1。
样品采集、保存和制备
同82.14.1。
分析步骤
1)样品提取。将5mL丙酮小心倒入蓄水器,立刻在低真空状态下抽滤5min。分别再加入5mL甲醇和5mL试剂水,继续在低真空状态下抽滤,待圆盘表面暴露空气前将含有40ng的三苯基膦酸酯、2,4,5,6-四氯-间二甲苯与二丁基氯菌酸酯替代物标准的1.0L水样倒入蓄水器中,调整真空度使样品流速保持50mL/min,待水样全部通过圆盘后,继续低真空状态下抽滤5min。最后再将5mL丙酮、10mL正己烷淋洗液依次倒入圆盘,低真空状态下抽滤,用收集瓶收集淋洗液。待淋洗液收集完成后,静置分层,将分层后的有机相转移至浓缩瓶中,N2吹浓缩有机相,最后正己烷定容至1.0mL,GC测定。
2)有机氯农药分析气相色谱条件(GC-ECD)。进样口温度,270℃;检测器温度,322℃;柱前压,83.3kPa;进样方式,不分流;进样体积,1μL。色谱升温程序:起始温度70℃,保持1min;以10℃/min升至230℃;再以5℃/min升至265℃;再以8℃/min升至320℃,保持3min。
3)有机磷农药气相色谱条件(GC-FPD)。进样口温度,220℃;检测器温度,280℃;吹扫流量,3.0mL/min;柱前压,5.0×6894.76Pa;空气流量,82.0mL/min;氢气流量,90.0mL/min;进样方式,不分流进样;进样体积,4μL。色谱升温程序:起始温度120℃;以10℃/min升至200℃,保持5min;以10℃/min升至250℃,保持2min。
定性与定量分析
同82.14.1。
方法性能指标
1)萃取方式和洗脱剂对回收率的影响(表8.28)。
表82.28 萃取方式和洗脱剂对有机氯和有机磷农药回收率的影响(单位:%)

2) 方法的检出限、线性范围及精密度和准确度。为了验证方法的准确度和精密度,对方法进行 6 次平行实验。结果表明,加标量分别为 2ng/L 和 20ng/L 的 1.0L 模拟水样,16 种有机氯农药的平均回收率为 64.7%~ 102% ,相对标准偏差 2.9%~ 15% 。加标量分别为10ng/L、100ng/L 的1.0L 模拟水样,13 种有机磷农药各组分的平均回收率在 65.9%~104% 之间,平均 回 收率 的相 对 标准 偏 差 在 1.7%~ 17% 之 间,实 验 结果 见 表82.29 和表82.30。
表82.29 有机氯农药方法的检出限、线性范围及精密度和准确度

注: R 为平均回收率,测定次数 6 次; ‘- ’表示未检出。
表82.30 有机磷农药方法的准确度和精密度

续表

注: R 为平均回收率,测定次数 6 次; ‘- ’表示未检出。
3) 色谱图的考察。16 种有机氯农药和 13 种有机磷农药的气相色谱图分别见图82.7和图82.8。

图82.7 16 种有机氯农药标准样品气相色谱图(10ng/mL)

图82.8 13 种有机磷农药标准的气相色谱图(20ng/mL)

理工学科->化学

解:
在温度压强相同的情况下,同样体积的氮气与氧气质量比为其相对分子质量之比,氮气的相对分子质量是 14.0067×2 = 28.0134 。氧气的相对分子质量是 15.9994×2 = 29.9988 。也就是说,同样体积氮气与氧气质量比为 28.0134 : 29.9988 。

在空气中,氮气与氧气的质量比为 75.47 : 23.20
设氧气体积为 V ,氮气体积是氧气体积的 x 倍。那么氮气体积是 Vx

(V·氮气密度) : (V·氧气密度) = 28.0134 : 29.9988
(Vx·氮气密度) : (V·氧气密度) = 75.47% : 23.20%

二式相除,得到
1/x = (28.0134 ÷ 29.9988) ÷ (75.47% ÷ 23.20%)
算得 x = 3.483(6)
有效数字应该是四位,多留一位以便之后计算。
如果使用整数的相对**质量,x = 3.48538……

设其它气体体积分数 a% ,密度为 ρ 。
氧气体积分数为 (1 – a%)/(x + 1),则氮气体积分数为 x(1 – a%)/(x + 1) 。这里边 x 是已经求出来的,是系数,a 才是未知数。

所有气体的体积分数分别乘以其密度之和,等于空气的密度。根据条件,可以列出方程组
ρa% + (1 – a%)/(x + 1)ρ氧气 + x(1 – a%)/(x + 1)ρ氮气 = ρ空气
ρa% / ρ空气 = 1.33%

由下边这个方程得到 ρ = 0.0133ρ空气 / a%
于是上边那个方程变成如下形式
1.33ρ空气 + (1 – a%)/(x + 1)ρ氧气 + x(1 – a%)/(x + 1)ρ氮气 = ρ空气
其中ρ空气、ρ氧气、ρ氮气 还有 x 都是已知的了。带入所有已知量,得到 a% = 1.154% ;
如果使用整数的相对**质量,a% = 0.01152984…… ≈ 1.15%

氮气体积分数 x(1 – a%)/(x + 1) = 76.80%
氧气体积分数 (1 – a%)/(x + 1) = 22.05%

如果使用整数相对**质量,氮气体积分数为76.81%,氧气体积分数为22.04%

、化合物A: 是一种取代有机氯农药DDT的新型杀虫剂,它含有几种官能团 A、2种   B、3种   C、4种

到课本查官能团的分类吧,就是那几种,彻底掌握了之后,以后碰到这种题就不会错了。

有机氯杀虫剂有哪些负温度系数杀虫剂?

有机氯杀虫剂是指一类含氯**的、用于防治害虫的有机合成杀虫剂,是人类最早发现并应用的人工合成杀虫剂。大多数有机氯类杀虫剂化学性质比较稳定,在生物体内以及环境中的残留量较高,易通过生物链浓缩对人畜产生慢性毒害。目前,仅有少数无慢性毒性问题的有机氯类杀虫剂尚在一定范围的作物上应用,如硫丹、林丹、甲氧滴滴涕等。

有机氯类杀虫剂的特性是什么样的?

有机氯杀虫剂是一类含氯**的有机合成杀虫剂,也是发现和应用最早的一类人工合成杀虫剂。滴滴涕和六六六是这类杀虫剂的杰出代表。具有广谱、高效、价廉、急性毒性小等特点,20世纪40~70年代,在全世界广泛应用,在防治卫生害虫和农业害虫方面发挥过重大作用。
由于大多数有机氯杀虫剂具有高度的化学、物理和生物学的稳定性,半衰期长达数年,在自然界极难分解,大量广泛应用后,造成在农产品、食品和环境中残留量过高。有机氯农药的脂溶性强,在食品加工过程中经单纯的洗涤不能除去,并能通过生物链富集,容易在人体内蓄积,对人、畜产生慢性毒性,尤其是残留药剂进入人奶或牛奶中,对婴儿的健康有潜在危害性,以及对鸟类等动物有慢性毒害等问题,引起人们极大关注。自70年代以来,滴滴涕、六六六、艾氏剂、狄氏剂等主要有机氯杀虫剂品种相继被禁用,但是WHO推荐用于滞留喷洒防治蚊虫的杀虫剂还包括滴滴涕。我国也于1983年禁止使用滴滴涕和六六六,目前仅有少数品种,如甲氧滴滴涕、三氯杀虫酯等尚在应用。在疟疾流行区可用于室内滞留喷洒,防治疟疾媒介。目前仍在使用的有林丹和硫丹。
以苯为原料的代表品种为六六六和DDT,不以苯为原料的有机氯杀虫剂代表品种有艾氏剂(aldrin)、狄氏剂(dieldrin)、毒杀芬(toxaphene)和硫丹(endosulfan)等。
1.林丹(lindan,γ-六六六)

化学名称:1α,2α,3β,4α,5α,6β-六氯环己烷
主要理化性质:含γ-体99%以上的六六六就叫林丹(Lindan)。林丹有一定的水溶性(水中溶解度为5~10mg/L),因此可被植物根部少量吸收输导,其主要杀虫作用是触杀和胃毒作用,也有一定的熏蒸作用。在光、热、酸条件下稳定,在强碱条件下脱去氯化氢,最后形成三氯苯。林丹的急性经口LD50大鼠为88~270mg/kg,小鼠为59~246mg/kg。对土栖害虫、植食性害虫、卫生害虫及一些动物寄生虫都有效。林丹用于防治多种作物上的半翅目、鞘翅目、双翅目及鳞翅目等多种害虫和动物寄生虫。我国目前仅在特别许可下用于草原灭蝗及**害虫防治。
2.硫丹(endosulfan,硕丹,赛丹)。

化学名称:1,2,3,4,7,7-六氯双环[2,2,1]庚烯-(2)-双羟甲基-5,6-亚硫酸酯
主要理化性质:硫丹具有二**硫的气味,蒸气压为1.2Pa。水溶性差。可溶于大多数有机溶剂。对日光稳定。在碱性介质中不稳定,并缓慢水解为二醇和二**硫。工业品硫丹油剂对大鼠急性经口LD50为80~110mg/kg,其中α-异构体为76mg/kg,β-异构体为240mg/kg。硫丹能在有机体内迅速降解,已通过分离得到其代谢的主要产物为环状硫酸酯和环状二醇,没有积累的危险。对鱼高毒。在实际应用中,对野生动物和蜜蜂无害。对人的ADI为0.008mg/kg。硫丹为非内吸性触杀和胃毒杀虫剂,杀虫谱较广,可有效地防治禾谷类作物、棉花、果树、蔬菜和许多其他作物上的大多数害虫和某些螨类。
有机氯类杀虫剂的作用机制,DDT类作用于昆虫神经系统的轴突部位,影响钠离子通道而使昆虫的正常神经传导受到干扰或破坏而中毒。六六六及环戊二烯类杀虫剂则主要作用于**神经系统的突触部位,使突触前膜过多地释放乙酰胆碱,从而引起典型的兴奋、痉挛、麻痹等征象。此外,有些有机氯杀虫剂还是GABA受体的抑制剂。

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