土壤中农药的残留

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农药残留对土壤质量与农产品安全的影响

农药残留对土壤质量与农产品安全的影响

农药残留对土壤质量与农产品安全的影响近年来,随着人们对食品安全和环境保护的关注度不断提高,农药残留对土壤质量与农产品安全的影响成为了一个备受关注的问题。

农药作为一种农业生产中常用的控制害虫和病虫害的工具,虽然在提高农作物产量和保证粮食供应方面起到了重要的作用,但同时也带来了一些潜在的环境和食品安全问题。

首先,农药残留对土壤质量的影响是不可忽视的。

农药主要通过喷洒、施肥等方式进入土壤,残留在土壤中。

长期的农药使用会导致土壤中农药残留的积累,进而影响土壤的生物活性、微生物多样性和酶活性等指标。

一些研究表明,长期使用农药会抑制土壤中有益微生物的生长,削弱土壤的自我修复能力,导致土壤结构疏松、水分保持能力下降等问题,最终影响到土壤质量的稳定和可持续性。

其次,农药残留对农产品安全产生了潜在的威胁。

农产品是人们日常饮食的重要组成部分,而农药残留会导致农产品中农药含量超标,从而对人体健康带来潜在风险。

长期摄入农药残留超标的农产品可能会引发慢性中毒,甚至增加患癌症等疾病的风险。

此外,农药残留还可能对人体的免疫系统和生殖系统产生不利影响,特别是对儿童和孕妇等易感人群来说,食用残留农药超标的农产品可能对身体健康造成更大的危害。

因此,为了保障土壤质量和农产品安全,我们应该采取一系列的措施来减少农药残留对环境和人体的危害。

首先,加强农药使用的管理和监控。

农药使用应该按照农作物种类、病虫害程度以及农药使用量等因素来合理确定,避免盲目过量使用农药。

政府部门可以加强对农药销售和使用的监管,对违规使用农药的行为进行处罚,以促使农民更加理性地使用农药。

其次,加强农民的农药使用培训和技术指导。

农药使用是一项专业的技术活动,需要农民具备一定的知识和技能。

因此,应该加强对农民的培训,提高他们的农药使用技能和意识,让他们理解过量使用农药的危害,并掌握农药的正确使用方法。

此外,推广和应用生物防治技术是减少农药使用和农药残留的有效途径之一。

农药对环境的影响

农药对环境的影响

农药对环境的影响农药是农业生产中常用的化学物质,它可以帮助农民保护作物免受病虫害的侵害,提高农作物的产量和质量。

然而,农药的使用也带来了一些环境问题。

本文将详细介绍农药对环境的影响,并提出几个应对措施。

一、农药对土壤的影响1. 农药残留:农药在农田中使用后,其中一部分会残留在土壤中,长期累积会导致土壤污染。

2. 靶标和非靶标物种的损害:农药会对靶标物种(如害虫或杂草)产生杀菌、杀虫或除草的作用,但同时也会对一些非靶标物种(如蜜蜂、蚯蚓等对生态系统有益的生物)产生负面影响。

3. 土壤微生物的变化:农药的使用会破坏土壤中微生物的种群结构和功能,影响土壤生态系统的平衡和稳定性。

二、农药对水体的影响1. 农药的径流和渗漏:农药在农田中的使用会随着降雨或灌溉水的径流和渗漏进入水体,造成水体污染。

2. 水生动植物的死亡和生态失衡:农药进入水体后,会对水生动植物产生毒害作用,造成一些物种的死亡和生态系统的失衡。

3. 饮用水安全问题:农药残留在水体中会给人们的生活用水带来潜在的健康风险。

三、农药对空气的影响1. 飘散和蒸发:农药的施用会导致一部分农药挥发到空气中,形成农药飘散。

2. 空气污染:农药飘散后,会造成空气中的农药浓度升高,对人体健康和空气质量造成威胁。

四、应对措施1. 合理使用农药:农民要遵守农药的使用规范,正确选择农药的种类和用量,减少过量使用和滥用农药的情况。

2. 推广生物农药和其他绿色农业技术:生物农药具有较低的毒害性,可用于替代部分化学农药的使用。

同时,推广绿色农业技术,如有机农业、生物灭虫剂等,可以减少对环境的污染。

3. 建立农药残留监测体系:建立健全的农药残留监测体系,加强对农产品的监测,确保市场上的农产品安全可靠。

4. 加强宣传教育:加大对农民和公众的宣传教育力度,提高他们的环境保护意识,让他们了解农药的正确使用方法和环境影响,从而减少不必要的环境损害。

总结:农药的使用虽然能够提高农作物产量和质量,但也会对土壤、水体和空气造成一定的影响。

农药残留对土壤质量与生态环境的影响评估

农药残留对土壤质量与生态环境的影响评估

农药残留对土壤质量与生态环境的影响评估近年来,农药的广泛使用对土壤质量和生态环境造成了严重的影响。

农药残留的存在使得土壤质量下降,同时也对生物多样性和生态平衡产生了潜在的风险。

因此,对农药残留对土壤质量和生态环境的影响进行评估至关重要。

首先,农药残留对土壤质量的影响主要体现在两个方面:土壤微生物和土壤中的有机质含量。

农药残留会抑制土壤中的微生物活性,破坏土壤的生态系统,降低土壤的肥力。

此外,农药的使用也会导致土壤中有机质的减少,进一步加剧了土壤质量的恶化。

这些变化不仅影响了农田的产量和生物多样性,还可能对地下水质量造成潜在威胁。

其次,农药残留对生态环境的影响主要表现在生物多样性的减少和生态平衡的破坏。

农药的广泛使用会杀死土壤中的一些微生物,从而减少了土壤中的生物多样性。

这不仅会使生态系统的稳定性降低,还会造成一系列的生态问题,如食物链断裂和植物病虫害的爆发。

长期以来,农药的过量使用导致了农作物中的抗药性显著增加,这对粮食安全和人类健康产生了威胁。

为了评估农药残留对土壤质量与生态环境的影响,可以采取多种方法。

首先,可以通过土壤样本的采集和实验室测试来确定农药在土壤中的残留程度。

这可以提供有关农药对土壤质量的直接影响的定量数据。

其次,可以进行长期实地调查和监测,以了解农田农药使用的情况和土壤质量的变化趋势。

这样可以更好地评估农药残留对生态系统的长期影响。

此外,政府和农业部门应采取一系列措施来减少农药残留对土壤质量和生态环境的影响。

首先,应加强宣传和教育,提高农民和农业从业人员的农药使用安全意识和技能。

其次,应鼓励农民使用生物农药和有机肥料,减少化学农药的使用量。

同时,也需要制定更加严格的监管政策和标准,确保农药的合理使用和限制。

综上所述,农药残留对土壤质量与生态环境的影响评估是非常重要的。

不仅可以帮助我们更好地了解农药的潜在风险,也为农业生产的可持续发展提供了依据。

通过采取适当的措施,我们可以减少农药残留对土壤和生态环境的负面影响,实现农业可持续发展与生态平衡的目标。

分离和纯化土壤中的农药残留物

分离和纯化土壤中的农药残留物

分离和纯化土壤中的农药残留物农药在现代农业中起着重要的作用,可以有效地控制病虫害,提高农作物的产量和质量。

然而,农药残留物的存在对环境和人体健康造成潜在威胁。

因此,对土壤中的农药残留物进行分离和纯化是非常必要的。

一、分离土壤中的农药残留物分离农药残留物是指将混合物中的农药分离出来,使其与其他成分分开。

目前常用的分离方法包括萃取、净化、浸提、分离、浓缩等。

1. 萃取方法萃取法是将农药从土壤中提取出来的常用方法。

可以使用有机溶剂(如苯、甲醇)或超临界流体(如二氧化碳)进行农药的提取。

这个过程需要考虑溶剂的选择、溶剂用量和萃取时间等因素。

2. 净化方法净化方法是将已提取的农药溶液中的杂质去除,使农药溶液更纯净。

常见的净化方法包括吸附剂、离子交换、膜分离等。

吸附剂可用于去除颜色和异味,离子交换则可去除离子杂质,膜分离可用于分离农药与其他组分。

3. 浸提方法浸提法是将土壤样品浸泡在溶剂中,使农药从土壤中溶解出来。

浸提溶液经过适当处理后,即可得到农药溶液。

浸提条件包括浸提剂种类、浸提时间、溶剂浓度等。

4. 分离方法分离方法是指将农药与土壤中的其他组分分开。

可采用离心、过滤或蒸发等物理方法进行分离。

离心可以将溶液中的杂质颗粒沉淀下来,过滤则可以将液体与固体分离开来,蒸发则是通过蒸发溶剂使农药残留物得到浓缩。

5. 浓缩方法浓缩是将分离得到的农药溶液浓缩,以便进行后续的分析和检测。

目前常用的浓缩方法包括旋转蒸发、减压浓缩和氮吹等。

这些方法能够迅速将水分从农药溶液中去除,从而得到更加浓缩的农药样品。

二、纯化土壤中的农药残留物纯化农药残留物是指通过一系列的处理步骤,将农药残留物从土壤中彻底去除,以降低其对环境和人体健康的危害。

1. 生物降解生物降解是利用微生物、植物等生物体对农药进行分解和降解。

在土壤中添加合适的微生物,或利用植物的吸附和降解能力,可以有效地将农药残留物分解为无害物质。

2. 土壤通气土壤通气是通过加入空气或其他气体,促进土壤中农药残留物的挥发和迁移。

农药对土壤的影响

农药对土壤的影响

农药对土壤的影响农药是为了保护农作物免受害虫、病菌和杂草的侵害而使用的化学物质。

尽管使用农药可以提高农作物的产量和质量,但它们也可能对土壤产生一定的影响。

本文将探讨农药对土壤的影响,并提出一些有效的措施来减少这种影响。

首先,农药的化学成分可能对土壤中的微生物造成负面影响。

微生物在土壤中发挥着重要的生态功能,包括有机质分解、养分循环和土壤的抗病能力。

一些农药可能对微生物产生毒性作用,抑制它们的生长和活动。

这会导致土壤中的有机质分解减缓,养分的利用效率降低,从而影响作物的生长和土壤的健康。

其次,农药的使用可能导致土壤中农残的积累。

农药在农田中使用后,会残留在土壤中,这些化学物质可能会随着时间的推移逐渐积累。

长期的农药使用可能导致土壤中农残含量过高,对土壤生态系统产生持久的影响。

农残的积累可能会对土壤中的微生物、植物和生态链产生毒性作用,并可能进一步影响到农作物的品质和人类的健康。

此外,农药使用还可能导致土壤的生物多样性降低。

农药通常用于抑制杂草和害虫的生长,但它们也可能对其他生物造成不利影响。

一些农药可能不仅对害虫和杂草有毒性作用,对于土壤中的其他生物,如土壤真菌、线虫和蚯蚓等也会产生毒性。

这种影响可能会导致土壤的生物多样性降低,从而影响土壤的生态系统稳定性和生态功能。

针对农药对土壤的影响,我们可以采取一些措施来减少其不利影响。

首先,可以合理使用农药。

农民在使用农药时应按照标准剂量使用,并注意使用时机和方法。

合理使用农药可以最大限度地减少其对土壤的负面影响。

其次,可以采用生物防治方法替代化学农药。

生物防治是一种使用天然的生物制剂或利用生物环节来控制农作物害虫和病害的方法。

相对于化学农药,生物防治对土壤的影响较小,并且可以提高土壤的生态功能。

此外,可以实施土壤保护措施来减少农药对土壤的影响。

例如,使用有机肥料可以增加土壤的有机质含量,并提高土壤的肥力和生命力。

有机肥料还可以增加土壤微生物的数量和活性,减少农药对微生物的毒性作用。

中国土壤农药标准

中国土壤农药标准

中国土壤农药标准主要是依据《农药残留限量》(GB2763-2023)来制定,其中包括多种农药在土壤中的残留限量。

以常用的杀虫剂为例,土壤中允许残留的最大限量如下:
1. 敌敌畏:0.05mg/kg
2. 氧乐果:0.1mg/kg
3. 毒死蜱:0.1mg/kg
4. 马拉硫磷:0.1mg/kg
除了国家标准,一些地方也会制定自己的土壤中农药残留标准。

例如,上海市就制定了《上海市土壤环境质量标准》(DB31/387-2023),其中包括了多种农药在土壤中的限量。

以杀虫剂为例,上海市土壤中允许残留的最大限量如下:
1. 敌敌畏:0.01mg/kg
2. 氧乐果:0.1mg/kg
3. 毒死蜱:0.1mg/kg
4. 马拉硫磷:0.1mg/kg
可以看出,上海市的标准对敌敌畏的限量更为严格。

具体详情可咨询相关农业部门。

农药残留典型案例

农药残留典型案例
1. 中国土壤中农残超标问题
近年来,中国农产品中农药残留超标的问题一直备受关注。

2013年,中国政府曾发布数据称,超过70%的中国土壤和农产品受到不同程度的农药污染,其中有一些农产品的农残超标率高达60%以上。

这一问题在各类农产品中都存在,包括蔬菜、水果、谷类等。

2. 环境友好型农药在中国的应用
中国政府一直在推动环境友好型农药的研发和应用,以解决农药残留超标的问题。

2015年,中国科学院研发出一种绿色防治水稻病虫害的农药,该农药不仅有效控制病虫害,还不会对环境和健康造成危害。

目前,这种环境友好型农药已在中国部分地区推广使用,收到了一定的效果。

3. 农药残留对食品安全的影响
农药残留超标对食品安全造成了潜在威胁。

农药残留超标的食品可能对人体健康产生危害,例如引发慢性中毒、损害脑部和神经系统功能、影响内分泌系统等。

因此,监管部门对农药残留的检测和抽检工作非常重要,以保障食品的质量和安全。

4. 国际合作应对农药残留问题
农药残留问题不仅存在于中国,也是全球性的问题。

国际间的合作非常有必要,共同解决这一难题。

各国可以共享技术和经验,加强信息交流,推动农药使用和管理的国际规范,共同保障全球食品安全。

总结:农药残留问题是一个全球性的挑战,涉及食品安全和环境保护等多个领域。

解决这一问题需要政府、科研机构、农药生产企业和农民共同努力,加强监管、研发环境友好型农药、宣传农药正确使用方法等,以确保农产品的质量和安全。

农田土壤中的农药残留对农产品安全的影响研究进展

农田土壤中的农药残留对农产品安全的影响研究进展引言随着农业生产的发展,农药的使用量逐渐增加,然而随之而来的是农田土壤中的农药残留问题。

农田土壤中的农药残留对农产品的生长发育和品质安全产生了一定的影响,引起了人们的高度关注。

本文将就农田土壤中的农药残留对农产品安全的影响进行研究,并总结目前的研究进展。

一、农田土壤中的农药残留农田土壤是农作物生长的基础,也是农药残留的主要贮存场所。

农药残留是指农药在农田土壤中长期停留并残留的现象。

根据研究,农田土壤中的农药残留主要来源于以下几个方面:1. 农药的施用不当农民在使用农药时,如果不按照科学的用药方法进行施用,可能导致农药在土壤中残留,例如过量施用、施用频次过多等。

2. 农田土壤的生物降解不足农田土壤中存在大量的微生物和其他生物,它们可以对农药进行生物降解和分解,但是如果土壤中的微生物数量不足或者生物降解能力弱,就会导致农药在土壤中残留。

3. 土壤类型和环境因素土壤类型和环境因素也会影响农药在土壤中的残留情况,例如土壤质地、气候条件、水分等因素都会对农药在土壤中的残留产生影响。

1. 对农产品生长发育的影响农田土壤中的农药残留会影响农作物的生长发育,包括影响农作物的生长速度、生长势、光合作用等。

一些农药残留对植物的生理代谢活动产生抑制作用,从而影响到农产品的产量和品质。

2. 对农产品质量安全的影响农田土壤中的农药残留会影响农产品的品质和安全。

一方面,农药残留会导致农产品中含有农药残留物,对人体健康产生一定的风险。

农药残留会改变农产品的口感、营养成分等,降低了农产品的质量和市场竞争力。

3. 对生态环境的影响农田土壤中的农药残留会对生态环境产生一定的影响。

一些农药残留会对土壤微生物、土壤中的其他生物产生毒害作用,影响土壤生态系统的平衡和稳定。

农药残留对水体、大气等环境也会造成一定程度的污染。

三、研究进展针对农田土壤中的农药残留对农产品安全的影响,国内外学者进行了大量的研究工作,取得了一系列的研究进展。

农药在土壤中的残留及其毒害农药,实用技术

农药在土壤中的残留及其毒害农药,实用技术1、影响农药在土壤中残留的因素1)化学农药性质的影响:农药本身的化学性质,如挥发性、溶解度、化学稳定性、剂型等,有机氯农药挥发性小,但它的蒸气压和土壤中残留有一定关系。

而且挥发的速度与农药的浓度、大气的相对湿度、土壤表面上方空气的运动速度及土壤中的温度等因素有关,一般是浓度愈大、湿度大、含水量高,风速大则挥发作用愈强。

2)土壤性质的影响:农药在质地粘重和有机质含量高的土壤中存留时间较长。

主要是由于土壤是一个粘土矿物-有机质的复合胶体,其吸附性能作用可形成稳定的难溶性结合残留物。

土壤pH对有机磷农药影响比有机氯农药更敏感。

这主要是pH对土壤农药分解速度的影响与分解的主要途径是化学分解还是微生物降解有关。

农药主要通过化学降解、细菌分解和挥发而消失,这些过程均受温度的影响,低温时这些过程减慢,农药降解速度也减慢。

土壤水分对农药残留的影响主要是因为水是极性分子,同农药竞争吸附位置,被胶体强烈吸附,在较干燥的土壤中,与农药竞争吸附位置的水分子较少。

3)农药在土壤中的残留量:进入土壤中的化学农药,易受******化学、物理和生物的作用,并以多种途径进行反应或降解,只是不同类型的农药其降解速度和难易程度不同而已。

因此农药在土壤中存留时间不同,农药在土壤中的存留时间常用两种概念来表示:半衰期和残留期,所谓半衰期是指施入土壤中的农药因降解等原因使其浓度减少一半所需时间;残留量指土壤中的农药因降解等原因含量减少而存留在土壤中的数量,单位是mg/kg。

许多学者对农药在土壤中的持续性进行了测定,多数结果认为,有机氯类农药在土壤中残留期最长,一般都有数年;其次是均二氮苯类,取代脲类和苯氧乙酸类除草剂,残留期一般在数月至一年左右,有机磷和氨基甲酸酯类杀虫剂以及一般杀菌剂的残留时间一般只有几天或几周,土壤中很少有积累,但也有少数的有机磷农药在土壤中的残留期较长,可达数月之久。

2、化学农药在土壤中的残留积累毒害农药一旦进入土壤生态系统,残留是不可避免的,尽管残留的时间有长有短,数量有大有小,但有残留并不等于有残毒,只有当土壤中的农药残留积累到一定程度,与土壤的自净效应产生脱节、失调、危及农业环境生物,包括农药的靶生物与非靶环境生物的安全,间接危害人畜健康,才称其具有残留积累毒害。

农药残留对土壤的危害和防治措施

农药残留对土壤的危害和防治措施随着现代农业的发展,农药在农作物种植中发挥着重要作用。

然而,农药残留对土壤的危害也是不容忽视的问题。

本文将从深度和广度的角度,探讨农药残留对土壤的危害,并提出相应的防治措施。

1. 农药残留对土壤的危害农药残留对土壤的危害主要体现在以下几个方面:1)破坏土壤微生物土壤微生物是土壤的重要组成部分,对维持土壤生态环境和保持土壤肥力具有重要作用。

而农药残留会破坏土壤微生物的平衡,使土壤微生物群落结构发生改变,从而影响土壤的生态功能。

2)影响土壤生态系统农药残留会破坏土壤的生态平衡,影响土壤中的有机质分解、养分循环和生态系统功能的发挥,导致土壤肥力下降,甚至出现土壤贫化的情况。

3)对土壤质量造成污染农药残留对土壤中的微量元素和重金属的迁移和积累具有促进作用,导致土壤质量受到污染,给农作物的生长带来危害,甚至对人体健康造成威胁。

2. 防治农药残留对土壤的措施针对农药残留对土壤的危害,我们可以采取以下一些防治措施:1)合理施用农药选择适宜的药剂、控制使用量和施用浓度,避免在作物生长期过多施用或者乱用农药。

2)定期监测土壤质量定期对农田土壤进行监测,及时发现和处理农药残留问题,减轻农药对土壤的危害。

3)推广有机农业有机农业不使用化学合成农药,能够降低农药对土壤的危害,并且有利于土壤的恢复和改良。

总结回顾农药残留对土壤的危害是一个不容忽视的问题,但通过合理施用农药、定期监测土壤质量和推广有机农业等措施,可以减轻农药对土壤的危害,保护土壤生态环境和人类健康。

个人观点和理解在现代农业中,我们需要更加重视土壤的保护和可持续利用,避免农药残留对土壤造成不可逆转的危害。

推动可持续农业发展,减少对化学合成农药的依赖,是保护土壤生态环境和人类健康的重要举措。

通过对农药残留对土壤的危害和防治措施的探讨,我们可以更全面、深刻和灵活地理解这一问题。

希望在未来的农业生产中,能够更加注重生态环境和土壤质量的保护,实现农业可持续发展的目标。

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实验二十一土壤中农药的残留
农药是人工合成的分子量较大的有机化合物,如有机氯、有机磷、有机汞、有机砷,主要有杀虫剂、杀菌剂及除草剂等类型。

大量而持续地使用农药可使其在土壤中不断累积,当达到一定程度时便会影响作物的产量和质量,从而成为土壤中的污染物质。

农药可通过各种途径如挥发、扩散、移动等转入大气、水体和生物体中,造成其他环境要素的污染,通过食物链对人体产生危害。

由于吸附作用使一部分农药残留在土壤中,其残留量主要与其理化性质、药剂用量、植被以及土壤类型、结构、酸碱度、含水量、金属离子及有机质含量、微生物种类、数量等有关。

农药的残留对其迁移、降解、生物生态效应产生很大的影响。

从环境保护的角度看,各种化学农药的残留期愈短愈好,以免造成环境污染,进而通过食物链危害人体健康。

但从植物保护角度,如果残留期太短,就难以达到理想的杀虫、治病、灭草的效果。

因此,对于农药残留期的评价,要从防止污染和提高药效两方面考虑。

对农药的残留性进行评价,便于我们了解农药的环境化学行为和生物生态效应,为合成高效新农药提供理论依据。

一、实验目的
1.掌握农药残留性的测定原理及方法。

2.理解农药残留性评价的环境化学意义。

二、实验原理
用极性有机溶剂分三次萃取土壤中有机磷农药,用带火焰光度检测器(FPD)的气相色谱法测定有机磷农药含量。

火焰光度检测器对含硫、磷的物质有较高的选择性,当含硫、磷的化合物进入燃烧的火焰中时,将发出一定波长的光,用适当的滤光片,滤去其它波长的光,然后由光电倍增管将光转变为电信号,放大后记录之。

当所用仪器不同时,方法的检出范围不同。

通常的最小检出浓度为:乐果,0.02 µg/mL;甲基对硫磷,0.0l µg/mL;马拉硫磷,0.02 µg/mL;乙基对硫磷,0.01 µg/mL。

三、仪器与试剂
1. 仪器
(1)气相色谱仪(带火焰光度检测器)。

(2)旋转蒸发仪。

(3)振荡器。

(4)分液漏斗:1000 mL。

(5)Celite 545布氏漏斗。

(6)量筒:100 mL、50 mL。

2. 试剂
(1)丙酮:分析纯。

(2)二氯甲烷:分析纯。

(3)氯化钠:分析纯。

(4)色谱固定液:OV-101、OV—210。

(5)载体:Chromosorb W HP(80~100目)。

(6) 有机磷农药标准储备溶液:将色谱纯乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、乙基对硫磷用丙酮配制成300 µg/mL的单标储备液(冰箱内4℃保存6个月),再分别稀释30~300倍,配成适当浓度的标准使用溶液(冰箱内4 ℃保存1~2个月)。

四、实验步骤
1. 样品的采集与制备
用金属器械采集样品,并将其装入玻璃瓶,并在到达实验室前使它不致变质或受到污染。

样品到达实验室之后应尽快进行风干处理。

将采回的样品全部倒在玻璃板上,铺成薄层,经常翻动,在阴凉处使其慢慢风干。

风干后的样品,用玻璃棒碾碎后,过2 mm筛(铜网筛),除去2 mm以上的砂砾和植物残体。

将上述样品反复按四分法缩分,最后留下足够分析的样品,再进一步用玻璃研钵予以磨细,全部通过60目金属筛。

过筛的样品,充分摇匀,装瓶备分析用。

在制备样品时,必须注意不要受到污染。

2. 样品提取
称取60目土壤样品20 g,加入60 mL丙酮,振荡提取30 min,在铺有Celite 545的布氏漏斗中抽滤,用少量丙酮洗涤容器与残渣后,倾入漏斗中过滤,合并滤液。

将合并后的滤液转移入分液漏斗中,加入400 mL10%氯化钠水溶液,用100 mL 、50 mL 二氯甲烷萃取两次,每次5 min 。

萃取液合并后,在旋转蒸发器上蒸发至干(<35℃),用二氯甲烷定容,供分析有机磷农药的残留量。

3. 测定
将有机磷农药储备液用丙酮稀释配制成混合标准使用溶液(表21-1),并用色谱仪测定,以确定氮磷检测器的线性范围。

表21-1 有机磷农药标准使用溶液的配制
农药名称
浓度/ µg ·mL -1
1
2 3 4 5 乐果 1.8 3.6 5.4 7.2 9.0 甲基对硫磷 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 马拉硫磷 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 乙基对硫磷
0.9
1.8
2.7
3.6
4.5
将定容后的样品萃取液用色谱仪进行分析,记录蜂高。

根据样品溶液的峰高,选择接近样品浓度的标准使用溶液,在相同色谱条件下分析,记录峰高。

色谱条件:色谱柱:3.5%OV-101 + 3.25% OV – 210/Chromosorb W HP80-100目,玻璃柱,长 2 m ,内径3 mm ,也可以用性能相似的其它色谱柱。

气体流速:氮气,50 mL/min ; 氢气,60 mL/min ;空气,60 mL/min 。

柱温:190℃;气化室温度:220℃;检测器温度:220℃。

进样量:2 µL 。

五、数据处理
4种农药的残留量计算公式如下:
式中,C 测为从工作曲线上查出的有机磷农药测定浓度,mg/L ;V 为有机磷农药提取液的定容体积,L ;m 为土壤样品的质量,g 。

六、思考题
1. 有机农药的提取和分析方法有哪些?
2. 有机农药的残留性的影响因素哪些?对其环境化学行为的影响怎样?
m
V C g mg ⨯=
测)有机磷农药的残留量(/。

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