红外光谱快速检验常见农药
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无法准确鉴别。因为溴的四氯化碳溶液可以将苯乙烯和苯都溶解并发生加成反应,使得它们的颜色都变深,难以通过颜色变化来区分两者。两者的物理和化学性质也相似,需要结合其他鉴别方法,如质谱分析、红外光谱分析等来进行鉴别。苯乙烯是一种重要的有机化工原料,广泛应用于生产聚苯乙烯、丙烯腈-苯乙烯共聚物等;苯则是重要的溶剂和原料,在石油化工、医药、农药等领域都有广泛应用。了解鉴别这两种物质的方法对相关领域的研究工作具有重要意义。
2、环境污染有哪些?污水、废气、垃圾、噪声、光污染等,为城市常见污染。
来源:
(1)污水:生活废水、工业废水、油污及有毒物质和垃圾。
(2)空气:工业废气、汽车尾气、家庭厨房油烟、杀虫剂、新塑料制品、冰箱的氟里昂和各种垃圾、水道的气体。
(3)噪声:家庭噪声、交通噪声、施工噪声、社会噪声(叫卖、鞭炮、商店音响等)
(4)光:可见光、激光、红外光、紫外光等。

(5)食品:添加剂、人造色素及农药等。
3、三价砷是什么?元素名称:砷
元素原子量:74.92
元素类型:非金属
旧时在砒霜中含有
砒霜:三氧化二砷(white)arsenic
原子体积:(立方厘米/摩尔)

1250年,罗马的马格努斯在由雄黄与肥皂共热时得到砷。
元素描述:
有黄、灰、黑褐三种同素异形体。其中灰色晶体具有金属性,脆而硬,具有金属般的光泽,并善于传热导电,易被捣成粉沫。密度5.727克/厘米3。熔点817℃(28大气压),加热到613℃,便可不经液态,直接升华,成为蒸气,砷蒸气具有一股难闻的大蒜臭味。砷的化合价3和5。第一电离能9.81电子伏特。游离的砷是相当活泼的。在空气中加热至约200℃时,有萤光出现,于400℃时,会有一种带蓝色的火焰燃烧,并形成白色的氧化砷烟。游离元素易与氟和氮化合,在加热情况亦与大多数金属和非金属发生反应。不溶于水,溶于硝酸和王水,也能溶解于强碱,生成砷酸盐。
元素来源:
主要以硫化物矿形式存在,有雄黄(As4S4)、雌黄(As2S3)、砷黄铁矿(FeAsS)等。由三氧化二砷用碳还原而制得。
元素用途:
砷作合金添加剂生产铅制弹丸、印刷合金、黄铜(冷凝器用)、蓄电池栅板、耐磨合金、高强结构钢及耐蚀钢等。黄铜中含有重量砷时可防止脱锌。高纯砷是制取化合物半导体砷化镓、砷化铟等的原料,也是半导体材料锗和硅的掺杂元素,这些材料广泛用作二极管、发光二极管、红外线发射器、激光器等。砷的化合物还用于制造农药、防腐剂、染料和医药等。

用于制造硬质合金;黄铜中含有微量砷时可以防止脱锌;砷的化合物可用于杀虫及医疗。砷和它的可溶性化合物都有毒。
元素辅助资料:
砷在地壳中含量并不大,但是它在自然界中到处都有。砷在地壳中有时以游离状态存在,不过主要是以硫化物矿的形式存在如雌黄(As2S3)、雄黄(As2S2)和砷黄铁矿(FeAsS)。无论何种金属硫化物矿石中都含有一定量砷的硫化物。因此人们很早就认识到砷和它的化合物。
经过分析,在我国商代时期的一些铜器中有砷,有的多达4%。铜砷合金中含砷约10%时呈现白色,有锡时含砷少一些,也可得银白色的铜。我国古代劳动人民创造了白铜。
砷的硫化物矿自古以来被用作颜料和沙虫剂、灭鼠药。硫化合物具有强烈毒性,今天砷的拉丁名称arsenium和元素符号As正是由这一词演变而来。
1世纪希腊医生第奥斯科里底斯叙述烧砷的硫化物以制取三氧化二砷,用于医药中。三氧化二砷在我国古代文献中称为砒石或砒霜。小剂量砒霜作为药用在我国医药书籍中最早出现在公元973年宋朝人编辑的《开宝本草》中。
西方化学史学家们一致认为从砷化合物中分离出单质砷的是13世纪德国炼金家阿尔伯特·马格努斯,他是用肥皂与雌黄共同加热获得单质砷的。比中国的葛洪大概晚了900年。

到18世纪,瑞典化学家、矿物学家布兰特阐明砷和三氧化二砷以及其他砷化合物之间的关系。拉瓦锡证实了布兰特的研究成果,认为砷是一种化学元素。
砷的拉丁名称arsenicum和元素符号As来自希腊文arsenikos,原意是“强有力的”,“男子气概”,表示砷化合物在医药中的作用。
砷在自然界中主要以硫化物的形式存在,如雌黄和雄黄。最常见的化合物为砷的氢化物AsH3或称胂。砷以三价和五价状态存在于生物体中,三价砷在体内可以转化为甲基或甲基砷化物。
4、砷的用途?砷作合金添加剂生产铅制弹丸、印刷合金、黄铜(冷凝器用)、蓄电池栅板、耐磨合金、高强结构钢及耐蚀钢等。黄铜中含有重量砷时可防止脱锌。高纯砷是制取化合物半导体砷化镓、砷化铟等的原料,也是半导体材料锗和硅的掺杂元素,这些材料广泛用作二极管、发光二极管、红外线发射器、激光器等。砷的化合物还用于制造农药、防腐剂、染料和医药等。
?用于制造硬质合金;黄铜中含有微量砷时可以防止脱锌;砷的化合物可用于杀虫及医疗。砷和它的可溶性化合物都有毒。
5、甲醇纯度测试方法?1、物理方法:一般情况下,分子量越大,其熔点、沸点、密度等越大。甲醇分子量小于乙醇。如甲醇沸点64.5℃,乙醇沸点:78.4°C,测测沸点即可。
2、化学方法:

方法一:取两试管,分别装入适量待鉴别液,加入适量浓硫酸,两试管同时加热,迅速加热至170,收集产生气体,通入溴水中。能使其褪色的,是乙醇反应所产生的气体。
乙醇与浓硫酸发生消除反应,生成乙烯,乙烯与溴水反应,使溴水褪色;甲醇与浓硫酸反应,不产生能使溴水褪色的气体。
方法二:鉴别乙醇和甲醇可以用碘仿反应,甲醇不能发生碘仿反应,乙醇可以甲酸钠还可以进一步被氧化成碳酸钠。
方法三:催化氧化之后,乙醇被氧化成乙酸,甲醇被氧化成甲酸。
之后银镜或者菲林反应。
扩展资料:
甲醇是结构最为简单的饱和一元醇,CAS号为67-56-1或-17-4,分子量为32.04,沸点为64.7℃。因在干馏木材中首次发现,故又称“木醇”或“木精”。

是无色有酒精气味易挥发的液体。人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重,经口摄入0.3~1g/kg可致死。用于制造甲醛和农药等,并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。成品通常由一氧化碳与氢气反应制得。
拓展好文:红外光谱快速分析应用技术研讨会在海口召开
发布时间:2026-04-27浏览次数:作者:质量审评处: 农业农村部农药检定所 本网讯:为进一步推进红外光谱快速分析技术在农药质量管理中的应用,2026年4月22-24日,农业农村部农药检定所在海南省海口市召开红外光谱快速分析应用技术研讨会。农业农村部农产品质量安全监管局、中国农业大学、中国农科院植物保护研究所、植保中国协会北京办事处,以及海南、河北、河南、湖南、江苏、山东、陕西、浙江等省级农药检定机构的代表参加了会议。农业农村部农药检定所刘学副所长出席会议并讲话,农药检定所陈铁春副总农艺师主持会议。
刘学副所长在讲话中指出目前农药市场问题比较突出,市场监管任务艰巨,传统检测技术无法满足市场快速检测的需要,而红外速测技术相对比较成熟,操作快速简单,适用于农药市场现场监管,但该技术还需要进一步研究完善,加强研发的专家队伍建设,加大宣传推广力度,让红外速测技术能够真正在基层实践应用。
会上,中国农业大学闵顺耕教授介绍了红外光谱的技术特点,对其在农药质量管理方面的应用提出了具体的思路和方法。陶氏杜邦公司李丽华老师对现有的农药分析检测技术进行了详细比较,提出红外光谱快速分析技术是唯一能满足农药登记样品管理和现场快速筛查的分析方法。会议对近几年红外光谱快速分析技术研究工作进行了总结,介绍了红外光谱快速分析技术的实践应用情况,针对无定形红外谱图影响因素开展专题交流,讨论并部署了下步工作。会上还对海南市场抽取的生物农药产品进行了现场分析,试点省所积极参与,讨论交流实践操作中遇到的困难和问题,取得了良好的效果。




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