DDT
DDT的相关文献在1956年到2022年内共计464篇,主要集中在环境污染及其防治、环境科学基础理论、植物保护
等领域,其中期刊论文361篇、会议论文8篇、专利文献95篇;相关期刊234种,包括农业环境科学学报、安徽农业科学、西北工业大学学报等;
相关会议8种,包括持久性有机污染物论坛2011暨第六届持久性有机污染物全国学术研讨会、第三届国际海洋与重防腐蚀涂料及涂装技术研讨会、首届中国西部地区色谱学术交流会等;DDT的相关文献由1088位作者贡献,包括孙丽娜、陶澍、吴昊等。
DDT
-研究学者
- 孙丽娜
- 陶澍
- 吴昊
- 王晓旭
- 王辉
- 赵月春
- 华晶
- 周惠明
- 姜建英
- 孙刚
- 巴玉鑫
- 张小丽
- 李辉
- 杨军
- 杨玉红
- 潘淑颖
- 王玉娟
- 胡正义
- 蔡再生
- 陈炳良
- 鲍鹏
- 严传俊
- 刘苏静
- 夏传海
- 方华
- 朱春游
- 王学军
- 莫测辉
- 虞云龙
- 陈苏
- 马宣宣
- 刘莺
- 张田勘
- 张鸿龄
- 徐福留
- 祁士华
- 范玮
- 董志成
- 蒋新
- 郭文英
- 马小魁
- 高春明
- 丁楠
- 付蓉
- 何小民
- 余品红
- 刘振声
- 刘科
- 吕良禾
- 吴水平
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罗一鸣;
沈飞;
王辉;
张蒙蒙;
王煊军
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摘要:
为研究3,4-二硝基呋咱基氧化呋咱(DNTF)的燃烧转爆轰(DDT)过程,采用DNTF和B炸药进行对比,开展了4种点火条件下的DDT实验,测量了反应波阵面在DDT管中的传播过程,分析了点火药量对DNTF爆轰转变距离和爆轰转变时间的影响。结果表明,DNTF在点火药量为2.0、1.0、0.5g和0.25g条件下均能被点燃,并最终转变为稳定爆轰;随着点火药量从2.0g降低到0.25g,DNTF均能实现燃烧转爆轰,且爆轰转变距离无显著变化,均在120~150mm范围内,但引燃时间大幅度延长;而B炸药仅能在2.0g点火药量下被点燃,且未能增长为稳定爆轰,表明对于DNTF单质炸药,点火强度的变化可对其DDT过程中的低速热传导燃烧阶段产生显著影响。
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黄希桥;
王丁丁;
肖治邑;
俞哲一
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摘要:
针对航空煤油的爆震燃烧时DDT过程数值模拟难度大的问题,确定了一种航空煤油单组分简化机理进行DDT爆震过程的数值模拟。通过简化正癸烷详细机理得到RP-3航空煤油单组分替代燃料简化机理,并对航空煤油DDT过程进行了数值模拟,分析了障碍物阻塞比和排列方式对DDT过程的影响规律。结果表明,该单组分替代燃料简化机理模型能在高温高压情况下较好地拟合航空煤油的燃烧特性。对DDT过程的数值模拟结果进行分析,发现DDT时间会随着阻塞比增大而增大;在相同阻塞比时,障碍物交错排列的情况DDT时间更短。
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李晓伟;
王露;
任露露;
王继美;
赵素勤;
赵林萍
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摘要:
目的:采用气相色谱-电子捕捉器建立快速测定茶叶中HCH、DDT农药残留的方法。方法:正己烷超声提取样品,经磺化反应后,气相色谱法分离检测,外标法定量。结果:该方法线性范围为0.005~0.500μg·mL^(-1),检出限为0.003 mg·kg^(-1),R^(2)为0.9990~0.9999,相对标准偏差为1.03%~1.62%,待测物的回收率为85.6%~103.1%。结论:该方法稳定性好,操作方便,且准确度及灵敏度较高,适用于茶叶中HCH、DDT含量的测定。
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王伟民;
汤怀武;
梁艳辉
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摘要:
毒西瓜、毒豇豆、乙草胺草莓的食品安全事件屡见报道。如何保证食品安全,合理使用农药等问题亟待解决。涉禁限用农药专利的审查如何把握,公众利益与申请人利益之间如何权衡,这些问题在专利审查过程中值得深思。DDT的使用经历了广泛使用—禁用—重新使用的过程,随着社会发展、农药研究的不断深入,高毒农药逐渐被禁止或限制使用。但禁限用农药相关的专利还在继续申请,禁限用农药在专利审查过程中可以借鉴DDT的使用过程,在权衡利弊的同时,维护专利法的立法宗旨。
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王云;
范玮;
李红宾
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摘要:
为了探究爆震管结构对无阀自适应式脉冲爆震火箭发动机性能的影响,采用汽油为燃料,富氧空气为氧化剂,对采用不同结构掺混段和障碍物的脉冲爆震火箭发动机进行了工作频率为20 Hz的无阀式多循环实验研究.研究结果表明,渐扩结构掺混段的使用可以缩短PDRE的DDT距离和DDT时间;螺旋凹槽和环形凹槽对DDT过程的加速效果较差;渐扩结构掺混段相较于突扩结构的掺混段有4.2%~7.2%的混合物比冲损失;使用突扩结构掺混段和Shchelkin螺旋的PDRE的混合物比冲最大,约为116.4 s.
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陈祥;
潘剑锋;
朱跃进;
李剑星;
姜超;
张顺;
倪靖
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摘要:
为研究管道截面突缩对爆轰波起爆特性的影响,在突缩比为5:3的截面突缩管道及直管内对不同初始压力下甲烷氧气预混气体的起爆特性进行了实验研究,利用离子探针获得管道内火焰传播速度,并通过二维数值模拟探究了3种不同突缩比的截面突缩管道内火焰及压力的传播特性.实验结果表明,截面突缩管道内爆轰波起爆距离随着初始压力的降低而逐渐增加,在初始压力20 kPa及15 kPa下截面突缩管道起爆距离分别较直管减小22%和19%;模拟结果显示压力波传播至截面突缩处由于截面的阻碍会形成回传压力波,暂时降低火焰传播速度,在火焰波经过截面突缩处之后,火焰传播速度迅速回升直至达到过爆状态.在引爆管长度为30~50 cm、直径在40~60 mm时,爆轰波起爆距离均先缩短后增加,所以在引爆管长度40 cm、直径50 mm附近存在一个最佳引爆管尺寸,能够最大限度缩短起爆距离.
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肖安菊;
龚达林;
刘三波;
喻昕
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摘要:
采用超声-回流方法提取,磺化-硅胶柱纯化,气相色谱法(GC)测定雷公藤(Tripterygium wilfordii)根中9种有机氯农药的残留含量.结果表明,2个种源3个繁殖部位繁殖生长5年的雷公藤(TJ、TG、TZ、YJ、YG、YZ)中农药总滴滴涕残留量分别为0.0045、0.0014、0.0008、0.0012、0.0036、0.0033μg/g,总六六六残留量分别为0.0276、0.0614、0.0563、0.0432、0.0487、0.0327μg/g.五氯硝基苯残留量分别为0.0019、0.0018、0.0015、0.0016、0.0016、0.0019μg/g,均小于《中国药典》2015版第一部规定的中草药有机氯残留标准.研究使用气相色谱法测定5年生雷公藤中农药含量,为雷公藤质量保证提供了科学依据,就农药残留而言,湖北阳新种植基地适合种植雷公藤.
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罗振宇
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摘要:
1962年,美国有一位著名女作家叫卡逊,她写了一本书叫《寂静的春天》。因为这本书,全面禁用DDT。DDT是一种高效的杀虫剂,对农业来说当然是好事,但是对环境不是,因为它杀灭了大量的昆虫,甚至是鸟类。书名为什么叫《寂静的春天》呢?就是说在春天的田野和村庄里.
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罗振宇
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摘要:
1962年,美国有一位著名女作家叫卡逊,她写了一本书叫《寂静的春天》。因为这本书,全面禁用DDT。DDT是一种高效的杀虫剂,对农业来说当然是好事,但是对环境不是,因为它杀灭了大量的昆虫,甚至是鸟类。书名为什么叫《寂静的春天》呢?就是说在春天的田野和村庄里,再也听不见虫鸣鸟叫了,所以说这个书名起得很煽情。
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王平林
- 《首届中国西部地区色谱学术交流会》
| 2006年
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摘要:
采用毛细管气相色谱法测定蔬菜中农药残留量,比国标中用填充柱测定,具有分析样品中的农药种类多,结果准确可靠,节省时间等优点.实验测得其α-六六六、β-六六六、γ-六六六、6-六六六、p,p'-DDE、o,p'-DDT、p,p'-DDD、p,p'-DDT、甲氰菊酯、氰戊菊酯、澳氰菊酯的平均回收率分别为98.9%、94.2%、106.106、100.5%、97.3%、103.8%、95.7%、105.3%、95.6%、98.4%、102.8%;精密度峰面积相对标准偏差分别为2.1%、2.9%、3.6%、2.0%、2.9%、4.3%、4.7%、3.1%、1.9%、2.3%、2.7%.
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- 四川省生态环境监测总站
- 公开公告日期:2022.06.21
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摘要:
本发明公开了一种用于有机氯农药分析过程中降低p,p’‑DDT降解率的方法,解决目前对于p,p’‑DDT降解问题的处理方法存在耗材成本高、维护费时费力、样品分析准确度难以保证的问题。本发明方法的过程为:将含有有机氯农药的样品萃取液通过液体进样器取样进入色谱系统的同时加入0.1~1.0μL的降解抑制剂,实现对p,p’‑DDT降解的抑制;所述的降解抑制剂为带有卤族强电负性基团的有机化合物,其通式为CnH2n‑xClx、CnH2n+2‑xClx、CnH2n+2‑xIx三种中的任意一种。通过上述方案,本发明可在有机氯农药分析过程中将p,p’‑DDT降解率维持在15%以下,不仅确保了分析的稳定性,而且大幅提高了分析的准确度,并且还减少了色谱系统的维护频率,有效节约了分析成本和分析时间。因此,本发明非常适于大规模推广应用。
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- 沈阳大学
- 公开公告日期:2022-09-13
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摘要:
一种联合强化微生物顺序厌氧‑好氧高效降解土壤PAHs和DDTs复合污染的方法,涉及复合污染土壤中PAHs与DDTs同时高效降解。该方法综合生物表面活性剂鼠李糖脂(RL)对土壤中有机污染物的增溶作用,纳米零价铁(nZVI)的还原性能与电子穿梭体介导胞外电子传递功能刺激土著微生物生长与活性,促进土壤PAHs厌氧还原作用,以及自我筛选的高效降解菌对复合污染土壤中DDTs和PAHs的高效降解作用,通过厌氧‑好氧联合作用实现复合污染土壤中DDTs与PAHs高效降解。本发明RL、nZVI和蒽醌‑2,6‑二磺酸(AQDS)联合强化微生物厌氧‑好氧降解复合污染土壤PAHs与DDTs的方法,不仅PAHs和DDTs降解率高,HMW‑PAHs和pp’‑DDT降解率更高,同时避免pp’‑DDE代谢物产生与积累,且具有成本低、安全、无二次污染等独特优点,应用前景广阔。