食品工业科技2022,Vol.43Issue(7) :262-272.DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2021060277

介质阻挡放电低温等离子体降解水中吡虫啉、啶虫脒和三唑磷的研究

Degradation of Imidacloprid,Acetamiprid and Triazophos in Aqueous Solution by Dielectric Barrier Discharge Low-Temperature Plasma

柯梁建 卢秀圆 王兴权 李斌 陈忠正 林晓蓉 王煜祥 张媛媛
食品工业科技2022,Vol.43Issue(7) :262-272.DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2021060277

介质阻挡放电低温等离子体降解水中吡虫啉、啶虫脒和三唑磷的研究

Degradation of Imidacloprid,Acetamiprid and Triazophos in Aqueous Solution by Dielectric Barrier Discharge Low-Temperature Plasma

柯梁建 1卢秀圆 2王兴权 2李斌 1陈忠正 1林晓蓉 1王煜祥 2张媛媛1
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作者信息

  • 1. 华南农业大学食品学院,广东广州 510642
  • 2. 赣南师范大学物理与电子信息学院,江西赣州 341000
  • 折叠

摘要

为探究介质阻挡放电低温等离子体对吡虫啉、啶虫脒和三唑磷的降解作用,本研究构建水模拟体系,研究放电电压、时间、农药初始浓度和pH等因素对三种农药降解效果的影响,分析降解动力学,并在鉴定降解产物的基础上分析农药的降解途径.结果表明:低温等离子体能够有效降解水模拟体系中的三种农药残留;相同条件下,三种农药的降解率依次为:三唑磷>吡虫啉>啶虫脒;在本研究条件下,提高放电电压、延长放电时间、降低农药初始浓度有利于提高三种农药的降解率;碱性条件更有利于吡虫啉和啶虫脒的降解,而酸性条件更有利于三唑磷的降解;当放电电压为13.6 kV、时间5 min、农药浓度为1.9 mg/L时,吡虫啉、啶虫脒和三唑磷的降解率达到最大值,分别为62.5%(pH9.0)、42.4%(pH9.0)和94.5%(pH3.0);低温等离子体作用下三种农药的降解符合一级动力学模型(R2≥0.90);分别鉴定出吡虫啉和啶虫脒的降解产物各7种、5种;吡虫啉和啶虫脒降解产物的形成主要经历了分子中C-H、C-N等键的断裂和羟基自由基氧化取代的过程.

关键词

低温等离子体/吡虫啉/啶虫脒/三唑磷/降解产物

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基金项目

广州市科技计划(201804010123)

广东省教育厅特色创新项目(2017KTSCX019)

国家茶叶产业技术体系建设项目专项(CARS-19)

出版年

2022
食品工业科技
北京一轻研究院

食品工业科技

CSTPCD北大核心
影响因子:0.842
ISSN:1002-0306
被引量1
参考文献量14
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