Kvantifisering av fem effektive ingredienser i plantevernmidler

Plantevernmidler er kjemiske forbindelser som brukes til å drepe skadedyr, inkludert insekter, gnagere, sopp og skadelige planter (ugress).I tillegg brukes de også i folkehelsen for å drepe vektorer av sykdommer som mygg.Fordi de kan forårsake potensiell toksisitet for andre organismer, inkludert mennesker, må plantevernmidler brukes trygt og håndteres riktig1.
På jobb kan eksponering for plantevernmidler hjemme eller i hagen føre til eksponering for plantevernmidler, for eksempel gjennom forurenset mat.WHO gjennomgår bevisene og setter internasjonalt anerkjente maksimale restmengder for å beskytte mennesker mot potensielle helsefarer forårsaket av plantevernmidler.2
Omvendt fase høyytelses væskekromatografi (HPLC) brukes ofte for å estimere konsentrasjonen av aktive ingredienser i plantevernmidler.Denne typen kromatografi krever imidlertid bruk av giftige løsningsmidler, og er tidkrevende og veltrente operatører, noe som resulterer i høye kostnader for rutineanalyse.Bruk av synlig nær infrarød spektroskopi (Vis-NIRS) i stedet for HPLC kan spare tid og penger.
For å teste effektiviteten av å bruke Vis-NIRS i stedet for HPLC, ble det utarbeidet 24-37 plantevernmiddelprøver med kjente effektive forbindelseskonsentrasjoner: abamectin EC, amimectin EC, cyfluthrin EC, cypermetrin og glyfosat.Vurder sammenhengen mellom endringer.Spektraldata og referanseverdier.
NIRS RapidLiquid-analysator brukes til å oppnå spekteret av hele bølgelengdeområdet (400-2500 nm).Prøven settes i en engangsglassflaske med en diameter på 4 mm.Vision Air 2.0 Complete programvare brukes til datainnsamling og styring samt kvantitativ metodeutvikling.Partiell minste kvadraters (PLS) regresjon ble utført på hver prøve som ble analysert, og intern kryssvalidering (la én ute) ble brukt for å bekrefte ytelsen til den kvantitative modellen utledet under metodeutviklingen.
Figur 1. NIRS XDS RapidLiquid-analysatoren brukes til spektraldatainnsamling over hele området fra 400 nm til 2500 nm.
For å kvantifisere hver forbindelse i plantevernmiddelet ble det etablert en modell som bruker to faktorer, med en kalibreringsstandardfeil (SEC) på 0,05 % og en kryssvalideringsstandardfeil (SECV) på 0,06 %.For hver effektiv forbindelse er R2-verdiene mellom den angitte referanseverdien og den beregnede verdien henholdsvis 0,9946, 0,9911, 0,9912, 0,0052 og 0,9952.
Figur 2. Rådataspektra for 18 plantevernmiddelprøver med abamektinkonsentrasjoner mellom 1,8 % og 3,8 %.
Figur 3. Korrelasjonsgraf mellom abamektininnholdet forutsagt av Vis-NIRS og referanseverdien evaluert ved HPLC.
Figur 4. Rådataspektrene til 35 plantevernmiddelprøver, hvor konsentrasjonsområdet for amomycin er 1,5-3,5 %.
Figur 5. Korrelasjonsgraf mellom amimektininnholdet forutsagt av Vis-NIRS og referanseverdien evaluert ved HPLC.
Figur 6. Rådataspektra for 24 plantevernmiddelprøver med cyflutrinkonsentrasjoner på 2,3–4,2 %.
Figur 7. Korrelasjonsgraf mellom cyflutrininnholdet forutsagt av Vis-NIRS og referanseverdien evaluert ved HPLC.
Figur 8. Rådataspektrene til 27 plantevernmiddelprøver med cypermetrinkonsentrasjon på 4,0-5,8 %.
Figur 9. Korrelasjonsgraf mellom cypermetrininnholdet forutsagt av Vis-NIRS og referanseverdien evaluert ved HPLC.
Figur 10. Rådataspektra for 33 plantevernmiddelprøver med glyfosatkonsentrasjon på 21,0-40,5 %.
Figur 11. Korrelasjonsgraf mellom glyfosatinnholdet forutsagt av Vis-NIRS og referanseverdien evaluert ved HPLC.
Disse høye korrelasjonsverdiene mellom referanseverdien og verdien beregnet ved bruk av Vis-NIRS indikerer at det er en svært pålitelig og mye raskere metode for kvalitetskontroll av plantevernmidler sammenlignet med den tradisjonelt brukte HPLC-metoden.Derfor kan Vis-NIRS brukes som et alternativ til høyytelses væskekromatografi for rutinemessig plantevernmiddelanalyse og kan spare tid og penger.
Metrohm (2020, 16. mai).Kvantitativ analyse av fem effektive ingredienser i plantevernmidler ved synlig lys nær infrarød spektroskopi.AZoM.Hentet fra https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=17683 16. desember 2020.
Metrohm "kvantifiserte fem aktive ingredienser i plantevernmidler gjennom synlig og nær infrarød spektroskopi."AZoM.16. desember 2020. .
Metrohm "kvantifiserte fem aktive ingredienser i plantevernmidler gjennom synlig og nær infrarød spektroskopi."AZoM.https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=17683.(Åpnet 16. desember 2020).
Metrohm Corporation i 2020. Kvantitativ analyse av fem effektive ingredienser i plantevernmidler ble utført ved synlig og nær infrarød spektroskopi.AZoM, sett 16. desember 2020, https://www.azom.com/article.aspx?Artikkel-ID = 17683.
I dette intervjuet snakket Simon Taylor, markedssjef i Mettler-Toledo GmbH, om hvordan man kan forbedre batteriforskning, produksjon og kvalitetskontroll gjennom titrering.
I dette intervjuet snakket AZoM og Scintacors administrerende direktør og sjefingeniør Ed Bullard og Martin Lewis om Scintacor, selskapets produkter, evner og visjon for fremtiden.
Bcomp-sjef Christian Fischer snakket med AZoM om McLarens viktige deltakelse i Formel 1.Selskapet bidro til å utvikle racingseter i naturfiberkompositt, og gjentok retningen for mer bærekraftig teknologiutvikling i racing- og bilindustrien.
Yokogawa Fluid Imaging Technologies, Inc. sin FlowCam®8000-serie brukes til digital bildebehandling og mikroskopi.
ZwickRoell produserer ulike hardhetstestmaskiner for ulike bruksområder.Instrumentene deres er brukervennlige, kraftige og kraftige.
Utforsk Zetasizer Labs - en partikkelstørrelse og zeta-potensialanalysator på inngangsnivå med forbedrede funksjoner.
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din.Ved å fortsette å surfe på denne nettsiden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.Mer informasjon.


Innleggstid: 17. desember 2020