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超高效三氟氯氰菊酯的合成及生物活性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
含有16个异构体的三氟氯氰菊酯是重要的拟除虫菊酯杀虫剂,我们通过化学拆分、差向异构等方法,高ee值、高收率得到仅含具有最高生物活性的Z-1Rcis-S单一异构体的三氟氯氰菊酯(gamma-cyhalothrin)。对小菜蛾的初步生物测试表明,其杀虫活性是目前市场上大量使用的、仅含有Z-1Rcis-S/Z-1Scis-R一对高效异构体的三氟氯氰菊酯品种(lampda-cyhalothrin)的两倍。 相似文献
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正2.氯氟氰菊酯的高效体产品1980年,Bentley等研究开发的氯氟氰菊酯(cyhalothrin)有4个异构体,都是顺式体,即(Z)l R3RαS、(Z)1S3SαR和(Z)l R3RαR、(Z)1S3SαS这两对非对映体之比为40∶60。后来在1984年A.R Jutsum等研究开发了高效氯氟氰菊酯(λ-cyhalothrin),含有两个异构体,(Z)l R3RαS、(Z)1S3SαR,即一对非对映 相似文献
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液相色谱手性拆分高效氯氟氰菊酯对映体 总被引:1,自引:0,他引:1
[方法]对映体分离是研究手性农药在环境中的选择性行为的重要前提之一,而高效液相色谱法是目前应用最为普遍的对映体分离和制备方法.对高效氯氟氰菊酯在纤维素-三-(3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯)(Chiralcel OD-H)手性柱上的分离进行了研究,考察了流动相组成、流速以及柱温对分离效果的影响,并对高效氯氟氰菊酯对映体与固定相之间保留和分离的热力学机理进行了讨论.[结果]分别以5种体积比均为15%的醇改性上E己烷,分离因子(а)的变化顺序为异丁醇>异丙醇>正丁醇>正丙醇>乙醇;在0.4~1.1mL/min的流速范围内.分离度(Rs)随着流速的增大而逐渐减小;柱温在15~35℃范围内变化时,随着温度的升高分离闪子(а)呈降低趋势,两对映体的lnа与1/T呈良好的线性关系.手性拆分过程受焓的控制.[结论]在柱温为25℃,正己烷-异丙醇(体积比90:10)为流动相,流速1.0 mL/min时,高效氯氟氰菊酯对映体能达到基线分离,分离因子(а)和分离度(Rs)分别为1.55和4.07. 相似文献
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拟除虫菊酯类农药在超临界流体色谱中的对映体分离 总被引:2,自引:0,他引:2
[目的]获得单一对映体对于低毒高效的农药生产和环境安全具有重要意义。[方法]使用超临界CO2色谱,对6种拟除虫菊酯类农药在Sino-Chiral OJ柱上进行对映体分离研究,考察了改性剂种类(甲醇、乙醇和异丙醇)及体积分数(1%、3%、5%)对其分离的影响。[结果]高效氯氟氰菊酯在3种改性剂条件下都得到了基线分离;氯菊酯只在甲醇作为改性剂时得到分离;氰戊菊酯只在3%乙醇改性条件下实现部分分离;氯氰菊酯在乙醇作为改性剂时取得了最优分离,得到8个异构体中的7个出峰;联苯菊酯和溴氰菊酯均只得到2个对映体出峰。[结论]在手性分离过程中,对映体与手性固定相之间的偶极-偶极和π-π作用对菊酯类农药的分离起较大作用,同时卤素取代基的电负性大小对分离也有较大影响。 相似文献
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一、引言近年来合成拟除虫菊酯的发展很快。尤其自70年代以来,先后合成了耐光性的农用拟除虫菊酯氯菊酯、氯氰菊酯、澳氰菊酯、氰戊菊酯和氟氰菊酯等。这些拟除虫菊酯的杀虫活性较天然除虫菊素高几十倍。其中特别是澳氰菊酯的工业产品含98%的有效成分是单一的右旋顺式异构体“Decis”药效特高,比其它现有拟除虫菊酯要高4至10倍。氟氰菊酯药效与氯氰 相似文献
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高效液相色谱法检测26 %辛·高效氯氟氰菊酯乳油含量 总被引:1,自引:0,他引:1
建立了高效液相色谱法测定26%辛·高效氯氟氰菊酯乳油中辛硫磷和高效氯氟氰菊酯含量的方法.方法的准确度高、精密度好,变异系数为辛硫磷0.09 %,高效氯氟氰菊酯0.97 %,回收率为辛硫磷99.2 %~101.2 %,高效氯氟氰菊酯99.2 %~100.2 %.方法快速、简便、准确. 相似文献