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手持式農(nóng)藥殘留檢測儀畢業(yè)論文-wenkub

2023-02-02 15:53:15 本頁面
 

【正文】 片機電源控制實時時鐘數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)監(jiān)控溫度測量液晶顯示屏觸摸屏/鍵盤串行通訊輸入輸出部分光學(xué)部分包括LED單色光源、比色池、光電檢測器以及相應(yīng)的輔助與控制電路。雖然該方法在精確度上不是很高,但是能夠快速定性檢測,在一級檢測方面有重要作用,在果蔬農(nóng)貿(mào)市場等處都有重要作用。采用DS18B20溫度傳感器?!ED光源實物照片及外形尺寸 探測器的選擇本儀器的探測器采用VISHAY 半導(dǎo)體公司的BPW21硅光電池。中心波長準確性177。本發(fā)明無單獨的分光部件,光路結(jié)構(gòu)簡單緊湊,光源穩(wěn)定可靠,耗電極低,掃描速度快,特別適合于作為便攜式光譜儀的光源和分光系統(tǒng),可以廣泛用于紫外-可見光光譜儀和近紅外光譜儀中。詳細的分析操作參見文獻[7]。 農(nóng)藥殘留分析原理膽堿酯酶催化α乙酸萘酯水解為α萘酚和乙酸,α萘酚與顯色劑固藍B鹽作用形成紫紅色的偶氮化合物,測定該物質(zhì)在520nm處的吸光度值即可表示酶活性大小。農(nóng)藥殘留越多,酯酶被抑制程度越大,生成產(chǎn)物物越少,吸光度越?。环粗?,生成的產(chǎn)物越多,吸光度越高。只需要極少量的樣品,具有很大的應(yīng)用潛力[8]。除了以上這些經(jīng)典檢測法外,還有活體檢測法、化學(xué)法、酶抑制法、免疫法等方法在日常檢測中被廣泛應(yīng)用。由于其受檢測器發(fā)展限制,在應(yīng)用初期只能檢測對紫外光有吸收和本身能發(fā)射熒光的農(nóng)藥,限制了HPLC 的發(fā)展[6]。它具有操作簡單、分析速度快、分離效能高、靈敏度高以及應(yīng)用范圍廣等特點。有機磷農(nóng)藥因在農(nóng)業(yè)病蟲害防治方面具有高效、安全、經(jīng)濟、方便、應(yīng)用范圍廣等特點,是我國現(xiàn)階段使用量最大的農(nóng)藥。農(nóng)藥殘留量是指使用農(nóng)藥后殘留于生物體、農(nóng)副產(chǎn)品和環(huán)境中的微量農(nóng)藥及其有毒的代謝物的總量。特別是大棚蔬菜,因溫度高、濕度大、地塊單一等多種因素,病、蟲害發(fā)生更為嚴重,為了保證蔬菜生產(chǎn),菜農(nóng)只好大量使用化學(xué)農(nóng)藥,從而導(dǎo)致害蟲和病原菌抗藥性的發(fā)展,菜田天敵數(shù)量減少、生態(tài)環(huán)境進一步惡化、蔬菜產(chǎn)品中農(nóng)藥污染加重,然后現(xiàn)有的檢測方法大多耗時長,不能現(xiàn)場檢測。由于幅員遼闊,地理環(huán)境和氣候條件復(fù)雜,農(nóng)作物品種繁多,病蟲草鼠種類也很多,給我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來了嚴重的威脅。 pesticide residue, LED light souce。 檢測系統(tǒng);酶抑制率。I中國計量學(xué)院本科畢業(yè)設(shè)計(論文)手持式農(nóng)藥殘留檢測儀研制摘要為快速檢測農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留,開發(fā)了基于酶抑制法的農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留快速檢測系統(tǒng)。感謝研究生季慧華學(xué)長不厭其煩的指出我研究中的缺失,在實驗中給予指導(dǎo),在寫作中給予建議。這篇論文的每個實驗細節(jié)和每個數(shù)據(jù),都離不開他的細心指導(dǎo)。盡我所知,除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外,本學(xué)位論文的研究成果不包含他人享有著作權(quán)的內(nèi)容。對本論文所涉及的研究工作做出貢獻的其他個人和集體,均已在文中以明確的方式標(biāo)明。感謝浙江省現(xiàn)代計量測試技術(shù)與儀器重點實驗室提供的實驗條件和儀器設(shè)備。該檢測系統(tǒng)由固體光源、樣品池、單片機測量電路板及微機等組成,通過測量經(jīng)酶抑制反應(yīng)的樣品溶液的吸光度值來實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品中農(nóng)藥殘留的快速檢測。 單片機中圖分類號: S481 The Development of Handheld Pesticide Residue Analyzer Abstract :In order to detect the pesticide residues quickly in agricultural products, a handheld pesticide Residue Analyzer was developed. The analyzer mainly consists of a solidlight, a sample container, a microcontroller. The amount of pesticide residues was determined by measuring the light absorbency of the sample liquid after inhibition reaction. The changes of light absorbency with reacting time, the influence of temperature on the activity of enzyme, and the relationship between the concent ration of pesticide residues and the inhibition rate of enzyme were investigated. The results show that the light absorbe
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