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溴甲烷具有优异的熏蒸杀虫活性,是进出境检疫处理广泛使用的一种熏蒸剂。由于其对大气臭氧层具有破坏作用,被联合国环境保护署列为受控物质,虽然其在检疫及装运前处理属于豁免使用,但溴甲烷的禁限用是大势所趋。研究溴甲烷的替代品和减少溴甲烷排放具有十分重要的意义。 本论文选择氧硫化碳作为替代药剂,研究了氧硫化碳对水果、蔬菜和花卉等植物及植物产品上为害的有害生物的杀灭效果和毒力,同时研究了氧硫化碳对上述植物及植物产品品质的影响。结果表明,25℃下,以40g/m3氧硫化碳熏蒸处理2h可100%杀灭棉铃虫4龄幼虫Helicoverpa armigera、小白纹毒蛾3龄幼虫Notolophus posticus、甜菜夜蛾3龄幼虫Spodopteraexigua、斜纹夜蛾4龄幼虫Spodoptera litura、胡萝卜微管蚜Semiaphis heracler、烟夜蛾3龄幼虫Helicoverpa assulta、菜粉蝶3龄幼虫(Pierisrapae、甘薯天蛾4龄幼虫Herse convolvuli和菜蝽Eurydema dominulus。以25g/m3氧硫化碳熏蒸处理1.5h可100%杀截形叶螨Tetranychus truncates、花蓟马Frankliniellaintonsa、绣线菊蚜Aphis citricola、银纹夜蛾3龄幼虫Argyrogramma agnate。在供试浓度下,氧硫化碳对供试线虫无杀灭效果。25℃下,研究了40g/m3氧硫化碳熏蒸处理2h对7种水果、16种蔬菜、19种鲜切花、16种盆栽花卉和10种百合种球的品质影响。其中,对草原龙胆(洋桔梗)Eustoma grandiflorum、勿忘草Myosotis sylvatica和菊花(神马)Dendranthema grandiflorum3种鲜切花,一品红Euphorbiapulcherrima、白掌Anthurium andraeanum、文心兰Oncidium hybridum、红掌Anthuriumandraeanum、凤梨Ananas comosus、蝴蝶兰Phalaenopsis sp.6种盆栽花品质有影响。25℃下,以绣线菊蚜为试虫,比较氧硫化碳和溴甲烷的毒力,结果表明,氧硫化碳熏蒸处理后1h和1.5h,其LC50值分别为11.51 g/m3和7.45 g/m3。溴甲烷熏蒸处理后1h和1.5h,其LC50值分别为23.30 g/m3和17.46 g/m3。 研究木质包装材料的热处理替代溴甲烷熏蒸处理技术。利用Simpson模型预测桦木、杨木、落叶松、油松和榆木5种不同木材热处理后,其中心温度达到56℃的预测时间比实测时间分别多14min、9min、10min、42min和22min,将该模型应用于木质包装热处理中心温度的预测完全可行。 通过循环风机和管道可实现溴甲烷在不同熏蒸库的循环倒药,倒药率可达47%。当风幕风速3m/s左右,风幕倾角15°时,风幕可有效阻隔溴甲烷的扩散,无货物进出时,当开启风幕1min溴甲烷阻隔率为33.3%;开启风幕2min,风幕无阻隔作用。货物入库时,开启风幕,溴甲烷阻隔率为32.5%;货物出库时,开启风幕,溴甲烷阻隔率为47.5%。 采用动态吸附法在25℃下测定了三种活性炭纤维(ACF-1、ACF-2和ACF-3)对含溴甲烷的混合气的吸附性能和回收效果,并对活性炭纤维的孔结构进行表征。探讨了孔结构、溴甲烷浓度、气体流量、循环使用次数等因素对活性炭纤维吸附溴甲烷性能的影响。结果表明:活性炭纤维比表面积大小及0.8nm左右的微孔数量决定了其对溴甲烷吸附性能的优劣;混合气中溴甲烷的浓度的提高使活性炭纤维对溴甲烷的穿透和饱和吸附量增加,而气体流量的增加则使活性炭纤维对溴甲烷的穿透和饱和吸附量降低,但两者均使穿透和饱和吸附时间缩短;活性炭纤维多次循环使用后,对溴甲烷的吸附容量明显地降低,循环12次后达到稳定吸附,其稳定吸附值为133.5mg/g。 论文研究了溴甲烷替代药剂氧硫化碳对果蔬花卉等鲜活植物及其产品有害生物杀灭效果和品质影响,为氧硫化碳在鲜活植物及其产品中的应用提供科学依据。论文中溴甲烷减排技术方案是基于循环倒药、风幕阻隔和活性炭纤维吸附综合处理方式,并提供相关技术参数和工艺方案,具有经济简便的优点,可减少90%以上溴甲烷的排放。