便携式农药残留检测仪,市场规范

农药的使用促进了农业生产的发展,给人们带来了巨大的经济效益便携式农残检测仪。然而,随着农药使用量的不断加大,它的危害性也逐渐暴露出来,最主要的问题就是农药在食品和环境中的残留问题。即使残留物是微量的,长期的接触也会给人们的健康带来极大的危害。因此,如何有效地控制和检测农药残留,成为人们非常关心的问题。便携式农残检测仪针对当前农药残留检测设备所存在的造价高、自动化程度低、试剂耗材量大等问题,提出了一种基于纸基微流控芯片的农药光电检测方法。设计了一种简单、便携、廉价的纸基微流控芯片。构造桥式复合结构提升微流控酶抑制显色反应的均匀度,设计适用于光吸收反射检测的光路及电路结构,并重点构造了信号放大电路以及滤波电路,用以消除光电检测中所存在的杂波和噪声的干扰。最终创建集化学反应、光吸收反射效应及环境参数控制于一体的便携化农药残留检测系统试验平台。试验在农业工程学院现代农业装备与技术实验室进行,对试验平台的光源、芯片放置角度、温度等工艺参数进行测定与优化。通过不同颜色的发光二极管对纸基芯片显色区域检测的数据,发现红色发光二极管反射吸收效应最佳;针对纸基芯片反应时放置的角度与光电检测的反射电压数据建立模型,发现角度为10°时系统反应效果较好;不同温度下的酶抑制生化反应的显色效果,则是在35℃下光吸收量最多,化学反应最彻底。该研究在试验中配置了不同浓度的农药,用以在不同的纸基微流控芯片进行酶抑制生化反应,得到的生成物会在纸基芯片的显色区域显示蓝色,可通过显色的深浅来表征不同浓度的农药。便携式农药残留检测仪用光电检测装置对芯片的显色区进行检测,可得出反射电压数据,以此可得到不同浓度所对应的反射电压值。根据多组实验数据建立反射电压与农药浓度的模型,根据检测模型即可对待测样品的农药残留浓度进行检测与定量分析,达到农药残留精确检测的目的。试验结果表明:光电检测方法对农药残留(敌百虫和对硫磷)检测的最低检出限可达0.05 mg/L,达到国家现行检测标准,而所述检测法分辨率可达0.002 mg/L,远高于传统速测法;在农残检测浓度范围内,所述方法与便携式农残检测仪检出限相当,但在一次性耗材上分别是农残检测仪及农残速测卡的 5.21%41.7%,而且光电法检测时间与便携式农残检测仪和农残速测卡法相比分别缩短了23% 33%。一束光,看似是黄白色,但经过棱镜的折射,可以看到赤橙黄绿青蓝紫,五彩缤纷。在大自然里,其实还有大量我们看不见的“光”:红外线、紫外线……它们同样可以通过光栅分离,按照波长、频率不同分成一道道光谱。拉曼光谱就是其中的一种。“光是有能量的,不同的波长对应不同的能量,投射到不同的物体会产生不同的效果,比如紫外线就可以杀菌。”郑大威说,这就好比不同尺寸的小石头去击打不同厚度的玻璃,小石头能击碎薄玻璃,大石头能击碎厚玻璃,“它们中间建立着一种微妙的对应。如果我们能利用这种对应,确定标准参照,就能溯源锁定它的对应物。”郑大威说,拉曼光谱的一个特点恰恰就是能够反映分子结构的特性,自从上世纪20年代被发现以来,很少有人摸清它的奥妙。进入新世纪,拉曼光谱迅速走红。“拉曼光谱的能量非常微弱,但却非常敏感,特异性强,因此特别适合进行快速筛查检测。”郑大威说,学界意识到这一前景,争相开始做应用研究。他也是其中一个,1980年考入北工大环境监测专业,打下了扎实的化学分析基础。1996年郑大威就开始做光谱研究,便携式农药残留检测仪进入了拉曼光谱研究的前沿。


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