首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 516 毫秒
1.
<正>酰胺类除草剂在市场中所占的份额非常大,其市场销量仅次于氨基酸类(草甘膦、草铵膦等)和磺酰脲类。酰胺类除草剂在国内或全球市场中最火热的产品当属乙草胺、异丙甲草胺和丁草胺。乙草胺1989年在我国使用以来,经过20多年的推广,已成为国内除草剂市场的支柱型产品,是当前使用面积最大的旱地土壤处理选择性苗前除草剂。全国农技推广中心在播后苗前土壤封闭除草剂中,推广使用90%、99%乙草胺乳油,72%、96%精异丙甲草胺乳油等。乙草胺成本低,使用方便,持效期适中,无下茬  相似文献   

2.
为揭示利用蚯蚓活动对除草剂乙草胺和丁草胺的降解影响,采用模拟实验方法,通过有蚯蚓和无蚯蚓的对比实验,研究了乙草胺和丁草胺在土壤中的降解过程的动态变化。结果表明,除草剂的浓度变化和蚯蚓活动影响其降解速率。随着乙草胺和丁草胺浓度的增加,半衰期在不同程度地缩短。在供试浓度相同的情况下,蚯蚓会促进其降解,加速其解毒过程,乙草胺和丁草胺的降解半衰期有一定程度的缩短,分别缩短了2.2~2.3d和1.1~1.3d。  相似文献   

3.
几种酰胺类除草剂毒力、药效及安全性评价   总被引:3,自引:0,他引:3  
为探讨几种酰胺类除草剂在南方玉米田应用的可能 ,对 4种此类除草剂的毒力、药效及安全性作了全面的比较。室内小杯法毒力测定结果表明 ,4种除草剂毒力从大到小 (IC50 从小到大 )依次为 :乙草胺 (2 9 7770± 9 0 6 4 1μl/L) >甲草胺 (180 2 0 0 8± 2 5 8796 μl/L) >异丙甲草胺(194 2 374± 2 8 4 731μl/L) >丁草胺 (373 5 5 0 6± 17 80 79μl/L)。 4种药剂 4 5天鲜重防效 ,乙草胺为 73 75 %~ 85 31% (10 0、2 0 0和 30 0ml/6 6 7m2 ) ;甲草胺为 5 1 5 1%~ 77 10 % (15 0、30 0和 4 5 0ml/6 6 7m2 ) ;异丙甲草胺为 2 1 0 0 %~ 6 7 30 % (10 0、2 0 0和 30 0ml/6 6 7m2 ) ;丁草胺为 9 5 1%~35 4 1% (75、15 0和 30 0ml/6 6 7m2 )。对各处理玉米株高测量及统计结果表明 ,甲草胺 4 5 0ml/6 6 7m2和乙草胺 10 0、2 0 0ml/6 6 7m2 的玉米株高显著高于对照 ,丁草胺 30 0ml/6 6 7m2 的玉米株高显著低于对照 ,其余各处理玉米株高与对照的无显著差异。  相似文献   

4.
预计2008年全国除草剂需求总量为7.80万吨(折百计),同比增长4%,其中,需求量在1万吨以上的有草甘膦、乙草胺、百草枯,需求量在5000吨以上的有丁草胺、2,4-D丁酯、莠去津、精吡氟禾草灵、氟乐灵。随着大豆、玉米收购价格的提高,近年来,种植面积在扩大,一些难治杂草的产生以及少耕和免耕栽培面积扩大,使酰胺类除草剂,如乙草胺、甲草胺、异丙草胺、丁草胺;  相似文献   

5.
[目的]草害是制约贵州半夏产业发展的重要因素之一。生产上主要依靠人工除草方式,其除草成本高;化学除草是降低半夏田除草成本的有效措施,但生产上供选择的除草剂品种单一;试验旨在提供更多除草剂品种供半夏田选择应用。[方法]选用5种土壤处理除草剂,按照随机区组设计进行田间药效试验,在半夏播后苗前进行土壤喷雾处理。[结果]50%硝磺草酮·乙草胺·莠去津SC 1500 g a.i./hm^2处理、68.8%嗪草酮·乙草胺EC1543.5 g a.i./hm^2处理对半夏田杂草防除效果最好,药后30、45 d对杂草群体总株防效、总鲜重防效均在92%以上,但50%硝磺草酮·乙草胺·莠去津SC易产生药害,不宜使用;其次为960 g/L精异丙甲草胺EC864 g a.i./hm^2处理、240 g/L乙氧氟草醚EC 180 g a.i./hm^2处理,总株防效、总鲜重防效在69%以上;450 g/L二甲戊灵CS 742.5 g a.i./hm^2处理虽药后30 d对杂草群体总防效较好,但45 d防效较差。[结论]除50%硝磺草酮·乙草胺·莠去津SC外,其余4种除草剂均可在半夏田应用。但各除草剂对不同杂草种类防效存在一定差异,应根据半夏田杂草发生情况合理选择,科学用药,保障半夏产品质量安全。  相似文献   

6.
在实验室模拟条件下,研究不同浓度高效氯氟氰菊酯在土壤中的降解,及其对不同土壤酶活性的影响。结果表明,微生物对土壤中高效氯氟氰菊酯的降解起主导作用,对降解数据拟合发现,高效氯氟氰菊酯的降解符合一级动力学方程。在高效氯氟氰菊酯加入土壤后,脲酶、蔗糖酶、过氧化氢酶、碱性磷酸酶活性均有变化,脲酶活性整体受到抑制;蔗糖酶活性被激活;过氧化氢酶活性表现为先激活-后抑制;磷酸酶活性先抑制后激活,整体表现为激活。高效氯氟氰菊酯农药浓度对土壤酶活性变化有一定影响。  相似文献   

7.
《农药》2018,(11)
[目的]建立了一种从土壤中超声提取乙草胺和莠去津并采用气相色谱法检测其残留的分析方法。[方法]以甲醇作为萃取剂,对土壤样品进行超声萃取,利用气相色谱法对其残留量进行检测。[结果]乙草胺和莠去津的出峰时间分别为5.996、7.188 min,线性相关系数为0.9995和0.9993,变异系数分别为1.62%、1.74%,加标回收率分别在94.74%~101.31%和93.51%~98.71%范围内。[结论]此方法简单、快速、灵敏度高、准确度好,可快速检测土壤中乙草胺和莠去津残留量。  相似文献   

8.
以菜地土配制不同浓度(10,50,100 mg/kg)的氟虫腈污染土壤,采用靛酚蓝比色法、磷酸苯二钠法和高锰酸钾滴定法测定土壤中脲酶、磷酸酶及过氧化氢酶的活性。结果表明,氟虫腈轻微抑制土壤中过氧化氢酶活性,14天后基本恢复正常;氟虫腈对脲酶活性有刺激作用,其中低浓度处理脲酶活性明显高于高浓度处理;氟虫腈对碱性磷酸酶和过氧化氢酶活性有抑制作用,且浓度越高,对碱性磷酸酶和过氧化氢酶活性影响越大。  相似文献   

9.
42%扑·莠·乙草胺悬乳剂的液相色谱分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘凤玲 《农药》2008,47(10)
应用液相色谱法测定42%扑·莠·乙草胺悬乳剂有效成分的质量分数. 采用乙腈-水(体积比70∶30)为流动相,使用C18 柱、紫外检测器的高效液相色谱,标准偏差分别为扑草净0.023,莠去津0.022,乙草胺0.037 ;变异系数分别为扑草净0.23%,莠去津0.24%,乙草胺0.16%. 经验证添加回收率分别为扑草净100.03%,莠去津99.92%,乙草胺99.91% ;线性相关系数分别为扑草净0.999 1、莠去津0.999 5、乙草胺0.999 8.  相似文献   

10.
雷军 《化学工程师》2024,(4):35-37+89
建立加速溶剂萃取-气相色谱质谱法检测土壤中乙草胺、异丙草胺、甲草胺、异丙甲草胺、杀草丹、丁草胺和丙草胺7种酰胺类除草剂的方法。7种酰胺类除草剂在3.00~200μg·L-1浓度范围内线性关系良好,检出限为0.007~0.013mg·kg-1,3个浓度加标样的回收率范围为87.9%~104.2%,RSD范围为1.87%~4.38%(n=6)。本方法操作简便、灵敏度高、准确度和精密度好,适用于土壤中酰胺类除草剂残留的分析。  相似文献   

11.
翟茹环  慕卫  马超  刘峰 《现代农药》2007,6(2):26-28
为准确测定40%乙·莠·绿悬乳剂的悬浮率,比较了萃取法与蒸干法的可行性。试验证明不同配方制剂萃取率不同,萃取4次后的萃取率乙草胺在64.7%~83.9%之间,莠去津在84.6%~93.8%之间。故对于乙·莠·绿制剂不适合采用萃取法测定悬浮率。采用(80±1)℃水浴将样品蒸至含水量在40%~60%之间,该方法莠去津、乙草胺和绿麦隆的回收率在99.6%~100.2%之间,变异系数在0.43%~0.62%之间。  相似文献   

12.
酰胺类除草剂制剂的研发和进展   总被引:2,自引:1,他引:1  
华乃震 《现代农药》2011,10(1):8-15
酰胺类除草剂在近代农田化学除草中一直占据重要地位。介绍了酰胺类除草剂品种类型、销售量和进展,详细论述主要品种(甲草胺、乙草胺、异丙甲草胺和丁草胺)的加工剂型(乳油、水乳剂、微乳剂、悬乳剂和微胶囊剂)和应用的药效,指出水乳剂和悬乳剂都是安全环保剂型,在应用中有广阔前景。  相似文献   

13.
5种除草剂对油菜菌核病菌的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]除草剂的广泛使用必然会对土传病害产生一定的影响,研究常用的5种除草剂对油菜菌核病菌(Sclerotina sclerotiorum)的影响具有一定的实际意义.[方法]采用室内生物测定方法研究草甘膦等5种除草剂对油菜菌核病菌的影响.[结果]草甘膦等5种除草剂能明显抑制油菜菌核病菌菌丝生长和菌核萌发.其中对油菜菌核病菌菌丝生长的影响,以乙羧氟草醚和精喹禾灵的抑制作用较强,其EC50值分别为3.19、56.43 mg/L;乙草胺、莠去津、精喹禾灵对菌核萌发的抑制作用强于对菌丝生长的抑制作用.  相似文献   

14.
为了探讨赤子爱胜蚓对莠去津在土壤中的降解过程和消解动态及其影响因素,通过盆栽实验研究了不同浓度的莠去津在人工土壤中的降解速率。结果表明:莠去津在土壤中的降解系数和半衰期大小与莠去津浓度有关,半衰期随着浓度的增加而缩短。土壤中不同浓度莠去津的降解速度缓慢,降解速率为0.02449~0.2625d-1,半衰期为26.4~28.3d;接种赤子爱胜蚓后,降解速率为0.02707~0.02864d-1,半衰期降为24.2~25.6d,使半衰期缩短了2.3~2.7d;而且莠去津浓度大小与半衰期长短之间存在一定的线性关系。  相似文献   

15.
几种土壤处理除草剂室内生物活性及对甘薯的安全性测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
张勇  张成玲  路兴涛  刘震  马士仲  马冲 《农药》2012,51(3):218-221
[方法]采用室内盆栽法和土壤处理法测定8种药剂的活性及对甘薯的安全性。[结果]供试的8种药剂对反枝苋及稗草均具有较高除草活性;异丙甲草胺、二甲戊灵、氟乐灵、乙草胺、仲丁灵、异草松6种药剂的选择性系数分别为6.15、5.78、3.04、2.57、2.29、2.19,安全性好;草酮和扑草净选择性系数为0.70、1.24,安全性差。[结论]异丙甲草胺、二甲戊灵、氟乐灵、乙草胺、仲丁灵及异草松可以开展田间试验,进一步确定在甘薯田应用的可行性,扑草净和草酮不宜在甘薯田应用。  相似文献   

16.
丁草胺在环境中降解行为的研究进展   总被引:22,自引:2,他引:22  
田芹  周志强  江树人  任丽萍  邱静 《农药》2004,43(5):205-208
丁草胺是一种酰胺类除草剂,杀草活性高,选择性好,是我国用量最大的除草剂之一,大量使用对环境造成了一定的影响。综述丁草胺在土壤环境和水环境中降解方面的研究进展,分析影响丁草胺降解的主要因素。在土壤环境中,丁草胺的微生物降解、光解为主要的降解途径,土壤湿度、有机质及重金属是影响丁草胺在土壤中降解的重要因素。光解和水解是丁草胺在水体中降解的主要途径。不同的光源、光敏剂、催化剂、氧化剂及某些农药对丁草胺在水中的光解有不同程度的影响,而温度和pH是影响丁草胺水解的主要因素。  相似文献   

17.
胡想顺  刘同先 《农药》2012,(9):693-695
[目的]对抗多乐(BIO-FORGE,抗氧化剂)保护玉米苗期除草剂药害的效果进行研究。[方法]在室内条件下,对比了每1 kg玉米种子用100 mL 100 mL/L的抗多乐拌种和非拌种后,苗期喷施3、4.5 mL/L 72%2,4-滴丁酯EC,3、4.5 g/L 74.7%草甘膦铵盐SGX,1.5、2.25 mL/L 50%乙草胺EC+1.5 mL/L、2.25 mL/L 38%莠去津SG对玉米苗的药害。[结果]抗多乐可减轻玉米因2,4-滴丁酯和乙草胺+莠去津混合使用造成的药害。虽然不能改变草甘膦造成植株死亡的现实,但在某种程度上能延缓草甘膦对玉米苗造成的药害。[结论]抗多乐拌种对玉米苗期除草剂2,4-滴和乙草胺+莠去津所造成的药害具有保护作用。  相似文献   

18.
刘杨 《世界农药》2011,33(2):39-40,51
采用气相色谱法分析检测三元复配农药制剂250g/L莠去津+250g/L特丁津+125g/L乙草胺悬浮剂,用FID检测器,对试样中莠去津、特丁津和乙草胺3组分进行分离和定量检测。莠去津、特丁津和乙草胺的平均回收率分别为100.4%、100.2%和100.6%;变异系数分别为0.326%、0.291%、0.465%。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号