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中秋蚕大面积蚕病发生原因探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
<正> 近年在嘉兴市的中秋蚕生产上连续发生了较大面积的蚕病为害,其中2001年秀洲区的新塍,2002年的海宁市盐官、周王庙和长安镇,以及我县的主要蚕区,均不同程度地发生了病害。蚕病发生的时期大都在4~5龄期。有的甚至蚕期生长良好,一上蔟后大量发生,如我县当年中秋蚕上蔟后发病蚕头数占上蔟总头数的15%。损失惨重。蚕病大都为病毒病,同时伴有细菌性肠道病发生。 相似文献
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含有机硅助剂的阿维菌素微乳剂的研制 总被引:8,自引:3,他引:5
研制了含有机硅助剂的阿维菌素微乳剂,并以常规阿维菌素微乳剂或乳油为对照,从制剂质量技术指标、理化性能及生物学效应等方面进行了评价。所配制的含有机硅助剂(Silwet 408)的1.8%阿维菌素微乳剂(含质量分数为6%的环己酮、4%的二甲基亚砜、7%的0203B和5%的Silwet 408,余量为自来水)不仅达到一般微乳剂的质量要求,阿维菌素热贮分解率为1.12%,有机硅助剂的热贮分解率也低于1%,而且通过溶剂优化,节约了70%的有机溶剂用量和7%的表面活性剂用量,还比常规微乳剂和乳油的表面张力降低10 mN/m左右、减小液滴接触角10°以上、增大液滴的扩展面积5 mm2以上,药液的润湿时间从乳油和常规微乳剂难于润湿降低到1 min以内。每公顷7.2 g (有效成分含量)含有机硅助剂的阿维菌素微乳剂对菜青虫的田间防效为96.8%,显著高于相同剂量的乳油制剂(防效94.5%);特别是低容量喷雾增效更为显著,每公顷3.6 g的微乳剂防效为88.4%,明显高于同剂量的大容量喷雾(防效82.7%)。试验结果表明,含有机硅助剂的阿维菌素微乳剂比常规微乳剂或乳油性能更为优越,防效更显著,特别适合于低容量喷雾。 相似文献
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喷雾助剂对三唑磷在水稻叶片上沉积量的影响 总被引:15,自引:2,他引:13
【目的】研究在三唑磷喷雾液中添加不同润湿剂及其与增黏剂组合,以及喷药0、1、2、4、8 h后人工模拟降雨对三唑磷在水稻叶片上沉积量的影响。【方法】利用残留分析的气相色谱检测方法测定三唑磷喷雾药液在水稻叶片上的沉积量。【结果】润湿剂中仅6501能提高三唑磷在水稻叶片上的沉积量;润湿剂与增黏剂组合,特别是增加增黏剂的用量,可以显著提高药液在水稻叶片上的沉积量及耐雨水冲刷的能力,最佳助剂组合是质量分数为0.025%的6501与0.02%聚丙烯酸钠,其沉积量高达77.4 μg8226;g-1,是对照处理的8倍多。【结论】添加合适的助剂在同等药效下可以减少用药量,达到降低用药成本和减少环境污染的目的。 相似文献
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陈福良 《新农村(黑龙江)》2014,(14):157-157
在种类繁多的水果家族中,李子以其口味香美、果汁甘甜、玲珑剔透、饱满圆润,占有重要的一席之地,是人们最喜欢的水果之一。李子果体不大,但却含有较高的营养价值与药用价值,早在李根汤《千金方》、《泉州本草》、《金匮要略》等就有记载。本文对李子的栽培技术及病虫害进行浅议,为广大农户提供参考依据,以期在确保农户获得稳产、高产、增收目的的同时,促进十屋镇果业经济的可持续发展。 相似文献
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1有害生物防治的历史1945年以前 ,农民一般采用农业栽培方法如轮作、耕作和田园清洁来防治某些有害生物 ,只有几种化学产品如砷酸铅、烟碱和除虫菊等可以在作物上使用。1945年开发和生产的滴滴涕 (很快又有了六六六、狄氏剂及其他有机氯农药 )开始了化学防治有害生物的时代。最初 ,滴滴涕和其他的化学农药展现了它们的神奇效果。它们操作简便、作用快捷 ,并能杀死大多数有害生物。对这些新式化学武器的痴迷是狂热的 ,它们的使用很快遍及整个美国和世界其他地区。然而 ,问题很快显现出来。第一次使用滴滴涕后不过两年 ,就发现家蝇和… 相似文献
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农药微乳剂概念及其生产应用中存在问题辨析 总被引:18,自引:1,他引:18
对农药微乳剂的定义及其组成、性质和外观形态进行了论述,并对微乳剂目前存在的诸如药效、表面活性剂用量、添加极性溶剂以及微乳剂质量等一系列问题进行了详细的探讨,从药效、外观、配方组成及稳定性等方面全面比较了微乳剂和水乳剂的优缺点,认为微乳剂具有较好的市场发展前景。 相似文献
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杀虫剂喷雾物理性能和防治效果 总被引:2,自引:0,他引:2
喷雾物理性能包括雾滴大小和分布,以及使用剂量和喷液量等,其中雾滴大小和分布直接影响喷雾质量,雾滴大小决定了雾滴分布,雾滴大小和分布决定了药剂的沉积,它影响农药的使用剂量,直接关系到防治效果,由于小雾滴剂易于被靶标捕获,采用其他先进技术克服飘移,使喷雾技术朝小雾滴方向发展,是当前一些发达国家的趋势。 相似文献
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微球剂 (microspheres) 是指活性成分溶解或均匀分散在辅料 (包括载体)中形成的微小球状实体(粒径一般在1~250 μm之间)。天然高分子明胶因具有无毒无害、来源丰富、生物可降解等特点已成为控释剂的理想载体,在生物、医学及农药等领域展现出良好的应用前景。本文重点论述了以明胶为载体,负载农药 (医药) 后形成微球剂的制备方法,主要包括喷雾干燥法、乳化-溶剂挥发法、交联法、相分离法(凝聚法)等;同时简述了以明胶与其他高分子材料为复合载体的微球剂的研究进展。对近年来以明胶为载体或复合载体所制备的微球剂在农药、医药等领域的研发及应用状况进行了简述,对其在农药领域的发展方向做了展望。 相似文献