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粉尘法就是利用具有一定细度和形状的固态粉粒在空中的“飘翔效应”,使农药粉粒在棚室空间形成飘尘,并能在空中飘浮相当长的时间,由于粉尘在空中的布朗氏运动原理,粉尘能在空中作全方位运动,因而能在株冠层中很好的扩散、穿透,从而在作物各部位产生较均匀的沉积分布。1992-1993年我们对粉尘法及粉尘剂经过两年的试验研究,结果表明粉尘法具有良好的实际应用效果,是取代常规喷雾和烟雾法的一种比较理想的保护地施药新 相似文献
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百菌清烟剂在温棚黄瓜韭菜上的残留动态研究 总被引:1,自引:0,他引:1
石键 《农业环境科学学报》1992,(5)
本文阐明了百菌清烟剂在温棚黄瓜、韭菜等蔬菜作物上的消解规律。研究结果表明,该药用于温室防治黄瓜霜霉病每公顷有效剂量为375g,最高用量600g,用药2次后收获间隔期1d,原始附着量在10mg/kg以下,半衰期为3—5d。该剂型用于温棚韭菜防治灰霉病,每公顷有效剂量450g,用药2次,最高用量750g,用药1次,收获间隔期3d,原始附着量在1.0mg/kg以下,半衰期为5—7d。 相似文献
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保护地蔬菜生产,由于湿度大,病害发生严重.采用传统的大水量喷雾法防治,不仅劳动强度大,工作效率低,费用高,药剂流失严重;而且施用后棚内湿度骤增,反而对病害的发生更加有利;由于药剂分布不均,不仅防治效果不理想,还极易产生药害,污染蔬菜和环境.烟雾法防治虽然不加水,但药剂除部分沉积外,还会烧掉一定数量的有效成份,产生有害气体,对棚室密闭要求严格.采用粉尘法施药新技术,可有效克服上述缺点.粉尘法施药的基本原理,是将具有一定细度的固体粉状药剂用喷粉器喷射到空中,利用气流作用飘流弥漫于棚室空间内,粉尘药剂可多方向均匀沉积于作物内外不同层次部位,对作物病害起到防治作用. 相似文献
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粉尘剂是经过加工之后,比农药粉剂更细的粉剂,它是介于农药可湿性粉剂和烟熏剂发烟以后的烟尘之间的药剂粉粒,类似空气中的尘埃。在保护地条件下形成飘尘,增加在空间里悬浮的时间,在一定范围内产生多向沉积现象,均匀地沉积到蔬菜植株各个部位上。具有节水、省工、省力、省药,又不受气候条件限制,对棚膜要求不严格等特点。防效比喷药液防治提高10%~20%。 相似文献
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[目的]研究黄瓜子粉缓解小鼠体力疲劳的作用,探讨黄瓜子粉缓解体力疲劳作用的机制。[方法]将80只ICR雄性小鼠随机分为4组,每组20只。对照组灌胃蒸馏水,黄瓜子粉各剂量组灌服剂量分别为0.25、1.25和2.50 mg/g的黄瓜子粉水溶液,连续28 d,于末次灌胃1 h后,通过力竭游泳试验和测定血尿素氮、血乳酸和肝糖原含量评价黄瓜子粉的抗疫劳作用。[结果]灌服黄瓜子粉后,小鼠游泳时间延长,血清尿素氮含量和乳酸量下降,肝糖原含量增加。[结论]黄瓜子粉通过降低血清尿素氮和血乳酸含量,增加肝糖原含量增强了小鼠的抗疲劳作用。 相似文献
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[目的]验证10%百菌清烟剂对菇房霉菌的防治效果及安全性。[方法]接种前,用10%百菌清烟剂对菇房熏蒸消毒。[结果]菇房熏蒸后7 d,10%百菌清烟剂3、4、5 g/m~3处理的菌筒感染率分别为2.55%、2.36%、1.90%,防效分别为79.60%、81.12%、84.80%;熏蒸后10 d,菌筒感染率分别为2.82%、2.59%、2.13%,防效分别为79.36%、81.04%、84.41%。且不影响菌丝生长,出菇时间与对照一致。[结论]用10%百菌清烟剂可以防治菇房霉菌、降低霉菌感染率,对菇类生长安全。 相似文献
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应用臭氧降解农药百菌清的试验研究 总被引:21,自引:0,他引:21
农药残留超标是目前影响我国果蔬质量和食品安全性的一大问题。笔者以农药百菌清为研究对象 ,利用不同质量浓度的臭氧 ,采用不同作用时间 ,进行了百菌清降解试验。试验中发现 ,臭氧初始质量浓度为1.4 mg.L-1时 ,在 0~ 15 min内百菌清残留率快速下降 ,至 15 min时已降至原有量的 4 0 ,之后随着放置时间的延长百菌清的降解程度并无明显增加 ;当臭氧初始质量浓度为 7.0 mg.L-1时 ,5 min后百菌清降解率几乎为 10 0 ;臭氧与百菌清混合后适当的振荡 ,有利于百菌清的降解。试验结果表明 ,臭氧有完全降解百菌清的可能。 相似文献
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黄瓜是保护地蔬菜的主栽种类之一。在黄瓜栽培生产过程中,病虫害防治是生产者普遍关注的问题。许多菜农由于缺乏科学合理规范化防治意识,防治靶标不明确,农药使用混乱,导致蔬菜污染严重,品质下降。为了解决上述问题,准确有效地防治病虫害,制定本规程。1 范围1.1 本规程适用于温室、塑料大棚及中小棚等保护地黄瓜病虫害防治。1.2 防治对象为霜霉病、黑星病、灰霉病、细菌性角斑病、疫病、炭疽病、病毒病、猝倒病、立枯病、生理病害、温室白粉虱、斑潜蝇、瓜蚜等。2 育苗期2.1 苗床土消毒床土选用无病土;若用带菌土应消毒,每平方米用50%… 相似文献
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精甲霜灵与百菌清在黄瓜和土壤中的残留降解规律研究 总被引:2,自引:0,他引:2
[目的]研究精甲霜灵与百菌清在黄瓜和土壤中的残留状况与残留降解规律,评价精甲霜灵与百菌清在黄瓜上使用的安全性,建立同时测定黄瓜和土壤中精甲霜灵与百菌清残留量的液相色谱分析方法。[方法]黄瓜和土壤中的精甲霜灵与百菌清采用乙腈溶液振荡提取,使用酸性氧化铝固相萃取小柱净化,液相色谱带二极管阵列检测器(DAD)测定,外标法定量;田间试验按照NY/T 788-2004《农药残留试验准则》进行。[结果]在添加量为0.02~2.00 mg/kg时,精甲霜灵在黄瓜和土壤中的添加平均回收率为84.7%~101.0%,变异系数为2.72%~6.46%;当添加量为0.01~1.00 mg/kg时,百菌清在黄瓜和土壤中的添加平均回收率为76.9%~95.8%,变异系数为3.36%~4.90%。精甲霜灵的最小检出量为5×10-10 g,百菌清为2×10-10 g;精甲霜灵的最低检出质量分数为0.02 mg/kg,百菌清为0.01 mg/kg。精甲霜灵和百菌清在黄瓜和土壤中的残留消解动态符合方程Ct=Coe-kt;精甲霜灵在黄瓜中的半衰期为2.8~3.2 d,在土壤中的半衰期为7.8~9.8 d;百菌清在黄瓜中的半衰期为1.3~2.1 d,在土壤中的半衰期为3.7~4.0 d。在黄瓜上施用精甲霜灵.百菌清440 g/L悬浮剂,施药剂量为推荐用量990 g a.i/hm2和推荐用量的1.5倍1 485 g a.i./hm2,施药3~4次,末次施药1 d后黄瓜中的精甲霜灵残留量低于联合国食品法典委员会(CAC)规定的最大残留限量值(MRL)0.5 mg/kg,百菌清残留量低于CAC规定的MRL值5.0mg/kg。[结论]精甲霜灵.百菌清440 g/L悬浮剂按推荐剂量施用,1 d后收获的黄瓜食用安全。 相似文献
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40%啶虫脒水分散粒剂处理后,低浓度对黄瓜蚜虫的防治效果为65.55%~80.44%、中等浓度为74.75%~85.24%、高浓度为83.83%~91.72%;1.5%苦参碱可溶液剂处理后,低剂量对黄瓜蚜虫的防治为72.16%~80.82%、中等剂量为77.00%~83.85%、高剂量为87.66%~93.82%。 相似文献
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探讨二氧化氯对黄瓜霜霉病的防治效果,以72% 霜脲·锰锌可湿性粉剂和清水处理为对照,在温室大棚内,开展不同浓度的二氧化氯对黄瓜霜霉病的防治效果试验。结果显示,3个浓度的二氧化氯处理组对黄瓜霜霉病均有防治效果,二氧化氯1000倍液处理组(1125g/hm2)病情指数和防治效果分别为8.05和75.25%,防治效果良好;各二氧化氯处理组的黄瓜叶片有药害斑点,后期能够恢复,各处理组黄瓜植株长势无明显差异;各二氧化氯处理组黄瓜结瓜数、产量均与清水处理组差异显著。结果表明,二氧化氯对黄瓜霜霉病具有较好的防控效果,有应用前景。 相似文献