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为明确搭载常温弥雾系统的植保无人机(简称为“常温弥雾植保无人机”)喷施不同剂型吡虫啉对棉田蚜虫防治效果(防效)的差异,选择乳油、可湿性粉剂、水分散粒剂和可溶液剂吡虫啉,按照相同有效成分用量42 g·hm-2在山东省临清市棉田喷雾进行苗期蚜虫防治。结果:常温弥雾植保无人机施药,叶片正反面的雾滴密度、雾滴覆盖率在4种剂型间差异均不显著;可湿性粉剂在叶片正反面的单位面积药液沉积量均最少,其中叶片反面的单位面积药液沉积量显著低于其他3种剂型;可湿性粉剂的农药利用率显著低于水分散粒剂和可溶液剂。从4种剂型田间防效看,可溶液剂最好,药后1~7 d防效为68.86%~83.07%,其次是水分散粒剂(药后1~7 d防效为65.34%~80.27%)和乳油(药后1~7 d防效为63.40%~79.18%),这3种剂型间差异不显著;可湿性粉剂防效显著低于其他剂型,药后3 d为66.98%,药后7 d为58.73%。试验结果表明,采用常温弥雾植保无人机在棉花苗期施药对蚜虫的防效较好,且乳油、水分散粒剂和可溶液剂剂型的吡虫啉防效更佳。 相似文献
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黑龙江省大豆蚜虫发生规律与防治方法 总被引:4,自引:3,他引:4
大豆蚜AphisglycinesMatsumura,属同翅目,蚜科。在黑龙江省主要大豆产区均有发生,是大豆上的重要害虫,近两年发生期有所提前,并且危害也有所加重。大豆蚜以成蚜和若蚜集中在豆株的顶叶、嫩叶、嫩茎上刺吸汁液,严重时布满茎叶,也可侵害嫩荚。... 相似文献
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2004年大豆蚜虫大发生原因分析及防治建议 总被引:1,自引:0,他引:1
本文简要阐述了2 0 0 4年大豆蚜虫为害重、为害期长、为害部位增多等发生特点,分析了气候、天敌、防治措施等导致蚜虫大发生的原因,并提出防治建议 相似文献
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大豆蚜虫是为害大豆的重要害虫,干旱年份大发生时为害更为严重,可减产20%~30%,甚至达50%以上.大豆蚜虫除直接为害外,还能传播大豆花叶病毒病.防治大豆蚜虫原则:合理施药,保护天敌,早期防治,防止扩散蔓延为害. 相似文献
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为明确不同化学封顶剂在南疆棉田的应用效果,于2021年在新疆生产建设兵团第三师45团选用当地主栽棉花品种新陆中56号和新陆中87号,以人工打顶为对照,研究3种化学封顶剂(冠顶、向铃转和自封鼎)对棉花农艺性状和产量性状的影响。结果表明,与人工打顶相比,化学封顶剂处理后的株高和单株果枝数分别增加2.2%~19.5%和7.0%~16.1%;棉株上部分枝长度和主茎上部节间长度均明显缩短;棉株下部和外围的铃数及铃重均明显增加。与人工打顶相比,冠顶、向铃转和自封鼎处理的籽棉产量分别降低5.0%、2.9%和4.1%,打顶成本分别减少60.0%、16.7%和28.6%。相关研究结果可为化学封顶剂在南疆棉田的应用提供一定参考。 相似文献
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研究无人机喷施不同脱叶催熟剂对棉花的影响,并进行综合评价,为集成棉花轻简化栽培技术提供依据。采用无人机喷施脱吐隆、瑞脱龙,搭配乙烯利,以清水为对照,用方差分析以及多重比较方法分析脱吐隆与乙烯利混剂喷施2次、瑞脱龙与乙烯利混剂喷施2次、脱吐隆与乙烯利单剂各喷施1次、瑞脱龙与乙烯利单剂各喷施1次4个处理对棉花农艺性状、产量、品质的影响,并用基于变异系数权重的逼近理想解排序法(Technique for order preference by similarity to an ideal solution,TOPSIS法)进行综合评价。分析表明, 4个处理间脱叶率、吐絮率差异不显著,但均显著高于清水对照;各处理对产量构成因子及除短纤维指数外的其余品质指标没有显著影响。TOPSIS法的评价结果表明,无人机喷施条件下,各处理的综合评价结果为脱吐隆与乙烯利混剂喷施2次>脱吐隆与乙烯利单剂各喷施1次>瑞脱龙与乙烯利单剂各喷施1次>瑞脱龙与乙烯利混剂喷施2次>清水对照。可知,无人机喷施脱吐隆与乙烯利混剂2次条件下,棉花11个性状综合表现最优。 相似文献
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棉花喷施不同药剂对黄萎病的预防效果 总被引:2,自引:0,他引:2
试验结果表明:在棉花生育期间喷施几次不同的药剂对黄萎病都有一定的防效,但预防效果各不相同,预防效果在5.35%~49.55%.防效最好的是甲基托布津(49.55%),其次是多菌灵(44.24%);预防效果最差的是棉花保苗王(5.35%),其次是白糖 大蒜(14.17%).因此,在棉花生育期间喷施几次甲基托布津或多菌灵等杀菌剂对预防黄萎病仍是一项切实有效的重要措施. 相似文献
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探讨适合新疆阿克苏地区长绒棉脱叶剂的喷施次数和剂量,使棉铃提早成熟、集中吐絮,实现机采的目的。选用长绒棉品种新78,使用手动背负式喷雾器在不同时间喷施不同剂量的脱吐隆(540 g·L-1噻苯·敌草隆悬浮剂),并复配40%(质量分数,下同)乙烯利水剂,以清水为对照,探索脱叶剂对长绒棉的脱叶催熟效果及其对产量及纤维品质的影响。结果表明:T2(每666.7 m2一次性施用脱吐隆15 mL+40%乙烯利水剂100 mL)和T5(施用2次,第1次和第2次每666.7 m2分别用脱吐隆12 mL+40%乙烯利水剂30 mL和脱吐隆8 mL+40%乙烯利水剂70 mL)处理下长绒棉脱叶率和吐絮率较高,T2和T4(施用2次,第1次和第2次每666.7 m2分别用脱吐隆10 mL+40%乙烯利水剂30 mL和脱吐隆5 mL+40%乙烯利水剂70 mL)处理下籽棉产量较高,每666.7 m2分别为360.77 kg和364.33 kg,且T2和T4处理下的纤维长度整齐度指数、断裂比强度、成熟系数总体优于其他处理,短纤维率低。综上,T2和T4处理均可使长绒棉获得较优产量和品质,但从节约成本和节省劳动力方面考虑,每666.7 m2可一次性喷施脱吐隆15 mL+40%乙烯利水剂100 mL。 相似文献
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A small unmanned aerial vehicle (UAV) that can spray pesticide with high efficiency and with no damage to crops is required for the timely and effective spraying of small fields and/or those in hilly mountains. The current study aimed to illuminate the influence of spraying parameters, such as operation height and operation velocity, of the UAV on droplet deposition on the rice canopy and protection efficacy against plant hoppers. Droplets of 480 g l−1 chlorpyrifos·(Regent EC) (at a dose of 432 g a.i. ha−1, spray volume rate of approximately 15 l ha−1) were collected using water-sensitive paper, and the coverage rates of the droplets on the rice canopy and lower layer were statistically analyzed. The deposition and distribution of droplets in the late stage of rice growth were closely related to the operational height and velocity of crop spraying as executed by the UAV, further affecting insect control. The spraying parameters for preventing plant hoppers were then optimized. When the spraying height was 1.5 m and the spraying velocity 5 m s−1, the droplet deposition in the lower layer was maximized, and the droplets exhibited the most uniform distribution (CV = 23%). The insecticidal efficacy was 92%–74% from 3 to 10 days after spraying insecticide. Both the insecticidal efficacy and the persistence period were greater than those achieved with a hand lance operated from a stretcher-mounted sprayer (at dose of 432 g a.i. ha−1, spray volume rate of approximately 750 l ha−1), especially on the 5th day, indicating that UAV had a low-volume and highly concentrated spray pattern to enhance the duration of efficacy. This work offers a basis for the optimized design, improved performance, and rational application of UAV. 相似文献
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