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961.
水稻生产中为了保证水稻的高产,往往不可避免地需要使用各种农药。据报道,在农药的使用过程中,真正起作用的仅占喷施量的0.1%,其余99.9%的农药都分散于环境中,中国每年受农药污染的农田面积达到6.67×106hm2。因此,在大米的进出口中,世界各主要农业大国都对大米的农药残留制定了严格的限量标准。研究大米中农药残留的检测方法,既是保障人类健康的需要,又是促进进出口贸易的需要。  相似文献   
962.
施用化学农药,防治病、虫、草、鼠害,是夺取农业丰收的重要措施。但是,如果使用不当,亦会污染环境和农畜产品,造成人、畜中毒或死亡。如何使用农药才算合理,这是一个涉及面很广的复杂问题,概括讲就是要求有效、经济、安全。一、合理使用农药的基本要求:1、对症下药:各种农药都有它一定的防治范围和对象,一般是不能互相代替的,所以在决定施药时,首先要弄清防治对象,然后对症下药。如杀虫剂中的胃毒剂对咀嚼式口器害虫有效,在大田使用则效果不佳。所以在使用农药时,要根据害虫的特性,对症下药才能收到预期效果。  相似文献   
963.
采用正确的施用方法,不仅能保证施药质量,提高防治效果,而且还能显著降低农药施用对环境的压力,减轻操作者,自身被农药污染的程度。1、对症用药。农药的品种很多,特征、特性不同,不同农药有不同的防治范围,农作物的病、草、鼠的种类也很多,且各地差异较大。因此应针对防治对象的种类和特点,选择最适合的农药品种和剂型,要仔细阅读农药产品标准,明确其防治对象,对作物的安  相似文献   
964.
应用PUF材料空气被动采样技术,研究了密闭温室条件下污染土壤中有机氯农药[DDT和六六六(HCH)]含量的动态变化及其向空气中扩散的规律。结果表明:土壤中∑HCHs和∑DDTs总量随着培养时间的延长而降低;空气中HCH和DDT浓度在20d时达到峰值,20d以后浓度逐渐降低。培养60d后,土壤中∑HCHs的浓度随土层深度增加而增加,0~2cm土层中∑HCHs的浓度(9.4±0.69)mg·kg-1显著低于6~8cm土层中的浓度(12.11±0.83)mg·kg-1;∑DDTs在土壤中浓度随土壤层次呈现先升高后降低的变化趋势。在温室条件下有机氯农药的异构体和降解产物的组成也发生一定变化,土壤中HCHs和DDTs在一定程度上被激活,温室条件也可能促进HCHs和DDTs的土-气交换过程;温室环境促进了p,p′-DDT和o,p′-DDT向p,p′-DDD和p,p′-DDE转化,从而增大DDT和HCH的环境风险。  相似文献   
965.
烟草茬口种植西瓜,秧苗的长势会受影响,而且烟草连作的年限越长秧苗的长势越弱。原因并不是由于烟草所使用的化学物质而产生的“农药残留”,而是与烟草茬口土壤内的土壤微生物的情况、微量元素的含量以及烟碱(生物碱)在土壤中的残留量成正相关,,这样的地块想保证秧苗健康生长必须采取以下技术措施:采用南瓜和葫芦苗嫁接技术;调整土壤酸碱度:补充微量元素等。  相似文献   
966.
作者阐述了一种测定蔬菜中多农药残留含量的超高效液相色谱法。样品经乙腈萃取后,提取液采用固相萃取技术分离和净化,经浓缩后,采用BEH C18色谱柱分离;流动相为甲醇:乙酸铵水溶液;二极管检测:波长270 nm。十种农药标准曲线相关系数在0.9 981以上,回收率达到80.9%~101.1%。  相似文献   
967.
农业生产上长期施用化学农药防治病害,不仅对农产品和环境造成污染,而且还直接或间接危害人畜健康。减施化学农药对实现植物病害绿色防控、保护农业生产环境并确保农产品质量安全具有重要意义。为进一步推动减施化学农药防治植物病害措施的实施提供技术支撑,从农业防治、植物源农药防治及微生物菌源农药防治等方面综述非化学农药措施防治植物病害的研究进展,提出加快中药提取物防治等植物源农药防治创新研究,及筛选有价值的生防菌或植物内生菌代谢物的微生物菌源农药进行商品化生产、使用的发展前景展望。  相似文献   
968.
传统的农药喷雾主要依靠人工喷洒完成,工作效率低、耗时耗力,且对作业人员造成了严重的健康威胁。随着农业现代化水平的不断提升,越来越多的高科技手段被应用在农药喷洒过程中。智能农药喷雾机器人通过自动控制技术,可以实现农药喷雾的全自动化作业。为此,设计了智能农药喷雾机器人,并将自动控制技术应用在喷雾直流电机中,完成了系统总体结构设计、硬件模块电路设计及系统软件流程设计,并进行了试验验证。试验结果表明:该直流电机自动控制系统能够提高农药喷雾机器人的作业效率,实现农药喷雾的精准控制,喷雾质量好,有效减少了农药的浪费,防止了对自然环境造成破坏,具有一定的推广价值。  相似文献   
969.
烟剂农药使用方便,成本低,效果好,但烟剂燃烧结束后,因其反应温度过高,易起明火,从而引发森林火灾。如何降低烟剂的反应温度,是各国研究的重点。文章通过烟剂的组成成分及其特性,氧化剂与燃烧剂的合理配比、最高反应温度的计算,降低烟剂反应温度的技术措施几个方面进行了阐述,提出了解决办法。  相似文献   
970.
为探究除草剂减量与不同助剂复配使用对田间杂草防效、玉米叶片生理代谢、产量及构成因素的影响,通过田间试验设置清水对照(CK)、26%噻隆·异常规剂量单施(T1)、26%噻隆·异酮减量30%+安融乐助剂(T2)、26%噻隆·异酮减量20%+安融乐助剂(T3)、26%噻隆·异酮减量30%+激健助剂(T4)、26%噻隆·异酮减量20%+激健助剂(T5)等6个处理,测定不同处理杂草株防效与鲜质量防效、叶绿素SPAD值、叶片抗氧化酶活性与丙二醛含量、玉米产量及构成因素。结果表明,与T1处理相比,施药后45 d, T3处理的杂草株防效、鲜质量防效均最高,较其他处理分别提高4.22%~14.79%、8.30%~25.16%,T4处理的杂草株防效以及T1、T2、T4处理的杂草鲜质量防效较差;施药后28 d, T2、T3、T4、T5处理SPAD值较T1处理分别显著提高5.38%、10.32%、7.43%、9.69%,其中T3处理叶绿素SPAD值最高;除草剂减量配施喷雾助剂较除草剂单施能够降低玉米叶片的MDA含量以及SOD、POD、CAT活性,其中施药后21 d时,T5处理的MDA含量、SOD、P...  相似文献   
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