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农药科学使用指南-第17部分

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    8.吡唑解草酯(mefenpyr…diethyl) 是唑禾草灵、甲磺隆用于小麦、大麦的安全剂,它与碘甲磺隆钠盐按1∶3比例混合,用量40克(有效成分)/公顷,可用于小麦、大麦、燕麦等禾本科作物除草。

    9.R…25788(Dichlormid) 是硫代氨基甲酸酯类除草剂灭草猛、扑草灭(EPTC)、丁草特(butylate)等用于玉米的安全剂,燕麦灵、燕麦畏用于大豆的安全剂。

    10.萘二甲酐(NA,protect) 做种子处理,是硫代氨基甲酸酯类除草剂、咪唑乙烟酸、灭草喹等用于高粱、小麦、燕麦的安全剂,甲草胺、异丙甲草胺(都尔)、绿磺隆、禾草灵用于玉米、高粱、水稻的安全剂。

    解毒剂是今后除草剂开发与应用中的一个重要领域,它不仅扩大除草剂品种的使用范围,也是解决作物药害的重要措施。

    另外,某些杀菌剂、植物生长调节剂也有解毒剂和安全剂的作用。如作为土壤杀真菌剂和植物生长促长素的霉灵,对水稻苗床做土壤处理能降低西草净、西玛津、草枯醚、敌稗对秧苗的药害,而且促进植株健壮,提高秧苗成活率。矮壮素为植物生长调节剂,可作为选择性拌种保护剂,用于小麦拌种,减轻去草净对小麦的药害。

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一、喷洒雾滴与喷液量选择() 
喷洒除草剂在生产上存在的问题是认为苗前用水越多越好,干旱条件下要加大喷液量,这些观点都是不科学的。喷液量多少要根据喷洒除草剂种类、雾滴大小、密度来确定。

    (一)喷洒药液的雾滴细度

    喷洒苗前除草剂要求雾滴直径300~400微米,雾滴密度30~40个/厘米2

    ;喷洒苗后除草剂要求雾滴直径250~400微米,内吸型的雾滴密度30~40个/厘米2

    ,触杀型的雾滴密度50~70个/厘米2

    。

    (二)喷液量

    喷洒苗前除草剂用喷杆式喷雾机时需药液180~200升/公顷,人工背负式手动喷雾器需300~450升/公顷,飞机喷洒需25~50升/公顷;喷洒苗后除草剂用喷杆式喷雾机时需70~100升/公顷;人工背负式手动喷雾器需100~150升/公顷,飞机喷洒需25~50升/公顷。喷洒内吸传导型除草剂,在温度、湿度适宜条件下用低量;喷洒触杀型除草剂,在高温、干旱条件下用高量。

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二、喷嘴和过滤器与泵的压力选择() 
喷洒除草剂选择喷嘴、过滤器要根据除草剂种类、喷液量、雾滴谱等技术指标来确定。

    (一)喷嘴的选型

    苗前喷洒用喷杆式喷雾机时需选用11003型、11004型扇形雾喷嘴,配50筛目的过滤器;人工背负式手动喷雾器也选用这两种型号的扇形雾喷嘴和50筛目的过滤器。苗后喷洒用喷杆式喷雾机时,则需选用8001型、80015型扇形雾喷嘴,配100筛目的过滤器;人工背负式手动喷雾器选用11001型、110015型扇形雾喷嘴,配100筛目的过滤器。

    (二)泵的压力

    喷洒苗前除草剂喷杆式喷雾机的喷雾压力为196~294千帕(kPa),人工背负式手动喷雾器喷雾压力为196千帕。喷洒苗后除草剂喷杆式喷雾机的喷雾压力为294~490千帕,人工背负式手动喷雾器喷雾压力为196~294千帕。

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三、行走速度() 
喷洒苗前、苗后除草剂时拖拉机车速为6~8千米/小时。一般喷杆式喷雾机喷杆不够坚固,无仿形装置,车速太快,喷杆大幅度颤动和摆动,影响除草剂喷洒均匀。人工施药时,行走速度为3~4千米/小时。

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四、喷洒除草剂对气象条件的要求() 
喷洒除草剂对气象条件的要求参见表14…1。

    表14…1 喷洒除草剂所要求的主要气象条件

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五、选择喷雾机部件() 
根据当前我国喷洒除草剂的人工和喷杆喷雾机械大多数机型落后,性能差的现实状况,对某些关键部件推荐选用进口配件,如扇形喷嘴、过滤器、快速组装喷头体、喷雾分布均匀度测试板。

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一、除草剂喷雾助剂分类() 
除草剂喷雾助剂有矿物油型喷雾助剂、液体肥料型喷雾助剂、非离子型表面活性剂、植物油型喷雾助剂、缓冲剂、防飘移剂、兼容剂等。

    (一)矿物油型喷雾助剂

    喷洒除草剂时药液中加入矿物油如机油、柴油。在喷洒烯禾啶(拿捕净)时,每公顷所需药液中加2~2。5升柴油;喷洒莠去津时药液中加入喷液量1%的零号柴油,当空气相对湿度较好时有药效增强作用,在空气相对湿度为65%以下、温度为27℃以上干旱条件下则无明显增效作用。矿物油型喷雾助剂与作物无亲和性,安全性差,特别是与触杀型除草剂混用时,活性增强,药害加重,只能用于灭生性除草剂在非耕地使用。但由于污染环境,现已不推荐使用。

    (二)液体肥料型喷雾助剂

    在药液中加入化学肥料,在空气相对湿度较好时有药效增强作用。空气相对湿度为65%以下、温度为27℃以上的干旱条件下无增强作用。生产上常用的有小麦上喷2,4…滴、麦草畏(百草敌)、2甲4氯、麦磺隆、噻吩磺隆(宝收)、精唑禾草灵(威霸)、野燕枯、禾草灵等除草剂时加入尿素、硫酸铵、硝酸铵或重过磷酸钙5~10千克/公顷;大豆田喷洒烯禾啶(拿捕净)、精吡氟禾草灵(精稳杀得)、精喹禾灵(精禾草克)、氟磺胺草醚(虎威)等除草剂时加入尿素;大豆田喷洒甲氧咪草烟时加入硫酸铵5~10千克/公顷。美国1988年《杂草防除手册》介绍,喷洒除草剂与液体肥料混用时常加磷酸盐酯类和乙醇增溶剂作为稳定剂。液体肥料为喷液量的0。12%~0。5%,低用量为含氮28%的液体肥(UAN),用量为含氮10%、含磷34%(APP)的液体肥,高用量为含氯化钾、硫酸钾、氮、磷、钾等肥料溶液混用。

    (三)非离子型表面活性剂

    非离子型表面活性剂(NIS)是由多氧乙基脂肪醇和极少量的能减少泡沫的硅氧烷组成。一些非离子型表面活性剂也含有脂肪酸或脂肪酸酯,有效成分常包括乙醇。非离子型表面活性剂不带电荷,在水中离解甚微或者完全不离解,属于非电解质,在普通的盐存在下,在化学上通常是不活泼的,所以与大多数除草剂混合仍保持化学惰性。国内常见的商品有YZ…901、YZ…905、AA…921、885、旱喷宝、氮酮、有机硅等。

    非离子型表面活性剂在空气相对湿度较高、温度较低时可增强药效,有助于药液的均匀湿润展布,雾滴沾在植物叶面,减少流失,可溶解非极性植物物质,如溶解植物叶面角质层和细胞壁的类脂部分,使除草剂易被吸收,用量为喷液量的0。1%~0。5%。在空气相对湿度为65%以下、气温为27℃ 以上干旱条件下,非离子型表面活性剂失去作用。非离子型表面活性剂与农作物没有亲和性,可溶解农作物叶面角质层和细胞膜,与触杀型苗后除草剂混用,会加重药害,如大豆田苗后喷洒三氟羧草醚、乳氟禾草灵、氟磺胺草醚(虎威)、氟烯草酸和甲氧咪草烟等加入YZ…901、AA…921、旱喷宝、省钱灵、885、氮酮、有机硅等非离子型表面活性剂会造成严重药害,甚至使作物死亡。

    非离子型表面活性剂用于苗前除草剂可减少飘移挥发损失。在干旱条件下,苗前施用除草剂后如不采取机械耙地混土或中耕等措施,避免不了因干旱无雨除草剂留在土壤表面,或遇大风时除草剂随土被风刮走而失效。在干旱条件下,苗前除草剂加入旱喷宝、YZ…901等非离子型表面活性剂很难保证有增效作用。

    (四)植物油型喷雾助剂

    植物油型喷雾助剂是用植物油如大豆色拉油、油菜籽油、葵花籽油、玉米油为原料加工而成的。一般可分为:①含植物油95%~98%、非离子型表面活性剂2%~5%;②含植物油83%~85%、非离子型表面活性剂15%~17%;③含植物油85%~88%,其他成分是乳化剂;④含菜籽油85%~93%、非离子型表面活性剂7%~15%。

    自1995年以来,黑龙江省农垦总局植保站、东北农业大学、沈阳化工研究院等对美国AGSCO公司生产的快得7(Quard7)、澳大利亚Organic Crop Protectants公司生产的信德宝(Synertrol)、Victorian chemical公司生产的黑森(Hasten)及国内新研制的药笑宝等植物油型喷雾助剂的使用技术进行了研究,这类喷雾助剂在干旱条件下可获得稳定的药效,对作物安全。植物油型喷雾助剂对除草剂的增效作用及对作物的安全性均优于液体肥料型喷雾助剂、矿物油型喷雾助剂和非离子型表面活性剂。植物油型喷雾助剂的优点有以下几方面:①可通过调节药液的黏度和降低表面张力来调节雾滴谱,增加雾滴直径,减少易飘移的小雾滴数,提高除草剂利用率,避免飘移药害和污染环境。②药液表面张力降低减小了雾滴与叶面接触角,扩大了雾滴在叶面覆盖面积,不易因叶面振动或枝叶间摩擦而脱落,从而增加除草剂药液在叶面上的附着量,尤其是叶面蜡质层厚的植物,同时又可使药液耐雨水冲刷。③能改善叶表蜡质层的理化性质,增强蜡质流动性和增加部分蜡质溶解,从而调节除草剂有效成分在雾滴和角质层间的分配,促进气孔吸收和在植物体内传导。④增加药效,降低成本,一般可减少30%~50%用药量。在严重干旱条件下,可降低20%~30%用药量,药效稳定。⑤天然产品,无毒,可被植物和土壤生物分解,被植物吸收利用,有利于保护环境。⑥对易挥发的除草剂可减少挥发损失,苗前除草可延长施药后的混土作业时间。⑦与作物有亲和性,对作物安全性好,与触杀型除草剂混用亦安全。⑧可采用低容量喷雾,省水节能,在干旱缺水地区尤为重要,人工及拖拉机喷洒除草剂施药液量可降至100~150升/公顷。

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二、植物油型喷雾助剂使用技术() 
(一)植物油型喷雾助剂用量

    加入植物油型喷雾助剂,信德宝、快得7、药笑宝等的用量为喷液量的0。5%~1%。温度为27℃以下、空气相对湿度为65%以上时用低药量,除草剂用量可减少30%~50%;温度为27℃以上、空气相对湿度为65%以下、严重干旱时,用高药量,除草剂用量可减少20%~30%。

    (二)喷液量

    苗后喷洒时,加入植物油型喷雾助剂如快得7、信德宝、药笑宝、黑森等,按喷液量百分比计算,喷液量大,助剂用量大,成本高,反之则成本低。人工背负式手动喷雾器的喷液量200~250升/公顷、喷杆式喷雾机70~100升/公顷、飞机25~50升/公顷;内吸传导型除草剂用较低喷液量,触杀型除草剂用较高喷液量。澳大利亚喷洒苗前、苗后除草剂药液中加入植物油型喷雾助剂后其喷液量为50~80升/公顷。

    (三)对喷洒器械的要求

    人工喷雾应选用材质好、压力足、坚固耐用的人工背负式手动喷雾器,并配置流量低的喷头,选用11001型、8001型、80015型扇形喷嘴,配100筛目过滤器,喷雾压力为196~294千帕。

    喷杆式喷雾机选用8001型、80015型扇形雾喷头,配100筛目过滤器,喷雾压力为94~490千帕,车速6~8千米/小时。

    (四)喷洒除草植物油型喷雾助剂用量

    参见表14…2。

    表14…2 对喷雾助剂需用量的要求

    植物油型喷雾助剂的推广使用,对东北、西北、华北地区解决高温干旱严重影响药效的问题,降低用药量、用水量,减轻药害,节本增效,减少环境污染意义重大。

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三、改进除草剂喷雾助剂评价方法() 
田间试验评价药效为主,室内评价仅供参考。目前,除草剂喷雾助剂评价方法存在问题较多,评价方法不够科学,会导致错误的评价结果。

    除草剂推荐用药量一般是指适宜气象条件下的用药量,加入喷雾助剂的目的是要解决在高温干旱条件下的获得稳定的药效。

    田间试验一定要设计选择不同的温度、湿度即适宜施药条件和高温干旱条件下试验。适宜条件是指温度为13℃~27℃、空气相对湿度为65%以上、风速为4米/秒以下,高温干旱条件是指温度为27℃以上、空气相对湿度为65%以下,田间试验必须记录施药时的温度、空气相对湿度和风速。适宜条件最好选晴天早8时前,下午18时后,用药量设计比推荐用量减少30%、40%、50%;高温干旱条件,最好选中午气温高,阳光充足,挥发损失严重,温度为27℃以上,空气相对湿度为65%以下,风速为4米/秒以下,用药量设计减少20%、30%。

    选择适宜的喷液量是关键,喷洒前除草剂雾滴直径要求300~400微米,雾滴密度30~40个/厘米2

    ,喷液量人工300~450升/公顷,喷杆喷雾机180~200升/公顷;喷洒苗后除草剂雾滴要求250~400微米,内吸型除草剂雾滴密度30~40个/厘米2

    ,触杀型除草剂雾滴密度50~70个/厘米2

    ,喷液量人工100~150升/公顷,喷杆喷雾机100升/公顷以内。

    田间药效试验和示范要有标准的喷雾器械,建议喷嘴选用质量有保证的进口产品,喷洒苗后除草剂,选用11001、110015扇形喷嘴,配100筛目过滤器,喷雾压力2~3个大气压,喷液量设计80升/公顷、100升/公顷。试验喷雾助剂植物油型喷雾助剂按喷液量0。5%~1%、液体肥料按0。12%~0。5%、非离子表面活性剂按0。125%~0。5%设计。

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一、物理因素() 
(一)挥发作用

    由于有机合成除草剂大多具有一定的蒸气压,在不同的气温条件下会有一定量的药剂气化。气化程度的强弱因品种理化性质、气温、土壤温度的变化而有所差异。

    气化性强的除草剂在施药后从土壤中挥发速度较快,除草效果也相应地降低,如氟乐灵、灭草猛、禾草特等。除草剂饱和蒸气压高,则挥发性强;反之则弱。

    1.影响除草剂挥发速度的因素 ①温度对除草剂挥发的影响,除草剂挥发速度与温度呈正比。②土壤湿度也会影响除草剂挥发,湿度大时水分子占据土壤吸附表面,排斥除草剂分子而使除草剂在土壤中成游离态,暴露于土壤颗粒间隙而气化;反之,则气化较慢。所以,除草剂在湿土中的挥发比干土中的快。③在干土中,土壤对除草剂的吸附性强,使杀草剂分子难以脱离土壤颗粒表面。如氟乐灵在施药后24小时内的挥发量,在30℃条件下,当土壤含水量分别为1%、14%、26%、33%时,其挥发量分别为17%、42%、70%、94%。粉沙壤土湿土表面喷施氟乐灵10升/公顷,24小时内挥发40微克/厘米2

    ,即每天挥发量高达4000克/公顷。④土壤pH的影响。土壤pH对一些除草剂平衡形式有直接影响,碱性土壤对挥发性较低的盐类有利,所以地乐酚挥发性低;而在酸性土壤中趋向于十分容易挥发的苯酚形式。

    2.控制挥发的具体措施

    (1)采用混土施药法 施药后立即耙地混土,把药剂混入土中,可增加吸附表面,降低温度并大大减少空气的影响;

    (2)施药后立即进行喷灌 水量须充分润湿7~10厘米土层,太少反而会增加气化损失;

    (3)施用颗粒剂 干而黏的颗粒剂对许多除草剂的吸附比土壤更强,如燕麦畏、扑草灭(EPTC)等。

    (二)淋溶作用

    受土壤水流动的影响,除草剂在土壤中发生的移动现象称为淋溶。由于土壤水流动的方向不同,除草剂在土壤中的任何方向都能发生淋溶。在大雨或灌溉后,由于大量水分的向下移动作用,除草剂容易向下淋溶。

    淋溶现象会降低除草效果。除草剂进入敏感作物土层后即造成作物受害。除草剂逆向淋溶而移向土壤表面则通过挥发而损失。除草剂淋溶到土壤下层则容易积累而污染地下水源。

    影响淋溶的因素包括以下几方面:

    一是除草剂的水溶度。不同品种的除草剂水溶度差异很大。水溶度高的品种,在土壤中比水溶度低的品种易于淋溶。一般除草剂的盐类比酯类淋溶性强。

    二是土壤机械组成。土壤由有机物、生物、土壤空气、土壤水分、矿物质组成。土壤中的矿物质、生物、水与除草效果有关。土壤机械组成不同,导致土壤颗粒表面积差异很大,因而对除草剂吸附作用强弱不同。黏土颗粒具有极大的比表面积,这些黏土颗粒通常带负电荷,其阳离子代换容量较大,黏粒含量愈多的土壤,对除草剂的吸附作用愈强。沙质土黏粒含量低,疏松,透水性好,阳离子代换容量低,对除草剂吸附性差,所以淋溶性较强;而黏质土含有大量黏土颗粒,吸附表面积大,阳离子代换容量高,对除草剂吸附性强,不易淋溶。

    三是土壤有机质含量。土壤有机质的颗粒的单位质量阳离子代换容量远远大于黏土颗粒,为黏土颗粒的4~20倍。因此,对除草剂的吸附作用更强,在一定程度上能阻碍除草剂在土壤中的淋溶,有机质含量与吸附程度的相关性高于黏土胶体,特别是在低有机质范围内。

    四是土壤pH。土壤pH主要通过影响吸附及除草剂与土壤成分的化学反应而影响淋溶,pH高时,均三氮苯类除草剂易质子化,使黏土与有机质的吸附较少,大部分除草剂处于土壤溶液中,有利于淋溶。

    五是其他因素。土壤通透性强、水流量大时,除草剂淋溶性也相应增强。降雨强度与持续时间也很重要,0。5小时降雨5毫米时土壤水分的淋溶深度小于5小时降雨5毫米的淋溶深度。如果除草剂被土壤牢固吸附,就不会淋溶;若除草剂易溶于水而无其他因素干扰,就容易淋溶。

    pH还影响某些除草剂的活性,或增加对作物的药害或增加除草剂残留量而影响下茬作物。除草剂与土壤pH的关系如表14…3。

    表14…3 pH对除草剂活性的影响

    续表 14…3

    (三)风蚀

    在干旱条件下,施药后刮大风,可将地表土壤颗粒与除草剂一起刮走,严重影响药效。北方苗前施除草剂时常遇干旱、少雨、多大风,为避免风蚀,施药后应用旋转锄混土或用中耕机培土2厘米。

    (四)水蚀

    苗前施药后降大雨,可引起地表径流,水溶性大的除草剂可随水流走。地不平,除草剂可从高处向洼地流动,高处降低药效而低处药效好,但有可能造成药害。

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二、化学因素() 
(一)光化学分解

    一些有机除草剂在日光照射下除草剂分子结构发生变化而丧失除草活性,这种光化学分解作用是在波长40~4000?的紫外光下进行的。光化学分解过程是除草剂的电子从光源吸收电磁辐射,吸收的辐射能使除草剂转变为不稳定的分子结构,然后进行一系列变化。除草剂分子结构对光的敏感性、紫外光供应的能量及除草剂分子对光的吸收量均影响除草剂光化学分解的速度。

    大多数除草剂在溶液状态均可能进行一定程度的光化学分解。溶液厚度和溶液中除草剂浓度影响光解速度。降雨少、辐射强的地区光化学分解作用迅速。不同除草剂品种的光化学分解作用差异很大。其中氟乐灵等二硝基苯胺类除草剂最易光解,取代脲类、均三氮苯类除草剂喷洒于土表也能光解,均三氮苯类比取代脲类光解速度慢。施药后采用混土施药法把除草剂混入土中可防止光解。

    (二)吸附

    土壤有机质和无机胶体(主要为黏土粒)是吸附除草剂的主要载体。土壤对除草剂的吸附有以下3种方式。

    1.物理吸附 这是一种表面结合作用,除草剂分子及胶体表面组成成分的特性不变,物理吸附不需要能量,氢键只短暂发生,易于进行解吸附。

    2.化学吸附 包括离子交换吸附、氢键吸附、质子化吸附、配位复合吸附等。发生吸附时除草剂及土壤胶体表面的完整性发生变化而互相牢固结合,需要能量,解吸附缓慢。

    土壤对除草剂的吸附是一个复杂的过程,不同地区、不同田块、不同环境,特别是不同土壤质地和有机质含量,对除草剂的吸附有很大差异。

    有机质含量为2。5%~5%的土壤,除草剂的用量主要受土壤黏粒的影响,随着黏粒含量增加,用药量也要相应增加。土壤有机质低于2。5%或5%~10%时,除草剂的用量直接受有机质含量影响。当有机质达到12%~15%时,多种除草剂均被强烈吸附,尽管增加除草剂用量仍难发挥药效。因此,使用除草剂时,要有一定量药剂使土壤吸附容量达饱和后,除草效果才能增加或提高。当有机质含量超过7%时,不宜用苗前除草剂。有些除草剂由于吸附量高而不经济,有机质含量超过5%就不建议施用了,如利谷隆、莠去津。在有机质和黏粒含量高的土壤中,保持除草剂的时间长,被吸附的除草剂能缓慢释放,但难以达到除草的目的。

    3.与土壤成分发生化学反应 包括氧化、还原、水解、形
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