简述损益表的作用?简述损益表的作用
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皮带秤是对散装物料在皮带机传输过程中进行称重的一种
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常用农药的性能及用途
一、按用途分类:可分为杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂、杀鼠剂、除草剂、生长调节剂等。
二、按杀虫剂的作用方式分类:
(一)胃毒剂:药剂通过害虫的口器及消化系统进入体内,使害虫中毒死亡。如敌百虫。
(二)触杀剂:药剂接触害虫的表皮或气孔渗入体内,使害虫中毒死亡。如辛硫磷。
(三)熏蒸剂:药剂在常温下以气体状态或分解为气体,通过害虫的呼吸系统进入虫体,使害虫中毒死亡。如磷化铝。
(四)内吸剂:药剂通过植物的叶、茎、根、种子被吸收进入植物体内,并在植物学体内疏导扩散、存留,使害虫刺吸带毒植物的汁液中毒死亡。如乐果。
(五)拒食剂:药剂被害虫吸食后,破坏了虫体的正常生理功能,使其消除食欲而不能再取食而饿死。如杀虫脒。
三 按杀菌剂的使用方式分类:
(一)保护剂:在病原微生物没有接触植物或没有侵入植物体之前,用药剂处理植物或周围环境,抑制或杀死病原菌,使植物免受危害。如波尔多液、代森类杀菌剂。
(二)治疗剂:病原微生物已经侵入植物体内,药剂从植物学表皮渗入植物组织来杀死或抑制病原,使病株不再受害,并恢复健康。如托布津、多菌灵。
第二节 常见农药
一、杀虫剂:
(一)敌百虫:具有胃毒、触杀作用,有效期为4—5天,一般使用浓度0.1%–0.2%。
(二)敌敌畏:具有胃毒、触杀、熏蒸作用,使用浓度0.1%。
(三)水胺硫磷:胃毒剂,使用浓度0.1%。
(四)甲胺磷:具有胃毒、触杀、内吸作用,残效期长,使用浓度0.07%–0.1%。
(五)杀虫双:具有胃毒、触杀、熏蒸作用,使用浓度0.1%–0.2%。
(六)氯氰菊脂、杀灭菊脂、甲氰菊脂等:具有胃毒、触杀、杀卵作用,使用浓度为0.04%–0.08%。
二、杀螨剂:
(一)三氯杀虫螨醇:残效期长(10—20天),触杀,无内吸作用,使用浓度为0.1%–0.2%。
(二)克螨特:残效期15天以上,使用浓度为0.05%–0.1%。
(三)灭虫螨:使用浓度为0.1%–0.15%。
三、杀菌剂:
(一)波尔多液:保护剂,有效期10—20天,用一斤硫酸铜、二斤生石灰、一百斤水配制而成。
(二)甲基托布津:内吸杀菌剂,兼具有保护和治疗作用。施用浓度为1—2两(100斤水)。
(三)代森类杀菌剂:保护性杀菌剂,用于发病初期,施用浓度0.15%–0.2%。
(四)多菌灵:具有保护和治疗作用。50%可湿性粉剂施用量0.1%–0.2%。
(五)百菌清:具有保护和治疗作用,施用浓度0.15%–0.2%。
(六)灭病威:低毒杀菌剂,对白粉病、裙腐病有较好效果,施用浓度为0.15%–0.2%。
(七)富士一号:具有保护和治疗作用,对细菌性引起的瘟病有一定效果。施用浓度为0.1%–0.15%。
(八)瑞毒霉(甲霜宁):内吸、触杀杀菌剂,可防治霜霉病,施用浓度为0.15%–0.25%。
四、植物生长调节剂:
(一)乙烯利:促进早熟,抑制生长,提高雌花率。
(二)赤霉素(920):促进植物生长发育,打破休眠。
(三)B9(比久):能促使植物矮壮,抑制植物生长。
农药的名称和用途
农药按用途分为:杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。
一、杀虫剂(英文: Pesticide. Insecticide ), 主要用于防治农业害虫和城市卫生害虫的药品.使用历史长远、用量大、品种多。在二十世纪,农业的迅速发展,杀虫剂令农业产量大升。但是,几乎所有杀虫剂都会严重地改变生态系统,大部分对人体有害,其它的会被集中在食物链中。我们必须在农业发展与环境及健康中取得平衡。
杀虫剂按来源可分为:
1、无机和矿物杀虫剂。如砷酸铅、砷酸钙、氟硅酸钠和矿油乳剂等。这类杀虫剂一般药效较低,对作物易引起药害,而砷剂对人毒性大。因此自有机合成杀虫剂大量使用以后大部分已被淘汰。
2、植物性杀虫剂。全世界约有1000多种植物对昆虫具有或多或少的毒力。广泛应用的有除虫菊、鱼藤和烟草等。此外有些植物里还含有类似保幼激素、早熟素、蜕皮激素活性物质。如从喜树的根皮、树皮或果实中分离的喜树碱对马尾松毛虫有很强的不育作用。
3、有机合成杀虫剂。如有机氯类的DDT、六六六、硫丹、毒杀芬等,DDT,六六六曾是产量大、应用广的两个农药品种,但因易在生物体中蓄积,从20世纪70年代初开始在许多国家禁用或限用;有机磷类的对硫磷、敌百虫、乐果等约400个品种以上,产量居杀虫剂的第一位;氨基甲酸酯类的西维因、呋喃丹等;拟除虫菊酯类的氰戊菊酯、溴氰菊酯等;有机氮类的杀虫脒、杀虫双等。
4、昆虫激素类杀虫剂。如多种保幼激素、性外激素类似物等。
二、杀菌剂又称杀生剂、杀菌灭藻剂、杀微生物剂等,通常是指能有效地控制或杀死水系统中的微生物——细菌、真菌和藻类的化学制剂。在国际上,通常是作为防治各类病原微生物的药剂的总称。
按杀菌剂的原料来源分
1、无机杀菌剂如硫磺粉、石硫合剂、硫酸铜、升汞、石灰波尔多液、氢**铜、**亚铜等。
2、有机硫杀菌剂如代森铵、敌锈钠、福美锌、代森锌、代森锰锌、福美双等。
3、有机磷、砷杀菌剂如稻瘟净、克瘟散、乙磷铝、甲基立枯磷、退菌特、稻脚青等。
4、取代苯类杀菌剂如甲基托布津、百菌清、敌克松、五氯硝基苯等。
5、唑类杀菌剂如粉锈宁、多菌灵、恶霉灵、苯菌灵、噻菌灵等。
6、抗菌素类杀菌剂井冈霉素、多抗霉素、春雷霉素、农用链霉素、抗霉菌素120等。
7、复配杀菌剂如灭病威、双效灵、炭疽福美、杀毒矾M8、甲霜铜、DT杀菌剂、甲霜灵·锰锌、拌种灵·锰锌、甲基硫菌灵·锰锌、广灭菌乳粉、甲霜灵—福美双可湿性粉剂等。
8、其他杀菌剂如甲霜灵、菌核利、腐霉利、扑海因、灭菌丹、克菌丹、特富灵、敌菌灵、瑞枯霉、福尔马林、高脂膜、菌毒清、霜霉威、喹菌酮、烯酰吗啉·锰锌等。
三、除草剂(herbicide)是指可使杂草彻底地或选择地发生枯死的药剂,又称除莠剂, 用以消灭或抑制植物生长的一类物质。其中的氯酸钠、硼砂、砒酸盐、三氯醋酸对于任何种类的植物都有枯死的作用,其作用受除草剂、植物和环境条件三因素的影响。按作用分为灭生性和选择性除草剂,选择性除草剂特别是硝基苯酚、氯苯酚、氨基甲酸的衍生物多数都有效。世界除草剂发展渐趋平稳,主要发展高效、低毒、广谱、低用量的品种,对环境污染小的一次性处理剂逐渐成为主流。
(1)无机化合物除草剂:由天然矿物原料组成,不含有碳素的化合物,如氯酸钾、硫酸铜等。
(2)有机化合物除草剂:主要由苯、醇、脂肪酸、有机胺等有机化合物合成。如醚类——果尔、均三氮苯类——扑草净、取代脲类——除草剂一号、苯氧乙酸类——2甲4氯、吡啶类——盖草能、二硝基苯胺类——氟乐灵、酰胺类——拉索、有机磷类——草甘膦、酚类——五氯酚钠等。
四、植物生长调节剂,是用于调节植物生长发育的一类农药,包括人工合成的具有天然植物激素相似作用的化合物和从生物中提取的天然植物激素。常见的植物生长调节剂有速效胺鲜酯(DA-6),氯吡脲,复硝酚钠,芸苔素,赤霉素。
1、延长贮藏器官休眠 胺鲜酯(DA-6),氯吡脲,复硝酚钠,青鲜素,萘乙酸钠盐,萘乙酸甲酯。
2、打破休眠促进萌发 赤霉素、激动素、胺鲜酯(DA-6),氯吡脲,复硝酚钠,硫脲,氯乙醇,过**氢。
3、促进茎叶生长 赤霉素、胺鲜酯(DA-6),6—苄基氨基嘌呤,油菜素内酯,三十烷醇。
4、促进生根吲哚丁酸,萘乙酸,2,4—D,比久,多效唑,乙烯利,6—苄基氨基嘌呤。
5、抑制茎叶芽的生长 多效唑,优康唑,矮壮素,比久,皮克斯,三碘苯甲酸,青鲜素,粉绣宁。
6、促进花芽形成 乙烯利,比久,6—苄基氨基嘌呤,萘乙酸,2,4—D,矮壮素。
7、抑制花芽形成 赤霉素,调节膦。
8、疏花疏果萘乙酸,甲萘威、乙烯利、赤霉素、吲熟酯,6—苄基氨基嘌呤。
9、保花保果 2,4—D,胺鲜酯(DA-6),氯吡脲,复硝酚钠,防落素,赤霉素,6—苄基氨基嘌呤。
10、延长花期 多效唑,矮壮素,乙烯利,比久。
11、诱导产生雌花 乙烯利,萘乙酸,吲哚乙酸,矮壮素。
12、诱导产生雄花 赤霉素
13、切花保鲜 氨氧乙基乙烯基甘氨酸,氨氧乙酸,硝酸银,硫代硫酸银。
14、形成无籽果实 赤霉素,2,4—D,防落素,萘乙酸,6—苄基氨基嘌呤。
15、促进果实成熟 胺鲜酯(DA-6),氯吡脲,复硝酚钠,乙烯利,比久。
16、延缓果实成熟 2,4—D,赤霉素,比久,激动素,萘乙酸,6—苄基氨基嘌呤。
17、延缓衰老 6—苄基氨基嘌呤,赤霉素,2,4—D,激动素。
18、提高氨基酸含量 多效唑,防落素,吲熟酯。
19、提高蛋白质含量 防落素,西玛津,莠去津,萘乙酸。
20、提高含糖量 增甘膦,调节膦,皮克斯。
21、促进果实着色 胺鲜酯(DA-6),氯吡脲,复硝酚钠,比久,吲熟酯,多效唑。
22、增加脂肪含量 萘乙酸,青鲜素,整形素。
23、提高抗逆性脱落酸,多效唑,比久,矮壮素。
【详细请参考《农药通用名大全》】?url=-CATdLWuvV3eJil_HV_idOJwkM-oTT69-nJ4qXQqi9Jx2vYBc5_8hA96RkEDiSkTRjnse5rN6zHGvh0Sx9Ixz59Ak3pc0AdW7RIL-QILtjK杀虫、杀菌、除草
杀毒,激素也就是赤霉素,是广泛存在的一类植物激素。其化学结构属于二萜类酸,由四环骨架衍生而得。可**叶和芽的生长。已知的赤霉素类至少有38种。赤霉素应用于农业生产,在某些方面有较好效果。例如提高无籽葡萄产量,打破马铃薯休眠;在酿造啤酒时,用ga3来促进制备麦芽糖用的大麦种子的萌发;当晚稻遇阴雨低温而抽穗迟缓时,用赤霉素处理能促进抽穗;或在杂交水稻制种中调节花期以使父母本花期相遇等。 赤霉素
1926年日本黑泽英一发现,当水稻感染了赤霉菌后,会出现植株疯长的现象,病株往往比正常植株高50%以上,而且结实率大大降低,因而称之为“恶苗病”。科学家将赤霉菌培养基的滤液喷施到健康水稻幼苗上,发现中心和些幼苗虽然没有感染赤霉菌,却出现了与恶苗病同样的症状。1938年日本薮田贞治郎和住木谕介…也就是赤霉素,是广泛存在的一类植物激素。其化学结构属于二萜类酸,由四环骨架衍生而得。可**叶和芽的生长。已知的赤霉素类至少有38种。赤霉素应用于农业生产,在某些方面有较好效果。例如提高无籽葡萄产量,打破马铃薯休眠;在酿造啤酒时,用ga3来促进制备麦芽糖用的大麦种子的萌发;当晚稻遇阴雨低温而抽穗迟缓时,用赤霉素处理能促进抽穗;或在杂交水稻制种中调节花期以使父母本花期相遇等。 赤霉素
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