有机磷杀菌剂有什么特性?
1930年代德国就研发了有机磷杀虫剂。1958年发现有机磷杀虫剂也具有一定的杀菌作用。20世纪60年代以后相继开发了多种有机磷杀菌剂,主要用于防治黄瓜白粉病、禾谷类作物白粉病、稻瘟病、立枯病等。同时,也具有兼治杀虫和杀螨作用。不同结构类型的有机磷杀菌剂具有完全不同的抗菌谱。硫赶磷酸酯类杀菌剂主要用于防治稻瘟病和其他水稻病害;硫逐磷酸酯类杀菌剂主要用于防治白粉病、和立枯病;烷基亚磷酸盐杀菌主要防治卵菌病害;磷酸酰胺类杀菌剂已经被淘汰。这些杀菌剂抗菌谱的差异取决于它们具有不同的作用靶标和药剂本身不同的脂水系数。
有机磷杀菌剂主要有硫代磷酸酯、磷酸酰胺和烷基亚磷酸盐3种类型。但是,磷酸酰胺类杀菌剂因为毒性较高而退出市场。
第一类为硫代磷酸脂类。此类杀菌剂在结构上又分为硫赶型(硫醇)磷酸酯类和硫逐型(硫醚)磷酸酯类两种类型。
硫赶磷酸酯类杀菌剂最早开发的是稻瘟净,但很快被异稻瘟净和敌瘟磷所取代。
1.异稻瘟净。
化学名称:O,O-二异丙基-S-苄基硫代磷酸酯
主要理化特性:本品为无色透明的油,或黄色的油,溶解度:在水中430mg/L(20℃),在丙酮和甲醇等大于1kg/L。沸点126℃,遇碱易分解。
生物活性:内吸性杀菌剂。具有保护和治疗作用。主要用于防治水稻叶瘟和穗瘟,也可以防治水稻纹枯病和胡麻斑病,对叶蝉具有兼治效果。与一些杀虫剂混用可以增加对叶蝉的杀虫效果,特别是对抗药性的叶蝉。具有很好的内吸输导性能,特别适合施于稻田水层,由根部及水面下的叶鞘吸收并输导到地上部位。所以一般加工成颗粒剂撒施,其防效是叶面喷药的2~3倍。水面施药3d后即可见效果,5~7d内吸收量达到最大,在水中逐步溶解被根系吸收,持效期可达3~4周。该杀菌剂还有使稻株茎秆矮化抗倒伏的作用,但不影响产量。大鼠急性口服LD50:雄鼠790mg/kg,雌鼠680mg/kg。小鼠急性口服LD50:雄鼠1830mg/kg,雌鼠1760mg/kg。
2.敌瘟磷(edifenphos,EDDP,克瘟散)。
化学名称:O-乙基-S,S-二苯基二硫代磷酸酯
主要理化性质:黄色至淡褐色液体,带特殊臭味。易溶于甲醇、丙酮、苯及二甲苯,极易溶于庚烷。难溶于水,在水中的溶解度只有56mg/L(20℃),且水溶液不稳定。
生物活性:具有保护和治疗作用的叶面喷雾剂。抗菌谱与异稻瘟净相同。对稻瘟病有预防和治疗作用,但以治疗作用为主。因其水溶性低和在水中不稳定,故只适合用于叶面喷施。大鼠急性口服LD50为100~260mg/kg,对蜜蜂无毒,对叶蝉和鳞翅目幼虫有兼治作用。
3.稻瘟灵(isoprothiolane,富士1号)。
化学名称:1,3-二硫戊环-叉-丙二酸二异丙酯
主要理化性质:纯品为无色结晶,稍有臭味。熔点54~54.5℃,溶解度:在水中为54mg/L(25℃),在甲醇中1510mg/L,在丙酮中4060mg/L,在氯仿中4130mg/L,在苯中2770mg/L。对光、温度及在pH3~10时均稳定。在水中,紫外线下不稳定。
生物活性:内吸性保护和治疗剂。对稻瘟病有特效。稻株吸收药剂后,累积于叶组织,特别是集中于穗轴与枝梗上,抑制病菌生长和侵入,具有保护和治疗作用。稻瘟灵对真菌的作用机理是抑制脂肪酸生物合成,破坏细胞膜透性。对稻瘟灵产生抗药性的菌株对硫赶磷酸酯类杀菌剂表现正交互抗药性。防治稻瘟病的速效性不及有机磷杀菌剂,但药效期长,一般20~45d,甚至长达65d。在常温下,稻瘟灵可储存3年以上。对人、畜安全,对植物无药害。作为植物生长调节剂,也被用于促进水稻生根和促进根的伸长。也有杀虫作用。
第二类为硫逐磷酸酯类。1965年开发的用于防治白粉病的定菌磷(pyrazophos)等杀菌剂,因毒性较高,未广泛使用。
甲基立枯磷(tolclofos-methyl,利克磷)。
化学名称:O,O-二甲基-O-(2,6-二氯-对-甲苯基)硫代磷酸酯
主要理化性质:纯品为无色晶体,原药为浅棕色固体,熔点78~80℃,23℃水中溶解度为0.3~0.4mg/L。对光,热和潮湿均较稳定。在碱和酸性介质中易分解。
生物活性:内吸性杀菌剂,有保护和治疗作用。对罗氏白绢菌、丝核菌属、玉米黑粉菌、灰葡萄孢霉、核盘菌、禾谷全蚀菌、青霉菌有高效。但对疫霉、腐霉、镰刀菌和轮枝孢菌无效。甲基立枯磷进行种子处理,还可以促进根系生长。属低毒杀菌剂,大鼠急性口服LD505000mg/kg。
第三类为烷基磷酸盐类。
三乙膦酸铝(fosetyl-aluminium,疫霉灵)。
化学名称:三乙基亚磷酸铝。
主要理化性质:纯品为白色无味结晶,工业品为白色或淡黄色粉末。通常在储藏条件下稳定,不易挥发。在水中的溶解度为120g/L(20℃)。
生物活性:主要防治疫霉引起的根茎疫病和叶面的霜霉病、白锈病。亦可防治少数半知菌病害。三乙基亚膦酸铝是第一个具有双向输导性能的内吸性杀菌剂,进入植物体内移动迅速并能持久,具有保护和治疗作用。根据作物种类的不同,药效可维持4周到4个月。三乙基亚膦酸铝在离体条件下对病菌的毒力受磷酸盐颉颃。可防治由Phytophthorainfestans引起的番茄晚疫病,但不能防治该菌引起的马铃薯晚疫病,这种现象被认为是三乙基亚膦酸铝在番茄体内可转化成亚磷酸根离子起抑菌作用,而在马铃薯体内则不能转化。大鼠和小鼠急性口服LD50均大于2000mg/kg。
三乙基亚膦酸铝自使用以来,对其作用机理一直有争论。但目前普遍认为其有效作用的物质是亚磷酸盐(Phosphate)或乙基亚磷酸盐(ethylphosphate)。三乙基亚膦酸铝可以在某些植物体内的生物化学作用下转化成亚磷酸根离子或乙基亚磷酸根离子起杀菌作用。Al3+虽然有抗菌作用,但不能穿透进入植物体内发挥作用。由于三乙基亚膦酸铝在离体条件下往往只表现很低的抑菌活性,所以早期也有报道认为三乙基亚膦酸铝防治植物病害的原理是诱导植物的防御反应,提高寄主的抗病能力。

复配农药有什么注意事项?
1、农药混配顺序。叶面肥与农药等混配的顺序通常为:叶面肥、可湿性粉剂、悬浮剂、水剂、乳油,每加入一种时需要充分搅拌混匀,之后再加入下一种。
2、先加水后加药。混配时,建议先在喷雾器中加入水,加入第一种农药后混匀。然后,将另一种的农药用一个塑料瓶先进行稀释,稀释好后倒入喷雾器中,混匀,再加入下一种。
3、配药后立即喷用,很多时候,很多先在家里配好药剂,然后运到棚内喷药,多的时候药剂已经配制了数个小时。药液虽然在刚配时没有反应,但不代表可以随意久置,否则容易产生缓慢反应,使药效逐步降低。
农 药 复 配 规 则 是 什 么 ?
农药复配规则是什么?重点有三个注意事项:
1、复配的农药物理性状不改变
2、复配的农药不发生化学变化,以免产生药害。
3、微生物农药不能与杀菌剂混用。
华东理工大学有机化学专业考研
华东理工大学有机化学专业考研的方向有:01不对称催化; 02金属与元素有机 ;03有机光电功能材料 ;04精细有机合成。
初试科目为:①101思想政治理论 ②201英语一 ③602分析化学 ④803有机化学。
华东理工大学(East China University of Science and Technology)是中华人民共和国教育部直属的一所具有理工特色,覆盖理、工、农、医、法、管、哲、经、文、史、教育、艺术等12个学科门类全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设院校之一,是“卓越工程师教育培养计划”、“111计划”入选高校之一,是首批六所设有国家技术转移中心的创新型、综合类研究型大学。
华东理工大学原名华东化工学院,由原交通大学(上海)、震旦大学、大同大学、东吴大学、江南大学等校化工系在1952年合并组建而成,1993年2月更为现名。截至2014年,学校有徐汇、奉贤和金山科技园三个校区。
计算农药兑水的公式是什么?
一、稀释方法百分比浓度:指100份药液或药粉中含农药有效成分的份数,用“%”表示。如2%的尿素,表示在100公斤尿素溶液中有2公斤尿素,98公斤水。 倍数浓度:指l份农药的加水倍数,常用重量来表示。如:配制700倍的50%多菌灵,是用l份50%的多菌灵,加700份水搅拌而成。
二、换算方法百分比浓度换算成ppm浓度:换算公式为l份农药的加水份数=农药的百分数×1000000/欲配制的ppm数。例如:将含量为40%的乙烯利配成2000ppm溶液l公斤,乙烯利的加水量为40%×1000000/2000:200公斤ppm。
换算成倍数浓度:用百分数除以ppm数,将小数点向后移4位,即得出所稀释倍数。例如40%的乙烯利1000ppm,换算成倍数浓度时,用40÷10000=0.4,小数点向后移4位,即得400倍。
三、兑水方法几种农药混用时,不是每加一种药都加一次水,而是各种药都用同1份水来计算浓度。例如配制500倍的尿素加1000倍的甲基托布津,是用2份尿素加l份甲基托布津加1000份水。另外,兑水时,应先配成母液,即先用少量的温水将药液化开,再加水至所需浓度,充分溶解,提高悬浮性,提高药效,防止药害。
化学杀菌剂如何分类?
划分化学杀菌剂的方法有多种。如按其化学成分可分为以下7类:
(1)无机物
硫磺、硫酸铜、碱式硫酸铜、氢**铜、波尔多液等,这类杀菌剂一般为保护剂,要在发病前或发病初使用。其杀菌谱较广,对真菌、细菌性病害,甚至对病毒病都有一定的效果。
(2)有机硫、磷、砷
有机硫的品种较多,如代森锰锌、代森铵、福美双、代森锌等,多为比较稳定的保护剂。有机磷包括有乙磷铝,它主要用来防治霜霉病、疫病,是一种有治疗作用的专性杀菌剂。有机砷主要指福美砷,一般用来防治真菌病害。
(3)取代苯
包括五氯硝基苯、百菌清、敌克松、甲基硫菌灵(甲基托布津)、甲霜灵(瑞毒霉)等多种杀菌剂。其中的除甲基硫菌灵和甲霜灵为有内吸作用的专性杀菌剂以外,其他的为保护剂。这些都用于防治真菌病害。
(4)有机杂环类
主要包括多菌灵、异菌脲、托布津、腐霉利(速克灵)、农利灵(乙烯菌核利)、三唑酮(粉锈宁)、萎锈灵、速保利、特克多(噻菌灵)等。一般为对半知菌、子囊菌、担子菌有效的专性杀菌剂。其中多数有一定的内吸治疗作用。
(5)氨基甲酸脂类
主要品种有普力克、万霉灵(乙霉威)等杀菌剂。前者对疫病、霜霉病有效,后者对灰霉病等半知菌有效。
除此以外还有许多由两种以上农药按一定的比率混合在一起配成的杀菌剂。如杀毒矾、甲霉灵、多霉灵、乙磷铝锰锌、甲霜灵锰锌、克露、安克锰锌等。
香蕉叶斑病用什么药效果最好?
香蕉叶斑病是由多种真菌引起的病害,主要为害叶片,引起蕉叶干枯,导致植株早衰,影响蕉果充实,严重的可致减产30%~50%,而且果质下降,容易腐烂。发病的严重程度与当年的降雨量、雾露天数关系密切;种植密度过大、偏施氮肥、排水不良的蕉园发病严重;矮秆品种的抗病性较差。
防治方法:①每年立春前清除蕉园的病叶、枯叶并烧毁,减少初侵染源。在香蕉生长期最好每月清除病叶一次。②控制种植密度。矮把品种180株/亩,中把品种145株/亩,高把品种125株/亩。③多施钾肥、磷肥,不偏施氮肥;雨季及时排水,降低蕉园小环境的湿度。④喷药防治,现蕾前一个月起选用25%敌力脱乳油1000~1500倍液或40%灭病威胶悬剂600~800倍液,或75%百菌清可湿性粉剂800~1000倍液全株喷雾,每隔15~20天喷1次,共喷3~5次,并注意交替用药,以防止病菌产生抗药性,香蕉叶斑病综合防治效果要求达到在果实接近采收期时仍有6~8片绿叶,才能保证果穗大、产量高。田间诊断时要注意区分受大气污染(如氟等)而发生的叶斑病。
农药的混合使用应注意哪些问题?
农药配制过程应注意以下几点:
(1)准确核定施药面积,根据农药标签推荐的农药使用剂量或植保技术人员的推荐,计算用药量和施药液量。
(2)在避风处操作,用专用称量器具准确量取农药。
(3)所有称量器具在使用后都要清洗,冲洗后的废液应在远离居所、水源和作物的地点妥善处理。用于量取农药的器皿不得作其他用途。
(4)在量取农药后,封闭原农药包装并将其安全贮存。农药在使用前应始终保存在其原包装中。
(5)配制药液应选择在远离水源、居所、畜牧栏场的处所进行。
(6)应现用现配,不宜久置;短时存放时,应密封并安排专人保管。
(7)应根据不同的施药方法和防治对象、果树种类和生长时期确定施药液量。
(8)应选择没有杂质的清水配制农药,不应用配制农药的器具直接取水。
(9)应根据农药剂型,按照农药标签推荐的方法配制农药。
(10)稀释应采用“二次法”进行操作:①用水稀释的农药:先用少量水将农药制剂稀释成“母液”,然后再将“母液”进一步稀释至所需要的浓度。②用固体载体稀释的农药:应先用少量稀释载体(细土、细沙、固体肥料等)将农药制剂均匀稀释成“母粉”,然后再进一步稀释至所需要的用量。
(11)配制现混现用的农药,应按照农药标签上的规定或在技术人员的指导下进行操作。
有机磷杀虫剂不 能与哪些杀菌剂混用?如辛硫磷能与多菌灵混用吗比例如何搭配?
微生物源类杀虫剂和内吸性有机磷杀虫剂不能与杀菌剂混用。
化肥、农药、激素是农业生产的主要生产资料,在确保农业增产、农民增收中发挥重要作用。随着社会发展,为提高劳动效率,增加经济效益,农民在生产中往往将化肥、农药、激素中两种或两种以上进行混合施用。科学合理的混配,能起到提高工效、肥效与药效的目的;盲目地混合,则会失效,甚至造成危害。本文就化肥、农药、激素混用时应遵循的原则及混用注意事项作简要介绍,以飨读者。
一、化肥、农药、激素混用应遵循的原则
第一、混合后,能保持原有的理化性状,其肥效、药效、激素均得以发挥;第二、混合物之间不发生酸碱中和、沉淀、水解、盐析等化学反应;第三、混合物不会对农作物产生毒害作用;第四、混合物中各组分在药效时间、施用部位及使用对象都较一致,能充分地发挥各自的功效。第五、在没有把握的情况下,可先在小范围内进行试验,在证明无不良影响时才能混用。
二、化肥、农药、激素混合注意事项
化肥与农药混合 一般而言,固体农药化肥可直接混用,其要求不甚严格,而固液混合或液液混合则应先考虑混合后可能发生的变化,因而肥药混合要注意以下几个方面:第一、碱性农药如波尔多液、石硫合剂、松脂合剂等不能与碳酸铵、硫酸铵、硝酸铵、氯化铵等铵态氮肥或过磷酸钙混合,否则易产生氨挥发或产生沉淀,从而降低肥效;第二、碱性化肥如氨水、石灰、草木灰不能与敌百虫、乐果、速灭威、甲胺磷、托布津、岗井霉素、多菌灵、叶蝉散、杀虫菊脂类杀虫剂等农药混合使用,因为多数有机磷农药在碱性条件下会易发生分解失效。第三、化肥不能与微生物农药混合,因为化学化肥挥发性、腐蚀性强,若与微生物农药如杀螟杆菌、青虫菌等混用,易杀死微生物,降低防治效果。第四、含砷的农药不能与钾盐、钠盐等混合使用,例如砷酸钙、砷酸铝等若与钾盐、钠盐混合,则会产生可溶性砷,从而发生药害。在所有的肥药混合使用中,以化肥与除草剂混合最多,杀虫剂次之,而杀菌剂较少。
化肥与化肥混合 第一、过磷酸钙不能与草木灰、石灰氮、石灰等碱性肥料混用,否则会降低磷的有效性;磷矿粉、骨粉等难溶性磷肥也不能与草木灰、石灰氮、石灰等碱性肥料混用,否则由于土壤中的有机酸被中和,使难溶性磷肥更加难以溶解,作物无法吸收利用。第二、钙镁磷肥等碱性肥料不能与铵态氮肥混施,因为碱性肥料若与铵态氮肥混施,会增加氨挥发,降低损失。第三、化学肥料不能与细菌性肥料混用,因为化肥吸水性、腐蚀性、挥发性较强,若与根瘤菌等细菌性微生物混合,会杀伤或抑制活菌体,使细菌性肥料失效。
农药与农药混合 农药与农药混合是个较复杂的问题,并非所有的农药都能混合,在混合中应注意以下几点:第一、酸碱度是影响各组分有效性的重要因素。在碱性条件下,氨基甲酸酯、拟除虫菊醋类杀虫剂,福美双、代森环等二硫代氨基甲酸类杀菌剂易发生水解或复杂的化学变化,从而破坏原有结构。在酸性条件下,2,4—D钠盐、2甲4氯钠盐、双甲脒等会分解,因而降低药效。第二、有机硫类和有机磷类农药不能与含铜制剂的农药混用。如二硫代氨基甲酸盐类杀菌剂、2,4—D盐类除草剂与铜制剂混用,因与铜离子络合,而失去活性。第三、微生物源杀虫剂和内吸性有机磷杀虫剂不能与杀菌剂混用。第四、乳油或可湿性粉剂混用,要求不出现分层、浮油、沉淀等现象。第五、应避免混合物出现药害,混合物组成中有效成分的化学变化,可能产生药害,例如石硫合剂与波尔多液混用可产生有害的硫化铜,也会增加可溶性铜离子含量;敌稗、丁草胺等不能与有机磷、氨基甲酸酯杀虫剂混用。
激素与农药、化肥混合 鉴别激素能否与其他农药、化肥混合,其最简单的方法是将农用激素与农药或化肥放到同一个容器内进行混合,并制成溶液,如果没有浮油、絮结、沉淀或变色、发热、产生气泡等现象发生,就表明可混合使用。
辛硫磷能与多菌灵混用