13%二甲四氯钠水剂在不在农药品名表里面

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13%二甲四氯钠水剂在不在农药品名表里面

专家解答:孙婕同志:您好!您所咨询的问题,现答复如下:
二甲四氯为苯氧乙酸类选择性激素型除草剂来,其作用方式和选择性2,4-D相同,但其挥发性、作用速度比2,4-D低且慢,二甲四氯对禾本科植物的幼苗期很敏感,3-4叶期后抗性逐渐增强,自分蘖末期最强,而幼穗分化期敏感性又上升。因此,二甲四氯宜在水稻分蘖末期用药,也可以防治玉米等其它禾本科旱地作物的三棱草、鸭舌草、泽泻、野慈姑及其它阔叶杂草,每亩用20%二甲四氯水剂50-100毫升。
以上内容,仅供参zd考。

13%二甲四氯钠水剂在不在农药品名表里面

玉米田除草能不能用二甲四氯

可以,二甲四氯是玉米田常用的除草剂。玉米播后苗前,可以用做土壤处理;玉米4~5叶期,茎叶处理可以防除玉米田莎草及阔叶杂草;玉米生长期,定向喷雾对生长较大的莎草也有很好的防除作用。喷施时要严格按照正确的使用方法使用,避免出现药害的话可以加入除草安全添加剂一起使用,降低除草剂对玉米的伤害。

二甲四氯除草剂

常用剂型有13%、20%水剂,56%可湿性粉剂。
小麦:小麦分蘖期至拔节前,每亩用20%二甲四氯水剂150~200毫升,对水40~50公斤喷雾,可防除大部分一年生阔叶杂草。
水稻:水稻栽插半月后,每亩用20%水剂200~250毫升,对水50公斤喷雾,可防除大部分莎草科杂草及阔叶杂草。
玉米:玉米播后苗前,每亩用20%水剂100毫升进行土壤处理,也可在玉米4~5叶期,每亩用20%水剂200毫升,对水40公斤喷雾,防除玉米田莎草及阔叶杂草。在玉米生长期,每亩用20%水剂300~400毫升定向喷雾,对生长较大的莎草也有很好的防除作用。
河道清障:除灭河道水葫芦宜在防汛前期的5~6月份日最低气温在15℃以上时进行,对株高在30厘米以下的水葫芦,可选晴天每亩用20%二甲四氯水剂750毫升加皂粉100~200克,或用20%二甲四氯水剂500毫升加10%草甘膦水剂1000毫升加皂粉100~200克,兑水75千克喷雾;对株高30厘米以上的水葫芦,采用上述除草剂兑水100千克喷雾。喷施上述除草剂后气温越高水葫芦死亡越快,死亡率越高,气温越低效果越差。一般于施药后15~20天即全株枯死。

二甲四氯的概述

挥发性、作用速度比2,4-D低且慢,二甲四氯对禾本科植物的幼苗期很敏感,3-4叶期后抗性逐渐增强,分蘖末期最强,而幼穗分化期敏感性又上升。在气温低于低于18℃时效果明显变差,对未出土的杂草效果不好。通常用量每亩30~60克(有效成分)。严禁用于双子叶作物!常用剂型有13%、20%水剂,56%可湿性粉剂。小麦:小麦分蘖期至拔节前,每亩用20%二甲四氯水剂150~200毫升,对水40~50公斤喷雾,可防除大部分一年生阔叶杂草。水稻:水稻栽插半月后,每亩用20%水剂200~250毫升,对水50公斤喷雾,可防除大部分莎草科杂草及阔叶杂草。玉米:玉米播后苗前,每亩用20%水剂100毫升进行土壤处理,也可在玉米4~5叶期,每亩用20%水剂200毫升,对水40公斤喷雾,防除玉米田莎草及阔叶杂草。在玉米生长期,每亩用20%水剂300~400毫升定向喷雾,对生长较大的莎草也有很好的防除作用。河道清障:除灭河道水葫芦宜在防汛前期的5~6月份日最低气温在15℃以上时进行,对株高在30厘米以下的水葫芦,可选晴天每亩用20%二甲四氯水剂750毫升加皂粉100~200克,或用20%二甲四氯水剂500毫升加10%草甘膦水剂1000毫升加皂粉100~200克,兑水75千克喷雾;对株高30厘米以上的水葫芦,采用上述除草剂兑水100千克喷雾。喷施上述除草剂后气温越高水葫芦死亡越快,死亡率越高,气温越低效果越差。一般于施药后15~20天即全株枯死。2甲4氯:钠盐与胺盐 差异细盘点1941年P.Pokrny首次报道了2,4-D的合成方法,次年P.W.Zmmerman和A.E.Hitchcock报道了2,4-D作为植物生长调节剂和除草剂的效果,此为四十年代农业上重大发明之一,至此除草剂被正式公认,且进入了有机时代,随后2,4-D迅速发展,类似品种相继被开发出来,在苯环上不同基团取代,开发出2,4,5-滴、2甲4氯(1946年开发了2甲4氯除草剂,标志着有机合成的第一类除草剂-苯氧羧酸类除草剂类的诞生);在侧链脂肪酸上取代,开发出2,4-D的丙酸和丁酯;在羧酸基团衍生物合成上,开发出盐类品种,2,4-D钠盐、钾盐、铵盐、二甲胺盐等和酯类品种2,4-D甲酯、乙酯、丁酯等。2甲4氯属苯氧羧酸类选择性除草剂,具有较强的内吸传导性,主要用于苗后茎叶处理,药剂穿过角质层和细胞质膜,最后传导到各部分,在不同部位对核酸和蛋白质合成产生不同影响,在植物顶端抑制核酸代谢和蛋白质的合成,使生长点停止生长,幼嫩叶片不能伸展,一直到光合作用不能正常进行;传导到植株下部的药剂,使植物茎部组织的核酸和蛋白质的合成增加,促进细胞异常分裂,根尖膨大,丧失吸收养分的能力,造成茎杆扭曲、畸形,筛管堵塞,韧皮部破坏,有机物运输受阻,从而破坏植物正常的生活能力,最终导致植物死亡。多年来,2甲4氯被广泛用于小麦田、玉米田、水稻田、城市草坪、麻类作物防除一年生或多年生阔叶杂草和部分莎草;与草甘膦混用防除抗性杂草,加快杀草速度作用明显;也有资料介绍,作为水稻脱根剂使用,能提高拔秧功效。用于土壤处理,对一年生禾草及种子繁殖的多年生杂草幼芽也有一定防效。因其成本低、速度快、无残留对后茬作物安全等优势,被广泛使用,我国获得登记的此类品种有主要有:2甲4氯二甲胺盐、2甲4氯异辛酯、2甲4氯钠、2甲4氯硫代乙酯、2甲4氯乙硫酯、2甲4氯异丙胺盐、2甲4氯丁酸乙酯,市场常见品种多以单剂和混剂形式出现,其中二甲四氯钠单剂以56%可溶粉剂和13%水剂居多,也有众多与草甘膦、灭草松、唑草酮、异丙隆、氯氟吡氧乙酸、敌草隆、莠灭净、苄嘧磺隆、苯磺隆、溴苯腈、绿麦隆、莠去津做成的混剂品种,开发的剂型涉及到了可湿性粉剂、水剂、乳油、干悬浮剂、可溶液剂五类。当前,市场常见品种为2甲4氯钠盐品种,众多公司积极关注2甲4氯的开发,已有两家企业取得了高含量2甲4氯二甲基胺盐(化学名称:2-甲基-4-氯苯氧乙酸二甲基胺)的登记,分别为纽发姆(英国)有限公司和江苏省农垦生物化学有限公司。纽发姆(英国)有限公司获得登记品种含量为750克/升为W/V(重量体积比),江苏省农垦生物化学公司获得登记品种含量为53%为V/V(体积体积比),若按统一标准折算含量无明显差异。2甲4氯二甲基胺盐在我国最早为英国AHMARKS公司登记,商品名为:百阔净。该品在2001年获得农药登记证,登记证号为LS200125.分装登记证:LS200125-F02-0062,分装单位:江苏省农垦生物化学有限公司,国内推广销售单位为北京新禾丰农化资料有限公司,在销售期间,该品种被广泛应用在水稻、甘蔗、小麦、玉米等作物上。因登记证续展受阻,该产品在国内停止销售。与传统钠盐相比,2甲4氯二甲基胺盐在实际使用中表现出了四个差异点:①适用温度更宽,安全性高,低温情况下,不易产生药害,药效稳定。温度因素影响着除草剂的使用效果和安全性。比如2甲4氯钠盐在低温(≤15℃)情况下使用容易对作物造成药害,黄淮海麦区使用该类品种进行冬前及早春除草,风险较大,造成药害,有用药时期掌握不当的原因,还有除草剂有毒杂质过多的原因。2甲4氯二甲胺盐杂质量仅为一般钠盐品种的1/20,在低温下,也能较好的做到对作物高度安全。一般品种在低温情况下使用药效不稳定,多是推荐在18℃以上使用,低于19℃药效就会降低,这使得该类品种的适用时期变窄。2甲4氯二甲胺盐的最低适宜温度为10℃,在这个温度下,也能保证较好的使用效果。高温强光能促进该类品种的吸收利用,但高温下药剂挥发又会危害到周边的双子叶作物,二甲胺盐不具有挥发性,就避免了高温用药对周边敏感作物的影响。②活性较高,药效稳定。盐喷在作物叶片上进入植株体内转化为酸而发生毒害作用。二甲四氯品种被加工成不同的形态,不同形态的品种除草活性大小依次为:酯>酸>盐,在盐中,胺盐>铵盐>钠盐或钾盐。2甲4氯在特定条件下与二甲胺反应得到了胺盐,提高了产品活性,有助于药效的稳定发挥,对高龄阔叶草也有较高防效。③杂质减少,减少了**气味同时减轻了作物代谢压力。传统二甲四氯品种有游离酚的**性气味,高浓度2甲4氯二甲胺盐最大程度的去除了杂质,减少了**气味,并减轻了作物代谢压力,减少了隐性药害的产生几率,产量得以提高。④喷雾机具更具清理。较2.4滴等品种相比,2甲4氯二甲胺盐与喷雾器的结合力较弱,减少了清理喷雾机具的劳动量,减轻了因为喷雾药械残留药剂造成的除草剂药害。同时,在实际使用中也发现了2甲4氯胺盐的一些不足之处,如杀草速度优于钠盐但慢于2.4D类品种,长期储存条件下,返酸现象比较明显会影响制剂理化性质。影响除草效果的因素,除了除草剂本身外,水量、喷雾质量、助剂、空气湿度、叶表面状态等因素同样会影响到除草效果,要取得好的除草效果,就需要全面考虑各方影响因素。

小麦田二甲四氯用60毫升会不会有要害

  小麦分蘖期至拔节前,每亩用20%二甲四氯水剂150~200毫升,兑水40~50公斤喷雾,可防除大部分一年生阔叶杂草。但禾本科植物的幼苗期对二甲四氯很敏感,严禁用于双子叶作物!

二甲四氯钠治什么草

可以去除:
阔叶杂草
莎草科杂草
水葫芦

拓展资料
中文名称:二甲四氯;2-甲基-4-氯苯氧乙酸。
英文名称:Chipton;MCPA;2-M-4-X;2-methyl-4-chlorophenoxy acetic acid
二甲四氯为苯氧乙酸类选择性内吸传导激素型除草剂,可以破坏双子叶植物的输导组织,使生长发育受到干扰,茎叶扭曲,茎基部膨大变粗或者开裂。挥发性、作用速度比2,4-D低且慢,二甲四氯对禾本科植物的幼苗期很敏感,3-4叶期后抗性逐渐增强,分蘖末期最强,而幼穗分化期敏感性又上升。在气温低于18℃时效果明显变差,对未出土的杂草效果不好。通常用量每亩30~60克(有效成分)。严禁用于双子叶作物!
参考资料:百度百科-二甲四氯钠

二甲四氯二甲胺盐与氰氟草酯能否复配?

您好?很高兴为您解答?对于您上面的那个问题我觉得可以,2甲4氯属苯氧羧酸类选择性除草剂,具有较强的内吸传导性,主要用于苗后茎叶处理,药剂穿过角质层和细胞质膜,最后传导到各部分,在不同部位对核酸和蛋白质合成产生不同影响,在植物顶端抑制核酸代谢和蛋白质的合成,使生长点停止生长,幼嫩叶片不能伸展,一直到光合作用不能正常进行;传导到植株下部的药剂,使植物茎部组织的核酸和蛋白质的合成增加,促进细胞异常分裂,根尖膨大,丧失吸收养分的能力,造成茎杆扭曲、畸形,筛管堵塞,韧皮部破坏,有机物运输受阻,从而破坏植物正常的生活能力,最终导致植物死亡。 多年来,2甲4氯被广泛用于小麦田、玉米田、水稻田、城市草坪、麻类作物防除一年生或多年生阔叶杂草和部分莎草;与草甘膦混用防除抗性杂草,加快杀草速度作用明显;也有资料介绍,作为水稻脱根剂使用,能提高拔秧功效。用于土壤处理,对一年生禾草及种子繁殖的多年生杂草幼芽也有一定防效。因其成本低、速度快、无残留对后茬作物安全等优势,被广泛使用,我国获得登记的此类品种有主要有:2甲4氯二甲胺盐、2甲4氯异辛酯、2甲4氯钠、2甲4氯硫代乙酯、2甲4氯乙硫酯、2甲4氯异丙胺盐、2甲4氯丁酸乙酯,市场常见品种多以单剂和混剂形式出现,其中二甲四氯钠单剂以56%可溶粉剂和13%水剂居多,也有众多与草甘膦、灭草松、唑草酮、异丙隆、氯氟吡氧乙酸、敌草隆、莠灭净、苄嘧磺隆、苯磺隆、溴苯腈、绿麦隆、莠去津做成的混剂品种,开发的剂型涉及到了可湿性粉剂、水剂、乳油、干悬浮剂、可溶液剂五类。
以上就是我对于您上面问题理解与结论。您可进行采纳☺希望我的回答能够帮助到您?感谢您的这次提问?祝您生活愉快?【摘要】
二甲四氯二甲胺盐与氰氟草酯能否复配?【提问】
亲~这道题由我来回答,打字需要一点时间,还请您耐心等待一下。【回答】
您好?很高兴为您解答?对于您上面的那个问题我觉得可以,2甲4氯属苯氧羧酸类选择性除草剂,具有较强的内吸传导性,主要用于苗后茎叶处理,药剂穿过角质层和细胞质膜,最后传导到各部分,在不同部位对核酸和蛋白质合成产生不同影响,在植物顶端抑制核酸代谢和蛋白质的合成,使生长点停止生长,幼嫩叶片不能伸展,一直到光合作用不能正常进行;传导到植株下部的药剂,使植物茎部组织的核酸和蛋白质的合成增加,促进细胞异常分裂,根尖膨大,丧失吸收养分的能力,造成茎杆扭曲、畸形,筛管堵塞,韧皮部破坏,有机物运输受阻,从而破坏植物正常的生活能力,最终导致植物死亡。 多年来,2甲4氯被广泛用于小麦田、玉米田、水稻田、城市草坪、麻类作物防除一年生或多年生阔叶杂草和部分莎草;与草甘膦混用防除抗性杂草,加快杀草速度作用明显;也有资料介绍,作为水稻脱根剂使用,能提高拔秧功效。用于土壤处理,对一年生禾草及种子繁殖的多年生杂草幼芽也有一定防效。因其成本低、速度快、无残留对后茬作物安全等优势,被广泛使用,我国获得登记的此类品种有主要有:2甲4氯二甲胺盐、2甲4氯异辛酯、2甲4氯钠、2甲4氯硫代乙酯、2甲4氯乙硫酯、2甲4氯异丙胺盐、2甲4氯丁酸乙酯,市场常见品种多以单剂和混剂形式出现,其中二甲四氯钠单剂以56%可溶粉剂和13%水剂居多,也有众多与草甘膦、灭草松、唑草酮、异丙隆、氯氟吡氧乙酸、敌草隆、莠灭净、苄嘧磺隆、苯磺隆、溴苯腈、绿麦隆、莠去津做成的混剂品种,开发的剂型涉及到了可湿性粉剂、水剂、乳油、干悬浮剂、可溶液剂五类。
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怎样自制植物性农药?

(1)烟草石灰水。取烟草废弃物烟梗、烟筋等500克,加水7.5~10千克放在开水中浸泡3~5小时,反复揉搓数次后捞出过滤,另取150克生石灰配成石灰乳,用粗布过滤,除去渣子。在喷用前将石乳液倒入烟草水中搅拌均匀,即可喷洒。亦可用烟草配制,取烟叶500克,生石灰250克,水30千克。配制时先用5千克水浸泡烟叶,最后加水到30千克,其他方法与烟梗配制法相同。烟草石灰水可以防治蚜虫、螨类、蓟马、椿象、叶蝉、卷叶虫、潜叶虫、菜青虫等害虫。
(2)茶籽饼。茶籽饼内含有皂素及生物碱,对害虫以触杀作用为主,兼有胃毒作用。将茶籽饼磨碎用开水浸泡一昼夜,然后过滤,加水稀释20~30倍喷洒,可以防治蚜虫、蜗牛及蛞蝓等软体动物;加水稀释约100倍喷雾,对锈病有一定的防治效果。
(3)蓖麻。取蓖麻种子500克捣碎,加水0.5千克拌匀浸泡,另加少量中性洗衣粉,再加水40~70千克,过滤后即可喷洒。可防治金龟子、蚜虫、叶蝉、金花虫等。将其叶秆晒干,磨成细末施入土中,可防治蛴螬等**害虫。
(4)车前草。取鲜草500克捣烂后加水0.5千克煮沸,过滤后浇灌地面,可防治**害虫;4倍液喷洒,可防治金龟子、椿象、蚜虫、红蜘蛛等。
(5)金银花。将金银花茎、叶500克切碎加水2千克煮沸后过滤喷洒,可防治地老虎、金针虫等。
(6)大蒜。将大蒜捣烂、浸提汁液,加入20~25倍水搅匀过滤后立即喷洒,可防治蚜虫、红蜘蛛、介壳虫若虫、灰霉病、根腐病等。
(7)大葱。将葱的外皮、烂叶捣碎,加水10倍浸泡过滤后喷洒,可防治蚜虫、软体害虫,并能抑制白粉病蔓延。
(8)姜。将鲜姜捣烂,榨出汁液储存备用。使用时加水20~30倍喷洒,能抑制腐烂病、煤烟病及其他病菌孢子的萌发。
(9)辣椒。将辣椒子捣烂后加10倍水过滤后喷洒,可防治蚜虫、椿象等。
(10)葱头。将葱头不能吃的部分,如外皮、葱叶等,取0.5千克剁成碎末,榨出原汁储存备用。使用时对1~2倍水喷洒,可防治红蜘蛛等。
(11)花椒。取花椒1份,加3倍水熬成原液,过滤后加10倍水喷洒,可防治蚜虫、叶蝉、白粉虱、介壳虫若虫、螟虫等。

有机硅在农业上的应用

有机硅表面活性剂作为农药助剂使用始于20世纪砷年代,它在国民经济中的应用一直受到人们的关注,但直到20世纪80年代才开始在农业上进行商业性的推广应用。为淘汰毒性和环境污染较大的2,4,5-涕,1980年新西兰林业研究所着手研究除草剂助剂。孟山都新西兰公司于1985年率先将世界上第一个有机硅表面活性剂L-77(亦称S]iwet M)推人市场,商品名为Pulse。经室内广泛的生化和生理测试及随后的田间试验证实,L-77是防除荆豆草用除草剂草甘膦的最佳助剂。迄今已有多篇综述对有机硅表面恬性剂的特性及其在农药中的应用进行了深人的讨论。本文就有机硅表面活性剂的化学结构及其在农药中的使用特点作一简单介绍。
1有机硅表面活性剂的结构
农药助剂用有机硅表面活性荆属T型结构,具有全部由甲基化硅氧烷组成的骨架,自骨架上悬垂下一个或一个以上的聚醚链段。其化学结构通式如式(1):
骨架的疏水性与硅氧烷主链的挠曲性能使甲基在界面的接触有关。甲基的疏水性比亚甲基强,而亚甲基是构成大多数常用的非离子烃类表面活性剂疏水部分的主体。
有机硅表面活性剂的亲水部分基本上与大多数常用的非离子表面活性剂类似,是一个具有一心自松分布范围的、由多个亚乙氧烷基(EO)单元组成的链。其亲水性可通过嵌人极性较小的异丙氧基(PO)单元而缓和。表面活性剂总的极性可通过对二甲基硅氧烷单位取代的比例进行调节。

2有机硅表面活性剂的稳定性

硅氧烷骨架中硅-氧键对水解断裂敏感。水解受各种因素催化,但在农业应用上,最重要的因素是pH值和时间。
在中性(pH值6–8)条件下,其水解长期稳定性好;将pH值为5~6或8~9的溶液放置过夜,其活性可能不会显著下降;在酸性PH9条件下则必须立即施用。在极端的pH条件下,如喷施有些生长调节剂时,溶液会迅速水解,降低功效。

硅氧烷在酸性或碱性条件下的水解,可能是由于分子发生重排,2个三硅氧烷共聚结合,生成四硅氧烷和六甲基二硅氧烷。三硅氧烷反应方程式如式(2):

四硅氧烷中.硅氧烷和聚醚的量之比为4:2,而在三硅氧烷中,两者比例为3:1。重排反应将大大提高多硅氧烷共聚链节的含量,因而极大地降低了表面活性。

有机硅在酸、碱作用下发生重排,因此它在点。

作为农药助剂使用时会受到一些限制,但从环境 常见农药助剂用有机硅表面活性剂的商品 保护角度来看,这也可能是它的一个重要的品 名、成分及性能指标见表1。

3在农药中的应用

3.1作为喷雾改良剂

Van Valkenburg曾将农药助剂分为两大类:喷雾改良剂和活化剂。一般来说,有机硅表面活性剂主要属于喷雾改良剂。由于它们的活性很强,有时也可用作活化剂。使用有机硅表面活性剂能提高喷雾液通过叶面气孔时被叶吸收的能力,因而有必要对它们在喷雾剂中的特性进行研究。

有机硅表面活性剂活性极强,容易产生泡沫过量。施用时,须在喷雾桶中最后加人助剂并避免过度搅拌,可减少泡沫量。加入适量的消泡剂可控制泡沫量;市场上供应多种适用的消泡剂,其中以硅为主的由乳浊颗粒硅石组成的消泡剂效果最佳。它们虽然去泡沫有效,但能力有限,必须先于有机硅喷雾改良剂加人喷雾桶内。例如,孟山都新西兰公司推荐的AF 9020消泡剂,可降低除草剂和有机硅喷雾荆混合时产生的泡沫,功效与单用除草剂时差不多,且喷雾混合液的成本无明显增加。

喷雾液雾化受表面张力控制。有机硅喷雾改良剂能在喷头产生分散液膜的几毫秒时间内,明显降低喷雾液的表面张力,缩小所产生雾滴的粒径。当有机硅表面活性剂浓度相对较高,且通过8003l于高流量低压雾头喷雾时,能降低雾滴的体积中径(VMD)50%以上,并可避免漂移雾滴的增加;但对8001低流量高压喷头的VIVID没有影响。据报导,草甘膦喷雾液中加入L-77后,大雾滴被粉碎,除草活性可达到细雾喷雾时的效果;而采用8001喷头则使细液滴的比例提高。显然,由于有机硅表面活性剂能快速降低表面张力,所以必须谨慎选用具有细喷头的喷雾设备。有机硅表面活性剂能大大降低溶液的表面张力,减少液滴与叶面之间的接触角,增强药液在植物体表或害虫体表的湿润、粘附及展着能力,从而提高药效。靶标害虫通常藏匿在果树缝隙中,需要用助剂提高微观覆盖,使药液沉淀物进人缝隙,增加与害虫的接触。1995年在西班牙的柑桔上进行了杀虫剂的药效试验(效果见表2)。尽管所使用的L一77浓度较低,喷雾量低至0.04 L/m2,杀虫剂只用了常用剂量的半即达到了较好的功效。

3.2作为叶面吸收助剂

除草剂、植物生长调节剂和营养物质的最终作用点是在植物组织内,而有机硅表面活性剂能增强叶面吸收农药的功能,这对于提高农药功效,减少其用量有着重要意义。

1992年Buick等人研究了有机硅表面活性剂L-77对促进三氯毗啶叶面吸收作用的影响。试验采用脱落酸处理植物(以关闭植物表皮气孔)与未用脱落酸预处理的植物进行对比。结果发现:气孔是药剂进入植物体的主要途径之一。有机硅表面话性剂能使药液的表面张力低于植物叶表面湿润临界值之下(约25 mN/m),故能促使药液由叶气孔渗透进入表皮。渗透需超伸展性能,因此,只限于三硅氧烷观察到的渗透现象。为获得合适的气孔渗透率,农药制剂中有机硅表面活性剂的浓度要求须超过2 g/L的阀值浓度,而农药配方则趋向于抑制有机硅。如采用L一77时,草甘膦制剂和纯有效成分相比,渗透率有所下降。这是因为在低于一定喷液量的情况下,可能设有足量的有机硅表面活性剂克服农药制剂引起的抑制作用和提供所要求的渗透作用。故应全面优化制剂配方.而不单单是有机硅表面活性剂本身。

许多作物叶表无气孔,所以进入叶组织必须渗透表皮。有效成分、植物和助剂之间的相互作用,趋于高度的特异性,而有机硅表面活性剂能促进些有效成分对植物的渗透作用。L-77对阿维菌素的增效作用,主要体现在它能使药液进人微观的害虫藏匿处;其次依赖于被叶面吸收并进人表皮,延长残效期。阿维菌素使用L-77后的残效期要比使用矿物油助剂的残效期长。L-77不仅性能优越,用量低,而且可直接在制剂中作桶混助剂加入,具备了商业可行性。

3.3作为活化剂

至今,农药助剂用有机硅表面活性剂的研究工作大部分都是针对除草剂的。杀虫剂、杀菌剂、生长调节剂和叶面施肥剂等领域的应用也有研究。

3.3.1在除草剂中的应用

对有机硅表面活性剂和除草剂的混用已进行了大量的可靠性研究,这里仅介绍几例最新的研究进展。

L-77能克服毛草对2甲-4-氯发生的耐药性,表明它是一种成本效益合理的助剂;而常规的表面活性剂则无此性能。这对有机硅表面活性剂与选择性除草剂混用的研究很有意义。S309能提高毒草定和2,4-滴混剂防除黑云杉及胶冷杉的效果,而L-77则没有此效果。但L-77与乙氯草定加麦草畏的混刺对防除黑云杉有增效作用,而对防除胶冷杉却没有任何作用。除化学除草剂外,L-77用于微生物除草剂对防除蕨类杂草也有良好效果。

3.3.2在叶面营养剂中的应用

土壤施肥不足或无效时,或为适应即时施肥的需要,广泛使用叶面肥。植物表皮对无机营养物离子的不渗透性,对叶面施肥很不利,故通过气孔渗透不失为~种很好的途径。

用L一77喷施铁营养素治疗柑桔缺铁性萎黄病时,对无气孔近轴叶表无效,对下部气孔近轴叶表却有效。这充分说明气孔渗透是缓解机制。据最新报道,L-77与锰盐或磷酸盐施用于小麦和马铃薯上,效果大于使用两种常规助剂的效果。

3.3.3在生长调节剂中的应用

有机硅表面话性剂的施用对某些生长调节剂、某些作物有一定作用。例如,赤霉素是栽培柑桔作物用量最大的生长调节剂。它能起到延迟果皮的衰老,延长收获季节,促进结果,提高收获后果实的生存力等作用。但赤霉素成本高,且不易被柑桔吸收。施用L-77后发现其增效作用很大,而且赤霉素的用量可减少到1/5~1/10。但有机硅表面活性剂和赤霉素施用于欧洲樱桃时无效,这可能是有机硅表面活性剂酸性降解的结果。

3.3.4在杀虫剂中的应用

作为配制农药的重要表面活性剂组分,甲基化的硅氧烷通常被认为是惰性的。但甲基化的硅氧烷优秀表面活性使它能浸湿螨虫和昆虫,致其窒息或干扰其重要的生理过程。

用叶浸法进行Silwet L-77、Silwet 408、Silwet 806水溶液对棉红蜘蛛雌性成虫的生物测定;结果表明,水溶液中的这3个硅氧烷毒性相同(崛n=5.5 x10-6-8.9x 10-6)。而Si]wetI。一7607溶液的毒性较小(LCso:4 800 x10-6),Silwet L-7200对昆虫无毒性。
另一试验表明,L-77的毒性受叶表面湿润性的影响。对豆叶和草莓叶上的昆虫试验,LC50改变分别从22×10-6到84×10-6

L-77对二嗪农和氯菊酯(在水中溶解度分别只有40x 1019和0.2×10-9g/1)增效的报道,是对认为“有机硅表面活性剂只对水溶性化合物有效果”的观点最有力的反驳。同时也说明有机硅表面活性剂不仅对喷雾性质有很大改善,而且是真正的活化剂。

昆虫的气孔和叶面的气孔极相似。有机硅表面活性剂能降低其表面张力,使水渗透到昆虫气管内,使其致死。因此有机硅表面活性剂作为杀虫剂助剂是十分有前途的。

3.3.5在杀真菌剂中的应用

有机硅表面活性剂对杀真菌剂内吸活性影响的报道较少。有机硅表面活性剂本身对镰刀菌的真菌毒性高,但对所测试的疫霉和葡萄孢却没有作用。由于有机硅表面活性剂和杀菌剂混合物离体测试十分复杂,所以与真菌的种类相互有何影响尚无定论。但有理由相信有机硅表面活性剂的性质和行为对杀菌剂会有相当有利的作用,这些都有待于进一步开发。

4药害、危害及环境

4.1药害(植物毒性)

药害基本上是表面活性剂对生物膜破坏作用的结果。

由于有机硅表面活性剂会进入介质与组织密切接触,气孔渗透是药害产生的一个方面。利用浸渍在表面活性剂溶液中的甜菜根组织渗透出的口一花青色素,可测试天生的细胞毒性。测试结果表明,L-77和L-7607的细胞毒性比脂肪胺及两种乙氧基烷基酚类表面活性剂的细胞毒性低。

草甘膦加入脂肪胺和乙氧基醇类的表面活性剂使用时,在白茅叶表出现药害症状;而用L-77,即使有很多的沉淀物在叶上,也看不到药害症状。对蚕豆和常见的藜同样施用各种不同代号的有机硅表面活性剂,亦没有发现药害。

有机硅表面活性剂对植物是温和的,总体上是有益的,关键是喷雾制剂的药害。所以、为充分发挥有机硅表面活性刺的功效,颓对农药制剂进行优化。

4.2危害

一般来说,有机硅表面活性剂并不比大多数农药有更多的危害。

毒理学资料表明,吞人有机硅也许与预计的结果完全相反。可以设想,这是由于有机硅在胃内的酸性环境和接下来在肠道的碱性环境中迅速降解的结果。

由于有机硅表面张力极低,所以在使用有机硅表面活性剂时,应保护好眼睛。同理,有机硅表面活性剂进入水中对鱼高毒,因表面张力降低使鱼鳃功能受损。有机硅渗透力强,表皮毒性高,与皮肤接触可能有**性,故作业时要穿好标准防护服。由于有机硅表面活性剂有可能渗透防护服.故这方面的毒害比常规表面活性剂高。

5 结语

有机硅表面活性剂代表了一类新型、高效的农药助剂,应用前景十分广阔,远远超出目前所开拓的领域。以发展的眼光看,今后农药助剂用有机硅表面活性剂应注重作用机理的探索。深人研究助剂分子与农药有效成分及有机体(虫体、植物体表、菌体等)之间的相互作用,将为开发应用新型、高效的有机硅表面活性剂提供可靠的理论依据;不同的农药、不同的剂型对有机硅表面活性剂有不同要求,总的说来至少应具备以下特点:对原药不分解;能大大降低制剂表面张力;对水、酸、碱、盐、热稳定;对作物无药害。因此.须全面优化制剂配方,以最大限度提高有机硅表面活性剂的功效,并减少不良影响。

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