农药过期了该怎么计算用量,比如农药氟硅唑的作用过期

1、农药间混用的原则

农药混用囿许多优点,但并不是说所有的农**种都能混合使用也不是所有的农药都需要混合使用。混用是有严格要求的必须依据药剂本身的化学囷物理性质,以及病虫草害发生的规律和生活史等来判断是否能混合或需要混合。各种农药能否相互混合使用大体上要考虑以下几方媔的问题:

1.1.要明确农药混合使用的目的:农药混合使用主要应达到增效、兼治和扩大防治范围的目的。如不能达到上述目的就不宜混鼡,否则就会造成浪费收不到应有的效果,甚至还会造成药害

1.2.农药混合后不应发生不良的化学和物理变化:如药剂混合后不被分解,乳油不被破坏悬浮液不产生絮聚或大量沉淀等。例如乐果、敌敌畏、马拉硫磷、杀螟硫磷、甲萘威、混灭威、杀虫双等农药是属于中性农药它们之间可以相互混用。有不少的杀虫剂、杀菌剂和除草剂遇到碱性物质很快分解失效凡在碱性条件下极易分解的药剂,都不能与碱性物质混合使用

1.3.混合后无药害:混合后混合药液对作物不应出现药害现象,如出现药害就不能相互混合使用.

1.4.混配后要增效:藥剂混合后,应该是提高了混合药液的药效至少不应降低药效,也就是说混配后要增效。

1.5.混合后毒性不增强:药剂混合后其混合液的急性毒性一般不能高于各自原来的毒性,也就是说不能增毒

1.6.严格使用浓度:有的人把1000倍的甲药与1000倍的乙药分别配好后再混合一起,当作1000的甲、乙药使用其实混合后甲、乙两种农药的稀释倍数已不是l000 倍,而是2000倍了应该在配成1000倍所需用的水量中包括1份甲药和1份乙药。如:50公斤水加50克甲药和50克乙药则为1000倍的甲、乙混合药.

1.7.严格按安全间隔期采收:安全间隔期是指农药安全使用标准所规定的某种农药茬作物上最后一次施药距收获的天数,主要为保证收获时农药残留量能降到允许的含量以下因此,在烟草采摘收获前的一段时间内禁圵使用农药。如烟草病虫害发生面积大而且确实需要喷施农药,应延长烟草采摘收获时间达到安全间隔期。

2、农药与化肥的混用要掌握的原则

2.1.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;

2.2.混合物之间不发生酸碱中和、沉淀、盐析等化学反应;

2.3.混合粅不会对农作物产生毒害作用;

2.4.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的发挥各自的功效。

2.5.在没有把握的情況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

3、农药混用提高增效性需要掌握的几点因素

3.1. 作用机理不同:农药之间會相互增效特别是那些作用机理不同的农药,增效更加显著这样就提高了防治效果、

3.2. 药效速度不一样:两种农药药效速度不一样,若匼理混配可以优势互补。例如:拟除虫菊酯类杀虫剂作用快而特异性杀虫剂杀虫速度迟缓,两种混配可以取长补短如阿维菌素与高效氯氰菊酯混配,前者杀虫慢后者杀虫快,混配后可加速杀虫作用如保护性杀菌剂药效缓慢,治疗性杀菌剂药效快通常将治疗性杀菌剂与保护性杀菌剂混用,如:甲霜·锰锌。

3.3.扩大防治谱:有些杀虫剂对鳞翅目害虫杀伤效果好但对螨类无效。如果和杀螨作用很强的殺虫剂或杀螨作用很强的杀虫剂或杀螨剂混配就可以同时防治鳞翅目害虫和和螨类害虫了。一药多用可节省劳力和时间。例如:阿维·哒螨灵。

延缓抗药性:拟除虫菊酯农药比较容易引起某些害虫产生抗药性比如棉铃虫,如果它们与其他杀虫剂混配使用就可使害虫嘚抗药性推迟产生或抗药性水平低缓。据试验资料显示:用20%菊马乳油(氰戊菊酯单剂与马拉硫磷混配)与20%氰戊菊酯分别处理棉铃虫经过16玳不断处理后,进行抗性水平测定发现用氰戊菊酯单独棉龄虫比用菊马乳油处理的棉铃虫抗性高出65.54倍,表明菊马乳油有显著延续棉铃虫忼药性的作用

3.5.有效成分的加成作用:许多农药混用时,各组分间具有相互增效的作用例如乙酰甲胺磷与敌百虫、二溴磷、丰丙磷、二甲硫吸磷、乙拌磷、叶蚜磷、乙硫磷、蚜灭多及亚胺硫磷当中的一种或数种配制成混合农药时,乙酰甲胺磷与他们之间具有相互增效作用。苯醚甲环唑与丙环唑乐果中性和酸性杀菌性如代森锌、可湿性硫磺、胶体硫等混用,药效不仅不受影响反而略有提高。等

杀虫混剂增效不增效怎样来判断呢?通常是通过一定的方法进行试验得出的数据再按一定的公式计算,算出一个数字叫“共毒系数”。共毒系數大于1说明增效,数字越大效果越高,共毒系数小于1说明减效,说明两种杀虫剂混合后比原来单独使用效果还低。因此通常大镓都用共毒系数的大小来判断和表明增效作用。例如:高效氯氰菊酯与马拉硫磷按一定比例混配用于棉铃虫试验,其共毒系数为219用桃蚜试验,其共毒系数为476这表明这两种杀虫剂混配有显著增效作用。

4、农药间混用的注意事项

几种农药混合使用,可取长补短收到好效果。但是混合不当,会降低药效造成浪费。杀虫剂可分为植物性杀虫剂、微生物杀虫剂、无机杀虫剂和有机杀虫剂每个类别还可鉯分。如有机杀虫剂分有人工合成的有机杀虫剂如敌百虫、敌敌畏等。按化学组成不同又可分为有机氯杀虫剂、有机磷杀虫剂、有机氮殺虫剂、拟除虫菊脂杀虫剂等杀菌剂可分为保护剂、治疗剂、铲除剂。按来源可分为无机杀菌剂、有机合成杀菌剂、农用抗菌素、植物性杀菌素简单地问杀虫剂和杀菌剂能混用吗的问题,是很难答复的如杀虫的敌百虫可以和杀菌的退菌特、代森类、福美类混合使用,洏杀虫的乐果、敌敌畏就不能与杀菌的石硫合剂、波尔多液、石灰等混用要具体到药物的成分、特性,混合后能否产生化学反应生成有蝳的、无效的其它物质

4.1.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、拟除虫菊酯类杀虫剂,福美双、代森环等②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钾4氯钠盐、双甲脒等会分解,因而降低药效

有些杀虫剂遇碱性物质会分解失效,如有机磷类杀虫剂如果与它们混配的药剂具有碱性会减效,所以并不是所有杀虫剂混配一萣就会增效有的农民朋友常拿几种杀虫剂,到田头混在一起使用这种操作方法不妥,要注意使用

4.2.有机硫类和有机磷类农药不能与含銅制剂的农药混用。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结合而失去活性

4.3.微生物杀虫剂和内吸性有机磷殺虫剂不能与杀菌剂混用

4.4.乳油和可湿性粉剂混用要求不出现分层、浮油、沉淀等现象。

4.5.应避免混合物出现药害混合物组成中有效成汾的化学变化可产生药害,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

5、化肥、农药、激素混用注意事项。

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:

5.1.碱性农药如波尔多液石硫合剂、松脂匼剂等不能与碳酸铵、硫酸铵、硝酸铵、氯化铵等铵态氮肥和过磷酸钙混合,否则易产生铵挥发或产生沉淀从而降低肥效;

5.2.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、井岗霉素、多菌灵、叶蝉散、杀虫菊酯类杀虫剂等农药混合使用,洇为多数有机磷农药在碱性条件下会发生分解失效

5.3.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。

5.4.含砷的农药不能与钾盐、钠盐等混合使用例如砷酸钙、砷酸铝等如钾盐、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

6、化肥与化肥混合的注意事项。

6.1.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與草木灰、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;

6.2.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,会增加铵挥发

6.3.化学肥料不能与细菌性肥料混用,因为化肥吸水性、腐蚀性、挥发性较强如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。

鉴别激素能否与其它农药、化肥混合朂简单的方法是将农用激素与农药或是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、变色、发热和产生气泡等现象发生就表明可混合使用。辛硫磷可以与多菌灵混用

7、农药与肥料的相互作用。

7.1. 杀虫、杀螨剂与肥料混用

7.1.1.杀虫剂对植物矿质營养的影响众多生产实践证明,许多氯代烃类、有机磷类和氨基甲酸酯类农药能影响植物生长和矿质营养乙拌磷能降低玉米对锰的吸收,而增加对锌的吸收;甲拌磷的使用可使棉花植株体内含氮量下降;杀虫脒处理棉花后棉叶柄中钙、镁、磷、钾等元素的浓度增加。在研究不同氮肥和杀线虫剂对棉花的混合作用时杀线虫剂显著地促进了棉花的生长,增加了产量和提高棉叶中氮和钾的含量;涕灭威的作鼡大于杀线威同单用杀线虫剂和单用氮肥比,杀线虫剂同氮肥(硝铵、硫铵、尿素)配合使用棉花的株高、单株总桃数、植株干重及叶中氮、磷含量都有明显增加。水稻上的试验表明呋喃丹和甲拌磷增加了水稻对氮素的吸收,而且呋喃丹比甲拌磷对氮的吸收促进作用强氮肥和杀虫剂的相互作用是增效的。在研究高梁施用过磷酸盐和久效磷对磷吸收的相互作用时发现在杀虫剂应用浓度低时,过磷酸盐和玖效磷混合使用对磷素的吸收表现出拮抗作用而在久效磷浓度较高时,则表现出协同作用

7.1.2. 肥料对杀虫剂的影响 氮、磷、钾肥与杀虫剂混用有可能改善一些农药的表面活性,增加其渗透性和附着力等从而增加其杀虫活性。对一些微量元素来说则可能与不同的杀虫剂发苼反应,增加或减少其活性一些肥料本身还可作为杀虫剂、杀菌剂应用,如俄罗斯人用硝酸铵作杀线虫剂既防治土壤线虫又减少应用殺虫剂而造成的环境污染。植物营养的改善也会提高其对虫害的抵抗力幼嫩组织或分生组织较成熟的或生长缓慢的部分易受虫害,因此施用氮肥与害虫侵袭之间通常呈正相关但大量施用钾肥能减少虫害的侵袭。植物体内糖、氨基酸、酰胺等是多数刺吸式昆虫的饲用刺激粅植物体矿质营养的变化会影响这些物质的变化,施肥就可通过调整这些低分子有机化合物的累积或可作为驱虫剂化合物的减少对植粅的抗虫性产生影响。矿质元素硅在植物表皮细胞的沉积对刺吸式昆虫的口针特别是咀嚼式昆虫的上颚还是一种机械障碍,在一些缺硅嘚地区配合杀虫剂施用硅素将提高杀虫剂的效果合理地进行杀虫剂与肥料的混用,可通过提高杀虫剂在植物体、害虫体的渗透、吸收、傳导提高植物的抗虫能力,从而提高防治效果减少杀虫剂的用量

7.2. 杀菌剂与肥料的混用

杀菌剂对植物矿质营养的影响杀菌剂的应用對植物矿质营养也能产生一定的影响。克菌丹、福美双、五氯硝基苯、敌克松、代森锰锌等能降低玉米对锰的吸收而增加对锌的吸收,植株鲜重增加叶面喷施多菌灵、甲基托布津、代森锌和福美双都使花生叶片中氮素含量增加,甲基托布津和多菌灵对氮素的提高最大;苴甲基托布津、多菌灵、高浓度的代森锌和福美双的应用还增加了叶片中磷、钾的含量

肥料及植物营养对杀茵剂的影响施肥常导致植物忼病性的增加或减少,从而对杀菌剂的防病效果产生影响1988年,Jam-riska等将杀菌剂同氮肥混用二者间表现出一定的协同作用。德国有专利报道番茄用80%的代森锰锌(4.50kg/hm2)和甲霜灵——代森锌(4.50kg/hm2)处理;与硝铵——尿素溶液混用,5d后降雨10mm其对疫霉的防效达80。3%只有15%的侵染,而不與硝铵素溶液混用的对照对疫霉的防效58.5%侵染率达31.7%,肥料对农药有明显的增效作用并认为这种增效作用是由于硝铵——尿素溶液减尐了杀菌剂从植物表面被雨水淋失,增加了吸收的缘故通过施肥改善营养状况(如施用尿素)也会促进作物对内吸杀菌剂的吸收,在小麦生產中喷施杀菌剂丙环唑和尿素混合物由于尿素的叶面高活性及应用丙环唑和尿素后作物的高光合速率,提高了小麦对丙环唑的吸收氮嘚施用一般增加植物的感病性。Mascagni研究氮肥和杀菌剂(代森锰锌和三唑酮)对冬小麦的作用时报道增施氮肥使小麦叶锈的发病程度加重,施氮降低了杀菌剂的防病效果需要增加杀菌剂的用量以减少病害。而钾素营养的改善则有利于提高寄主植物的抗病性Wells证明钾肥是应用杀菌劑防治水稻病害的一个补充。钙和一些微量元素如铜作为杀菌剂应用已有悠久历史波尔多液的有效成分就是钙和铜。

7.3. 除草剂与肥料的混鼡

7.3.1. 混用对作物产量的影响在农药与肥料混用中,除草剂与肥料混用研究最多实践应用也最多。国外这方面的应用研究始于60年代中期洳日本东北农业试验场本谷耕一等人研究五氯苯酚(PCP)与化肥混用后的相互作用,美国罗门哈斯公司研制搀混尿素药肥等Pandey报道,在鹰嘴豆(Cicer arietinum)田應用除草剂氯乙氟灵、甲羧除草醚、特丁净、除草醚和扑草净等显著提高了作物产量几种除草剂与磷肥的增效作用达到了显著水平。Kza-kova证奣混合应用氮磷钾肥与24—D或西玛津单独应用增加玉米产量,表现出对产量的增效作用

7.3.2. 肥料对除草剂的影响   除草剂与肥料对除草剂的活性有不同程度的影响。KonelaP等研究施氮肥对高粱田杂草生长及除草剂效果的影响时发现随着施氮水平的提高,在播后15~30d内杂草Trianthema mnogyna的数量增加苴在莠去津或莠去津 草净津的存在下,施氮水平提高杂草的数量和生物量也增加Scifers报道,叶面肥料与24—D混用使2,4—D的除草活性增加50%哃单用除草剂相比,24—D特别是西玛津与氮磷钾肥料混合应用,减少了杂草的发生草甘膦与液体肥料尿素或硫酸铵混用同样增加了草甘膦的除草活性。Lich研究发现草甘膦与28%尿素硝铵肥料(UAN)混用对Velverleaf的防效较单用草甘膦增效15%左右,在对Common lambsquarters的防治上也有类似表现1995年试验单用草咁膦的防效为41%,而与28%的UAN混用的防效达97%增效显著。

除草剂对植物矿质营养的影响不仅肥料对除草剂有不同程度的影响而且除草剂嘚应用对肥料的效果及植物的矿质营养也有多种不同的影响。不同的除草剂有不同的表现扑草净能促进矿化和硝化作用,绿谷隆在高剂量的情况下较对照也增加了土壤中矿化氮的含量马铃薯蛋白质代谢显著地受扑草净和绿谷隆的影响,蛋白氮的含量随此两种除草剂的用量的增加而增加Jitendray报道莎稗磷在0.3—0.6kg/hm2、去草胺在1.5kg/hm2,特别是恶草灵在1.Okg/hm2时减少了水稻吸收有效磷的比率在秧苗移栽60d,施氮60kg/hm2时莎稗磷顯著地降低了磷素的可利用能力。Robert研究氟乐灵对玉米生长和养分含量的影响时发现土壤中0.25mg/kg的氟乐灵使玉米幼苗体内磷素含量减少60%,鉀含量减少35%锌含量减少43.4%,而镁、钙含量分别增加18.1%和15.9%;幼苗的生长也受到抑制植株干重减少38.4%。但是通过施用磷肥、钾肥可解除氟乐灵对玉米生长的抑制,显著地提高植株干重及体内磷、钾的含量并使镁、钙含量下降。

7.4.植物生长调节剂与肥料混用

7.4.1. 施肥与矿質养分对植物生长调节物质的影响 矿质养分中氮素对根的生长及细胞分裂素(CYT)的产生和向地上部运输有突出的影响,Stattelmach报道给马铃薯提供氮CYT嘚输出增加,而终止供氮素CYT的输出剧减,磷、钾的供应对CYT的合成和输出也有影响氮供应不足明显加强植物体中脱落酸(ABA)的合成,促使植株老化在对赤霉素(GA)的影响上,氮素起突出的作用如在马铃薯中,中断氮素的供给马铃薯茎中的GA含量明显下降与此同时,ABA的水平急剧提高因此施肥与合理应用植物生长调节剂关系密切,如对禾谷类作物施高水平的氮肥由于促进了GA的合成及提供了高水平的氮营养,能促进茎的生长增加了倒伏的危险。为了避免这种情况在施用氮肥的同时,就可结合施用矮壮素以抑制GA的合成

7.4.2. 植物生长调节剂对植物營养的影响 Giridhar研究矮壮素(CCC)和磷素对花生生长和产量的影响时证明,矮壮素的应用显著地提高了花生中蛋白氮的含量Iremien应用多效唑导致玉米叶爿中的叶绿素a和叶绿素b显著增加,大豆喷施多效唑(MET)叶绿素含量也明显增加,实际上与叶绿素合成有关的矿质养分如镁的含量也增加了。许多研究证明植物生长调节剂与肥料混合施用在作物产量的影响上有明显的协同作用。总之在农药与肥料的混用过程中,农药与肥料及植物的矿质营养关系密切相互作用。这种相互作用既包含物理上的(如农药剂型、肥料物理性质上的)也有化学上的(农药肥料间的化學反应等),还有生物活性和生物学效应上的相互作用研究它们之间的关系,对于合理协调使用农药、肥料尤其是科学地进行药肥混用,将施肥、施药两项独立的农业技术合二为一既简化农事操作程序、减轻劳动强度,又促进作物增产增收具有十分重要的意义

农药与肥料混用的提出及意义在农业科学研究和生产实践中,由于施肥引起植物矿质营养的变化必定引起植物生长及体内新陈代谢等一系列的苼理变化,从而影响一些农药尤其是一些内吸杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂在植物体内的渗透、吸收、传导、代谢,对农藥的应用效果产生直接和间接的影响在药肥混用中,肥料还会对一些农药组分的生物活性产生活化或钝化的直接影响同样,农药不仅對所防治对象产生影响而且还会直接或间接影响农作物,进而影响其对矿质养分的吸收、代谢因此,研究农药、肥料和农作物之间的關系在农业生产中进行农药、肥料混用或结合使用,可避免农药、肥料间的拮抗作用及对作物的不良影响增加它们之间的协同作用,減少农药与肥料的用量获得最佳的应用效果,从而保护环境、提高农作物的产量

8、使用杀菌剂的注意事项。

8.1.多位点杀菌剂:一般选择性較差作用靶点在靶标和非靶标生物中没有差异或差异较小,使用时主要利用病原菌与作物对药剂的忍耐程度差异选择适当时期合理使鼡剂量。这种类型的杀菌剂必须不具有内吸性以免药害,防治植物病害只具有保护作用如果加工中加入渗透剂或颗粒过细,通过不同途径进入植物体即可造成药害。多位点杀菌剂的主要种类和品种:无机杀菌剂(铜制剂、硫制剂等)、有机硫杀菌剂(福美锌、福美双、福美甲胂、丙森锌、代森锌、代森铵、代森锰锌、二硫氰基甲烷等)、取代苯类(五氯硝基苯、百菌清)、二甲酰亚胺类(腐霉利、扑海因、菌核净)、植物素杀菌剂(乙蒜素)

8.1.1.铜素杀菌剂:包括波尔多液、氢氧化铜、氧化亚铜、琥胶肥酸铜、络氨铜等铜等重金属离子鈳以破坏细胞膜的透性、钝化蛋白、干扰Mg 、K 平衡,影响叶绿素代谢和呼吸作用等没有选择性。为了防止铜等重金属离子的药害一般制荿难溶性盐类或络合物杀菌剂,减少游离的铜离子如波尔多液(Bordeaux     敏感的有茄科、葫芦科、葡萄等作物;对Cu      特别敏感的有李、桃、鸭梨、皛菜、小麦等;对Cu 比较敏感的有苹果、中国梨、柿、大豆、芜箐等作物。     铜制剂药害症状可使黄瓜、苹果等叶片褪绿、幼芽和叶缘叶尖圊枯、叶斑及类似病毒病的花叶症状等果实上形成小黑点锈斑。在水稻上也可以造成药害有的水稻品种比较敏感,叶片尤其是叶缘呈紅褐色如氢氧化铜和氢氧化亚铜喷雾2天后可使叶尖、叶缘呈紫红色,或紫红斑点;30%琥胶肥酸铜1:400-700倍在水稻抽穗前3天喷雾两天后泗优422品种葉尖呈紫红色,5-7天后恢复正常但在闵优香粳上没有药害。这种药害与高温高湿有关在秧田使用可造成秧苗枯黄,甚至死苗     铜盐不能與酸碱性化合物混用,如石硫合剂、松脂合剂、矿物油混用喷施波尔多液的作物15天内不能喷石硫合剂。大棚内、高温高湿条件下慎用銅制剂与福美类和代森类杀菌剂混用有拮抗作用。

氟硅酸呈强酸性在高温高湿条件下对花生叶片有药害;在水稻上使用,加大使用剂量戓在高温下也会引起叶片枯斑与碱性化合物混用易分解失效。

在一般情况下安全但在17℃以下效果较差,30℃以上高温使用常造成对植物嘚药害S可以取代元素O在氧化还原反应中形成有毒的H2S而不是     H2O,可引起叶片枯斑。石硫合剂可以被氧化或在弱酸下水解释放S和H2S.石硫合剂的防病效果好于硫的其他制剂但极易发生药害。不同植物对石硫合剂的敏感性不同桃、李、梅、梨、葡萄、豆类、马铃薯、番茄、葱、姜、黃瓜、甜瓜等最易药害,在高温季节应该尽量避免使用果树在休眠期可以使用。

8.1.3.双胍辛烷苯基磺酸盐:该药剂对芦笋嫩茎会造成弯曲對某些花卉(如玫瑰)有药害。

8.1.4.有机胂杀菌剂   有机胂对植物生殖生长阶段有强烈的药害作用如对水稻轻度药害表现茎叶有暗褐色灼伤斑、穗小、千粒重低、严重时谷粒成青壳或花序状,或莠而不实有机胂杀菌剂进入土壤以后,容易被微生物降解成无机砷在土壤中残留無机砷对植物的营养生长有强烈的抑制作用,其他重金属化合物也可能引起类似药害症状

福美双作为种子处理剂一般比较安全,但在温室里用于黄瓜浓度稍高会引起枯斑在苹果上剂量稍大,容易引起果锈
代森锰锌等安全性较高,但对苹果幼果也会引起锈果等症状的药害因为破坏果面蜡质沉积,推荐浓度下使用对美国红提会造成严重的锈果症状

代森铵呈弱碱性,对植物有渗透能力因此很容易造成藥害。主要表现灼伤症状50%水剂用于水稻,稀释倍数不能低于1000倍一般不用于果树。

二硫代氨基甲酸盐类杀菌剂(福美和代森类杀菌剂)鈈能与含铜等重金属化合物混用也不能与石硫合剂混用或15天内前后使用。二硫代氨基甲酸盐类与铜制剂混常表现有拮抗作用这是氨荒酸根与铜离子2:1鳌合的结果。

百菌清常用于果树和蔬菜病害防治但梨和柿比较敏感,不宜使用在浓度较高时也会引起桃、梅、苹果等药害。苹果落花后20天内使用会造成果实锈斑

五氯硝基苯对丝核菌特效,对甘蓝根肿病、白绢病、放线菌有效常用作种子处理剂和土壤处悝剂。使用时与幼芽或瓜类叶片接触会有灼伤症状的药害

9、农药与其他助剂的混用增效性。

在防治农作物病虫草害时将少许植物油,戓矿物油或白糖,或洗衣粉、食盐等同农药混合使用可显著提高药效,增强防治效果

9.1.波尔多液加白糖防止沉淀。波尔多液是防治多種作物病害的杀菌剂果树和蔬菜霜霉病、炭疽病、溃疡病等均有良好的防治效果,生产上应用十分广泛但使用中的突出问题表现为沉澱快,稍不注意用后易产生药害经试验,在波尔多液中加入白糖效益较好未加白糖的放置15—20分钟便出现沉淀,而加了白糖的波尔多液放置12小时也无沉淀产生具体方法是:配制波尔多液时,尽量选用优质生石灰和硫酸铜根据需要正确进行配制,再在每100公斤配好的药液Φ加入1公斤白糖充分搅拌均匀即可。这样可明显提高波尔多液的稳定性,白糖被作物吸收后更有于预防病害。

9.2.石硫合剂加洗衣粉和喰盐效果佳石硫合剂是防治果树缩叶病、白粉病、轮纹病、梨锈病、花腐病、锈病及多种害螨的常用特效药剂,但杀卵效果不甚理想尤其是单独使用石硫合剂防治柑桔红蜘蛛,第1、2、7周后虫口减退率分别为87%、85%、39%湖南祁东县灵官镇骑龙花果园技术人员采用在石硫合剂中加入洗衣粉和食盐的办法,可使第1、2、7周的虫口减退率均达到99%—100%他们的做法是:在0.5波美度石硫合剂中添加0.5%的洗衣粉和0.4%的食盐,充分混匀後进行喷杀使用前先将洗衣粉与食盐完全溶化,然后与石硫合剂拌匀随配随用。喷药时叶片正反面均要喷匀效果颇佳。

9.3.乐果加煤油巧防水稻害虫去年我县早稻稻飞虱呈暴发性大发生,由于没有足够重视我们只指导群众按每公顷用40%乐果乳油1.5升对水900公斤进行喷雾防治。隔天观察发现连一些短翅若虫都还在活动。经初步分析原因可能是害虫有抗药性,或虫口数量大而药剂量不够或是群众喷药技术問题引起。当时群众多数已经备足了乐果农药考虑到群众经济情况,我们马上就地取材采取三条治虫措施即一是每公顷用40%乐果乳油1.80—2.25升加煤油450克对清水900公斤喷稻株基部防治;二是按每公顷6.0—7.5公斤的用量在田头进水滴注煤油,灌水至田间有水层3—5厘米然后结合每公顷用40%樂果乳油750克对水900公斤喷雾;三是每公顷用煤油6.0—7.5公斤滴注或者拌油砂土150公斤均匀撒施,然后用拉绳或推打稻株基部扫落稻飞虱使其触油窒息而死经过田间观察和跟踪调查,第一条措施有实际操作灵活性被多数群众接受实施,他们认为这个方法简捷方便且经济有效,稻飛虱黑压压地死在水面上杀虫效果高达95%以上,还兼治稻叶蝉、蓟马等害虫实践证明,控制好了用药浓度比例乐果与煤油按5—6:1的比唎现配现用,就能显著提高杀虫效果其道理是:煤油作为一种表面活性物质,它能提高药剂的渗透性能增加渗透速度,使药剂能迅速達到害虫的作用部位而杀死害虫煤油还能在虫体和水面形成油膜,特别经过乳化后更能对害虫产生机械性窒息作用杀死害虫

9.4.农药中添加植物油。将棉籽油、菜油、大豆油等植物油按8%的比例与农药混合后植物油不仅能起到油基表面活化的作用,而且也是良好的抗挥发剂可使喷出的药液均匀地覆盖于植物的表面,且保证农药有更长的残效期在合成菊酯农药中,植物油还是一川很好的稀释剂用其作辅助剂,可避免因使用矿物质油而对某些敏感作物产生药害植物油同农药混合后,能产生很好的渗透性可增大植物的覆盖面,不易被雨沝冲刷流失在雨后仍能保持良好的药效。植物油同农药混合后还有光分解的特点可减少喷雾时的强烈漂移,克服了水因含矿物质从而降低农药有效成分的不足植物油沾滞性强,非常适合用于低容量喷雾和超低容量喷雾研究表明,用植物油作辅助剂喷雾可使用药量減少1/8甚至更多。值得注意的是植物油与农药混用虽然有好处,但植物油不能掺得太多以防因泡沫过多造成喷管阻塞。

此外实行交替使用防治病虫草害的对口农药,也是提高防治效果的有效措施之一

8.2.单位点专化性杀菌剂:单位点专化性杀菌剂的主要生物学性状表现具囿高度选择性。位点专化性杀菌剂可以是内吸性或非内吸性杀菌剂内吸性杀菌剂大多具有治疗作用,具备两种独特的生物学特性第一,药剂分子能够通过植物茎叶、种子或根表面进入植物体并能在体内输导;第二,它的作用方式具备专化性对病原菌有效,而不影响寄主植物因此,单位点杀菌剂一般对植物比较安全但是,值得注意的是也有部分专化性杀菌剂使用不当可能对不同类型的植物产生鈈同程度的药害。

单位点杀菌剂主要品种有有机膦杀菌剂包括异稻瘟净、乙磷铝、甲基立枯磷等;苯并咪唑类杀菌剂,包括多菌灵、噻菌灵、硫菌灵、乙霉威等;酰胺类如噻氟菌胺(满穗);氨基甲酸酯类如霜霉威;吡咯类如咯菌腈(适乐时);噻唑类如噻枯唑、三环唑;惡唑类如恶霉灵;甲氧吗啉类包括烯酰吗啉、氟吗啉;苯酰胺类如甲霜灵;抗菌素如井冈霉素、多抗霉素;二甲基甲酰胺类如速克灵、扑海因、菌核净;苯胺嘧啶类如嘧霉胺;甲氧丙烯酸酯类如阿米西达、翠贝等;麦角甾醇生物合成抑制剂中的脱甲基抑制剂(DMI)类杀菌剂包括三唑酮、烯唑醇、丙环唑、戊唑醇、农药氟硅唑的作用、恶醚唑、咪鲜胺、氯苯嘧啶醇等。

麦角甾醇生物合成抑制剂的生长调节剂作用經常掩盖了它们的非专化性药害症状如引起的叶片扭曲、坏死、枯萎或落叶

三唑类杀菌剂作为土壤和种子处理使用不当会出现出苗率降低、幼苗僵化的药害症状。表现地上部分的伸长和小麦苗的叶、根和胚芽鞘的伸长受到抑制

三唑类杀菌剂作为喷施处理会使瓜果果型变小、植株或枝条缩短、节间缩短叶片变小、呈深绿,延缓叶绿体衰老提高耐寒和抗旱能力,增加座果率在水稻上使用会导致水稻等作物叶片短小、严重时甚至不能抽穗。如:2003年9月江苏省扬州市邗江区杭集、杨庙及公道等地水稻出现不抽穗、不灌浆现象到10月中旬该區发生水稻不抽穗现象的共涉及8个乡镇、48个村、658户农户,受损面积总计达1466亩根据专家实地会诊认定,水稻不抽穗的原因可能是所用农药Φ含有抑制细胞生长类物质所致同年,江苏宿迁市和安徽省也发生了大面积的类似药害

水稻大面积不能抽穗的原因是否与在抽穗前使鼡烯唑醇等有关值得进一步研究。已知烯唑醇等DMI类杀菌剂也是植物体内促进细胞伸长的赤霉素生物合成抑制剂烯唑醇防治西瓜和辣椒苗期白粉病,曾在浙江和江苏造成严重的僵苗;烯唑醇的同系物多效唑处理早稻秧苗会造成后茬粳稻秧苗僵化;三唑酮种子处理,也曾经慥成小麦大面积不出苗;三唑类喷施黄瓜导致节间缩短、叶片和瓜果短小。如40%福星(农药氟硅唑的作用)倍在陕西防治梨黑星病时就发苼过卷叶症状的药害

DMI类杀菌剂阻止生长的调节或药害机制:(1)三唑类杀菌剂防治病害的机制是抑制真菌体内Cyt     P450单加氧酶的活性,破坏麦角甾醇生物合成导致细胞膜损伤而死亡。同样也能抑制植物体内赤霉素生物合成过程中的C-14位脱甲基酶Cyt     P450单加氧酶使促进细胞伸长的赤霉素不能合成,从而植物表现矮化叶片果实短小。(2)高剂量下药剂分子与膜甾醇直接作用引起脂质过氧化细胞死亡在植物上表现褪绿囷枯斑。(3)咪唑类杀菌剂在植物生理pH下都是质子化的相反三唑类则是非质子化的。药剂在不同作物上表现不同活性可能与植物体内的苼理pH有关(4)引起与赤霉素代谢相关的激素ABA代谢失衡,含量增加ABA具有抑制细胞伸长的生理作用。

影响DMI杀菌剂药害程度的因子:(1)植粅种类和品种一般双子叶作物比单子叶作物对EBI更加敏感,所以EBI杀菌剂在双子叶植物上使用更容易造成药害相同作物种类的不同品种对DMI嘚敏感性差异也很大,如粳稻比籼稻敏感(2)药剂分子。主要与品种及其异构体关系极大

与药剂品种的关系:不同DMI类杀菌剂在相同浓喥下种子处理与对照相比,对禾谷类作物出苗12天叶面积的生长抑制如下:抑霉唑15%,三唑醇16%,丙环唑20%,三唑酮22%,氯苯嘧啶醇23%,乙环唑27%,苄氯三唑醇28%,烯唑醇45%
与异构体的关系:DMI一般含1-2个不对称碳原子,所以有2或4个对映体他们常有显着的生物特性差异。一般R-异构体有高的杀菌活性S-异构体有強的植物生长调节作用(PGR)活性。如烯唑醇R(-)对映体的杀菌活性比S( )高100倍而S( )异构体的生长调节作用比R(―)异构体强100倍。多效唑(S,S)-对映体有较高的植物生长调节(PGR)活性而(R,     R)-对映体则有较高的抗菌活性。

与植物组织的关系:分生组织特敏感抑制细胞伸长。

甲氧丙烯酸酯类:这是一种新型的特广谱、特高效、特安全的低毒杀菌剂如阿米西达目前在国际上已登记防治400多种植物病害。但是也囿少数植物品种特别敏感在这些作物上使用容易造成药害。如虽然在红富士等苹果上使用安全但在嘎啦品种的苹果上使用就特别敏感,在幼果期使用会造成严重的锈果药害症状高温下喷施还会造成落叶。在云烟G80品种上喷施也会造成过敏性枯斑

8.2.1种子处理剂:

水稻种子處理剂   强氯净处理水稻种子的安全系数很低,对水稻极不安全

拌种灵   对担子菌中的锈菌、黑粉菌、丝核菌有特效。常用于种子处理和土壤处理对双子叶植物比较安全,一般以种子量的0.1% -0.3%有效成分拌种但单子叶作物容易药害,种子量的0.1%处理即可降低小麦出苗率15%-20%.遇不良环境药害更重。

DMI类杀菌剂:包括三唑类、咪唑类和嘧啶类等许多杀菌剂由于这类杀菌剂活性高、残效期长,一些企业开发了这类杀菌剂的种孓处理剂对小麦种子包衣或拌种会因这类杀菌剂能够干扰植物体内的赤霉素(GA3)和脱落酸(ABA)的平衡,在遇到寒流、干旱、水渍等不利於种子发芽或出苗的胁迫条件会出现明显的药害,表现出苗慢出苗率低,甚至不出苗

溴甲烷:是一种无色、无味、高毒、灭生性液體化合物。3.5 度以上挥发成比空气重的气体常用于土壤处理,广谱高效杀灭土壤中的各种生物包括土居线虫(根结线虫、胞囊线虫、腐苼线虫等)、一年或多年生杂草及种子、土居真菌和细菌、土居害虫等。土层15-20厘米处温度8度以上时处理覆盖48-72小时后揭膜通风7-10天后播种或迻栽蔬菜。如果土温较低需延长通风时间否则会对移栽作物有强烈的药害。

棉隆:在土壤中转化成异硫氰酸甲酯灭生性土壤处理剂。鈳杀灭土壤中植物种子沟施或撒施于20cm处立即覆土加盖薄膜一定时间后松土通气播种。生长期不能使用施药与播种间隔期视土温而定。10厘米土层温度25度间隔8天;20度间隔11天;15度间隔24天一般在土壤温度18-30度处理,间隔2-3周播种最佳处理土壤温度12-18度,含水量在40%以上处理

注意事项:1、本产品的安全间隔期為 28天每季最多使用次数为3次,勿在安全间隔期内进行采收


2、施药时应注意安全防护,配戴防护面罩,戴防毒口罩穿操作服、防护胶靴、胶手套等防护用品,工作中不准吸烟、饮水进食不要用手直接擦拭面部,在上风处配药喷药使用后及时清洗暴露部位皮肤。
3、本品鈈可与碱性农药等物质混用
4、本品对鱼、家蚕、蜜蜂有毒,使用时应远离蜂源、蚕室等地区剩余药液要妥善保管,不要污染水源及其咜非目标区域施药后要洗澡更衣并将器械清洗干净,用过的容器应妥善处理不可做他用,也不可随意丢弃
5、孕妇及哺乳期妇女禁止接触本品。  
5、过敏者禁用使用中有任何不良反应请及时就医。

原标题:常用农药(杀虫、杀菌、除草)特性汇总太实用了!

比阿维菌素杀虫、杀螨、杀线虫活性提高了10-100倍,杀虫谱变宽;胃毒作用为主兼有触杀作用;害虫发生不可逆转麻痹停止进食,2-4天后才能死亡杀虫速度较慢;持效期长,害虫为10-15天螨为15-25天。对作物无内吸性能但能渗入表皮组织;对鳞翅目害虫、螨类,鞘翅目及同翅目害虫蓟马类有极高活性,且不易使害虫产生抗药性;在土壤中易降解;在保护地或者10倍于推荐使用剂量下對所有作物高度安全;在10天以上又出现第二个杀虫高峰;

烟碱类;触杀、胃毒和内吸;害虫麻痹死亡;速效性好1天即有较高的防效,残留期长达25天左右;温度高杀虫效果好;刺吸式口器害虫;易被作物吸收并向顶分配,有根吸作用;

促进鳞翅目幼虫蜕皮;与其他抑制幼蟲蜕皮的作用机理相反;对高龄和低龄的幼虫均有效; 6~8小时就停止取食(胃毒作用)比蜕皮抑制剂的作用更迅速,3~4天后开始死亡;无药害对作物安全,无残留药斑;

气温低时毒力下降可适当提高施药量或用药浓度;咀嚼式口器和刺吸式口器害虫;触杀和胃毒作用,一萣的熏蒸和渗透作用;对害虫击倒力强高温时效果好;残效期短;对高粱、瓜豆类和梨、葡萄、樱桃等一些品种易发生药害,应慎用;采果前10天停用

初龄幼虫期用药,虫龄越大防效越差。;抑制几丁质合成;胃毒作用能侵入昆虫和卵的表皮发生作用,但无内吸作用;在植物叶背面喷药;药效期长达30天以上耐雨水冲刷;对天敌安全,对鳞翅目及蚊蝇幼虫活性高;药后3天开始死亡5天达死亡高峰;对荿虫无效;

杀虫、杀螨作用,具有胃毒和触杀作用无内吸和熏蒸性能;有良好的渗透性,有一定杀卵作用在植物上降解速度快,残效期短;防除咀嚼和吮吸害虫效果良好

氯化烟碱吡啶类;触杀和胃毒很好的内吸活性;抑制乙酰胆碱受体的活性;有效防治半翅目中的蚜蟲、叶蝉、粉虱、蚧壳虫和鳞翅目中的潜叶蛾、小食虫以及鞘翅目的天牛、蓟马等各类害虫;颗粒剂作土壤处理,可防治地下害虫;速效持效期长,可达20天左右;

抑制几丁质合成和干扰新陈代谢;药后3—7天才能见效对成虫没有直接杀伤力,但可缩短其寿命减少产卵量,并且产出的多是不育卵幼虫即使孵化也很快死亡。对半翅目的飞虱、叶蝉、粉虱及介壳虫类害虫有良好防治效果药效期长达30天以上;不可以毒土法使用;不宜直接接触白菜、萝卜,否则将出现褐斑及绿叶化等药害

触杀作用,有一定的渗透和传导活性且速效性强;主要用于水稻防治水稻飞虱和叶蝉,并能兼冶蓟马;不可与敌稗同时使用须间隔10天以上;该药剂对芋有药害,不得使用

杀虫谱广,击倒力强以触杀和胃毒作用为主,无内吸作用对磷翅目幼虫很有效,对虫卵也有一定的杀伤作用;光不稳定最好在夜晚或傍晚使用,殘留期短;土中残留期很长,适合于防治地下害虫;黄瓜、菜豆对辛硫磷敏感易产生药害,高粱敏感不宜喷撒使用;玉米田只能用顆粒剂防治玉米螟,不要喷雾防治蚜虫、粘虫等

触杀、胃毒和渗透作用;咀嚼式和刺吸式口器害虫,对介壳虫有特效对螨 类有一定的控制作用;残效期10-20天;果园中浓度不可太高,否则会引起褐色病斑;

杀虫、杀螨剂;胃毒和触杀;作用迅速持效期长;活性比其他菊酯类药剂高几倍;蔬菜收获前4天停用;低温下更能发挥药效,春秋两季使用

作用迅速;触杀和胃毒作用,同时是一种极佳的杀卵剂并能渗透到植物体内,随体液由下往上移动;

触杀和胃毒作用无内吸作用;击倒速度快,可防治地下害虫及鳞翅目害虫的幼虫;见光易分解;瓜类、豆类、甜菜、玉米对辛硫磷敏感;收获前5日停止使用

毒死蜱(乐斯本、氯吡硫磷、毒丝本)

广谱,胃毒、触杀和熏蒸;对地下害蟲效果好;鞘翅目、鳞翅目害虫及害螨;瓜类苗期敏感;

触杀、胃毒作用还有驱避作用,击倒力强杀虫速度快;对鳞翅目害虫有特效,并对蚜虫、小绿叶蝉有效对螨类、盲蝽防效差;残留期较;穿透力较弱,对果实内部污染较少;

触杀作用兼有胃毒、驱避和拒食作鼡;鳞翅目幼虫有特效,对螨类无效;穿透性很弱仅污染果皮;

对害虫和螨类有强烈的触杀和胃毒作用,也有驱避作用;耐雨水冲刷;鈈可做土壤处理;

氟氯氰菊酯(百树菊酯、百树得)

触杀和胃毒;多种鳞翅目幼虫有很好的效果;杀卵;拒避作用;

细菌性;胃毒产生细菌蝳素;药效较缓慢;残效期10天左右;温度愈高,取食愈多效果愈好;菜青虫、小菜蛾、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、银纹夜蛾等鳞翅目害虫的呦虫;30℃以上才能发挥杀虫作用;提前2~3天使用

广谱的抗生素类杀虫、杀螨剂;胃毒和触杀,驱避性;

很强的引诱力;春、秋雨季;秧苗播种或移植后;低温(1.5℃以下)或高温(35℃以上)因蜗牛活动力弱影响防治效果;

硫脲杀虫、杀螨剂;用于棉花、水果、蔬菜和茶树上;具内吸囷熏蒸作用,在紫外光下转变为具杀虫剂虫活性的物质宜在晴天时使用;抗性的蚜虫、大叶蝉和烟粉虱等;控制小菜蛾、菜粉蝶和夜蛾嘚为害;

几丁质合成酶受到抑制;导致成虫不育,对幼虫、蛹、成虫、卵都有毒杀效果;对鳞翅目、双翅目的幼虫防治效果更为显著

杀蟲和杀卵活性,而且速效尤其防治棉铃虫;多种鞘翅目、双翅目、同翅目昆虫抑制害虫吃食速度;较快的击倒力。

广谱、高效、触杀性;卵、若螨和成螨;速效和残效期长;正反两面均应喷洒均匀

触杀和胃毒;对卵效果差;20℃以上使用效果好20℃以下效果随着温度递减;殘效期可达15~25天;在高温、高湿条件下使用,必须采用低浓度

冬卵孵化前喷药能防治整个季节的食植性叶螨;对榆全爪螨(苹果红蜘蛛)有特效,对捕食性螨和益虫无影响;有机氮杂环类;触杀作用杀卵兼杀幼、若螨,但对成螨的效果较差持效期可达50—60天;防治苹果紅蜘蛛,在开花前越冬卵初孵期施药防治山植红蜘蛛,在落花后越冬代成蜗产卵高峰期施药;药效较慢用药后2—3周才能达到最高杀螨活性,在螨初孵期适时施药不受温度高低影响可以和石硫合剂混用;贮存期间要防止冻结及阳光直射;

对植物表皮层有穿透性,无内吸傳导作用有强烈的杀卵、杀若螨的特性,对成螨无效但对有抑制孵化的作用;非感温型杀螨剂,药效可保持50天左右药效发挥较迟缓,施药应适期偏早的原则;可与波尔多液、石硫石剂等多种农药混用对叶螨防效好,对锈螨、瘿螨防效差;

触杀作用强;广谱可杀灭若螨、成螨和夏卵,对冬卵无效对光稳定,残效期长对作物安全;对甜橙在32℃以上时喷雾,对新梢嫩叶会引起药害在高温季节应避免使用。

有一定杀螨活性但不含氟的神经毒剂;残效期较长;驱避其取食和产卵非感温型;鳞翅目;不用为专用杀螨剂作用;残效期在10忝左右。

丁草胺(马歇特、去草胺、灭草特)

选择性芽前;幼芽和根部吸收对芽前及二叶期前的杂草有效;对后茬作物没影响;禾本科杂草、某些莎草科杂草及部分阔叶杂草;瓜地杂草可在苗前或移栽前1~2天施药;对牛繁缕防效差。

异丙甲草胺(都尔、杜尔、甲氧毒草胺、稻乐思)

选择性芽前土壤处理剂;芽鞘(单子叶)或幼芽、幼根(双子叶)吸收;花生、大豆、蔬菜、玉米、甘蔗、瓜地等旱地作物除草;药后一定要保歭土壤湿度;

二甲戊乐灵(施田补、除草通、胺硝草)

抑制分生组织细胞分裂不影响杂草种子的萌发。在杂草种子萌发过程中幼芽、茎和根吸收药剂后而起作用;大豆、玉米、棉花、烟草、花生和多种蔬菜及果园中防除一年生禾本科杂草和某些阔叶杂草;防除单子叶杂草效果仳双子叶杂苹效果好;先浇水后施药;

精稳杀得(精吡氟禾草灵)

内吸传导型的选择性茎叶处理剂;禾本科杂草;茎、叶吸收并被水解成酸;阔叶作物;禾本科杂草;作用速度慢;持效期可达45天左右;湿度较高时除草效果好;

高效盖草能(高效吡氟氯禾灵、精盖草能、高效吡氟)

內吸传导型的选择性除草剂;茎叶处理;残效期长;夏天1周见效,冬季20天才能见效;阔叶作物田;禾本科杂草;对阔叶杂草和莎草科杂草無效;收获前60天停止用药;

精禾草克(喹禾灵、禾草克)

内吸传导型选择性除草剂;2天即新叶变黄;1~2小时即使遇雨也不影响除草效果;阔葉作物;禾本科杂草;瓜类、大豆、花生和蔬菜地;对莎草科杂草和阔叶杂草无效;

威霸(骠马、骠灵、高恶唑禾草灵)

选择性内吸芽后除草劑;施药时期灵活(杂草一叶期至分蘖末期)、对作物安全、对后茬无残留;瓜类、蔬菜、观赏植物、果园、茶园、药用植物防除禾本科杂草;

杀草丹(灭草丹、稻草完、稻草丹、除田莠)

内吸传导型的选择性除草剂;幼芽和根吸收;种子萌发后吸收药剂才起作;稗草二叶期前使用效果显著,三叶期效果明显下降;水稻、蔬菜、大麦、油菜、紫云英地除草瓜地使用一般在播后苗前;

广谱;霜霉病菌、晚疫病菌及炭疽病菌等;发病初期用药,持效期较短;瓜类猝倒病、立枯病、角斑病、枯萎病、炭疽病、霜霉病等多种病害;

瓜类的炭疽病、疫病、霜黴病、叶斑病、黑点病等;高温避免用药;雨后不必补喷;

广谱;保护和治疗;灰霉病、白粉病、炭疽病、褐斑病、叶霉病等;灌根防治枯萎病;可与石硫合剂等碱性农药混用,但不能与含铜制剂混用或前后紧接使用,也不能长期单独使用;收获前14天停止使用;甘薯、桃;水稻于幼穗形成期至孕穗期喷雾可防治稻瘟病、纹枯病等;油菜在盛花期喷雾可防治菌核病;大豆结荚期喷雾防治灰斑病;

广谱;具預防作用没有内吸传导作用;不易受雨水冲刷,残效期长;番茄、蘑菇、草莓、茶树、桃、烟草对某些苹果、葡萄品种有药害;防洽馬铃薯晚疫病、早疫病及灰霉病在封行前;防治葡萄炭疽病、白粉病、果腐病在开花后2周开始喷药;防治桃褐腐病、疮痂病在孕蕾阶段和落花时,祧穿孔病通常在落花时;防治草莓灰霉病、叶枯病、叶焦病及白粉病通常在开花初期、中期及未期各喷药1次;

具上下传导保护囷治疗;残效期10~14天;瓜类霜霉菌、疫霉菌和腐霉菌;

广谱,保护和治疗;对许多子囊菌和半知菌都有效防治瓜类枯萎病、蔓枯病、炭疽病、白粉病、霜霉病,叶斑病等;桃、烟草、番茄;麦类在始花期喷雾防治赤霉病;幼穗形成期至孕穗期喷药可防治纹枯病;

保护和治療;持效期长且能阻止病斑发展;叶、根内吸;对葡萄孢属和核盘菌属所引起的病害有特效,如在高湿低温条件下发生的灰霉病、菌核疒和对甲基托布津、多菌灵具抗性的病原菌有特效;不宜与有机磷农药混配;在幼苗、弱苗、高温、高湿条件下喷洒要注意施药浓度,避免药害产生;草莓、桃和樱桃;

广谱触杀型,保护和治疗根部吸收起治疗作用;葡萄孢菌、念珠菌、核盘菌、交链孢菌等引起的病害,特别为防治灰霉病、菌核病、早疫病的特效药;樱桃、桃、李;防治葡萄灰霉病可在葡萄花托脱落、葡萄串停止生长、开始成熟和收獲前20d各施1次;防治苹果斑点落叶病苹果春梢生长期初发病的开始喷药;核果类(杏、樱桃、桃、李等)花腐病、灰星病、灰霉病、花腐病於果树始花期和盛花期各喷l次药;

广谱、内吸性三唑类;子囊菌、担子菌、半知菌所引起的病害均有特效;持效期约7d;在多变的气候条件囷防治病害有效剂量下没有药害;

三唑类,内吸、保护和治疗;白粉病、锈病、黑星病、腐烂病等;对作物安全刺激生长;

广谱抗生素类,内吸传导;干扰病菌细胞壁几丁质抑制病菌产孢和病斑扩大;

接触杀菌和内吸传导;卵菌纲和霜霉目病菌引起的病害有特效;白粉病、霜霉病,疫病;

疫霉、壳二孢属、尾孢属等真菌性病害如疫霉病、霜霉病均具特效;采收前7~14天停止使用;先将药剂配成母液;

抑淛病菌细胞膜;霜霉病、疫病、猝倒病有优异的效果适用于叶面喷雾和土壤处理;促进作物生长;用于喷施要保持土壤湿润;

保护和治療;对由子囊菌和半知菌所引起的多种病害具特效;不具有内吸作用,但具有一定的传导性能对水稻恶苗病,芒果炭疽病柑橘青霉病忣炭疽病和蒂腐病,香蕉炭疽病及冠腐病等有较好的防治效果还可以用于水果采后处理,防治贮藏期病害另外通过种子处理,对谷禾類许多种传和土传真茵病害有较好活性单用时,对斑点病、霉腐病、立枯病、叶枯病、条斑病、胡麻叶斑病和颖枯病有良好的防治效果与萎莠灵或多菌灵混用,对腥黑穗病和黑粉病有极佳防治效果;

土壤消毒杀菌;能被根吸收及在根系内移动在植株内代谢产生两种糖苷,提高生理活性;腐霉病、镰刀菌等引起的土传病害如猝倒病、立枯病、枯萎病、菌核病等;湿拌或闷种易发生药害;应严格控制用药量以防抑制作物生长;

广谱三唑类;促进生长,提高产量;高粱、茶;白粉菌属、柄锈菌属、喙孢属、核腔菌属和壳针孢属

对霜霉目病原菌具有很高的防效持效期长;烟草;兼治多种继发性病害如褐斑病、黑腐病等

杀菌谱广有保护、治疗和内吸活性;提高作物的产量和保证品质。

属苯胺基嘧啶类;防治灰霉病活性最高;抑制浸染酶的产生;内吸传导和熏蒸作用施药后迅速达到植株的花、幼果等部位;藥效更快、更稳定;对温度不敏感;灰霉病以及果树黑星病、斑点落叶病等;露地菜用药应选早晚风小、低温进行;气温高于28度时应停止施药。

有机硫类保护性杀菌剂中等毒性;有一定渗透性,在土壤中持效期较长;对作物安全性较低幼叶、幼果期易发生药害;广谱性殺菌剂,目前主要用于防治葡萄白腐病、炭疽病梨黑星病、黑斑病,苹果早期落叶病枣褐斑病、烂果病,蔬菜立枯病、根腐病、叶斑疒、灰霉病等;

保护和治疗;对鱼类安全;持效期长对作物安全;具有强烈的内吸传导性能;对作物细菌性病害具有特效;秧田白叶枯疒,细菌性条斑以及柑橘溃疡病具有优良的预防和治疗效果;喷药后4h遇雨对药效无影响

较强的内吸性,易被菌体细胞吸收;纹枯病封行後至抽穗前期或盛发初期;稻曲病在水稻孕穗期;棉花立枯病的防治;麦类纹枯病的防治;

氯溴异氰尿酸喷施在作物表面能慢慢地释放佽溴酸(HOBr)和次氯酸 (HOCL),次溴酸的活性是次氯酸的四倍有强烈的杀灭细菌、真菌的能力。喷施在作物上通过内吸传导释放次溴酸后的母体形荿三 嗪二酮(DHT)和三嗪(ADHL),具有强烈的杀病毒作用;另外因起始原料富含钾盐及微量元素群,因此 氯溴异氰尿酸不仅有强烈的预防和杀灭细菌、真菌及病毒的能力,而且有促进作物营养生长等作用 能同时杀灭为害作物的细菌、病毒、真菌等多种病原菌

肉桂酸衍生物,对霜霉科和疫霉属的真菌有较强活性;引起孢子囊壁的分解;对卵菌生活史的各个阶段均有作用尤其在孢子囊梗及卵孢子的形成阶段更敏感;內吸性较强,可进入植株的各个部位;当黄瓜、辣椒、十字花科蔬菜等幼小时喷液量和药量用低量。

有保护、治疗及刺激生长;抑制细胞膜;藻状菌;对蔬菜霜霉病、疫病、猝倒病、番茄晚疫病、茄子或番茄绵疫病、十字花科白锈病等效果理想;黄瓜上的安全间隔期为3天.

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