戊唑醇葡萄使用技术

戊唑醇葡萄使用技术

纯斑轮在葡萄上的使用技术介绍

农基纯斑轮为80%戊唑醇可湿性粉剂,因其卓越的保护和治疗效果,深受广大果农的喜爱,成为现阶段市场上主流的杀菌剂产品,逐渐替代了传统的药剂,现根据我们的用药经验就葡萄上的使用做简单介绍。

农基纯斑轮为广谱性杀菌剂,其防治范围广泛,可预防和治疗葡萄上常见的葡萄黑痘病、葡萄穗轴褐枯病、葡萄灰霉病、葡萄褐斑病、葡萄白腐病等多种真菌病害。因其具有优良的内吸传导性能,施药后可传导到葡萄植株的各个部位,杀菌更彻底,全面保护植株。

农基纯斑轮用药少,稀释倍数高达一万倍,施药更加环保,极高的用药倍数避免了药液对葡萄果面的刺激和污染,更好地保护了果面和果霜,提高了果实的经济价值。

农基纯斑轮为三唑类杀菌剂,作用机理属于麦角甾醇生物合成抑制剂。能迅速被植物有生长力的部分吸收并主要向顶部转移。不仅具有杀菌活性,还可促进作物生长,使之根系发达、叶色浓绿、植株健壮、有效分蘖增加,从而提高产量。

使用技术如下:

1、萌芽后至展叶前:用80%纯斑轮可湿性粉剂7000-8000倍喷雾,配合70%吡虫啉wp7000-8000倍,既能铲除黑痘病、穗轴褐枯病、灰霉病、褐斑病、白腐病等越冬病原,又能杀灭绿盲蝽及康虱粉蚧。

2、落花后至雨季来临前:用80%纯斑轮可湿性粉剂8000-10000倍,结合硼肥的使用,既可保护葡萄不受病菌侵染,又可提高座果率。

3、雨季来临及病害发生期:用80%纯斑轮可湿性粉剂5000-7000倍液与安泰生轮流使用或混合使用,能控制包括霜霉病在内的多种病害。

膨大剂

1、膨大剂 目前国内膨大剂按成分分为3类:一类是吡效隆;一类是以赤霉素、吡效隆等为原料复配而成;还有一类是主要用于无子葡萄品种的赤霉素。多数膨大剂是广谱性的,即各品种均可用。马铃薯、红薯、生姜、萝卜专用的膨大剂 针对块根植物营养生长和生殖生长生理生物学特征,采用现代植物生长“双调”技术,使生化控制与促进生长、营养汲取与生殖生长、膨大与养分调节生长物质的需求有机结合,对不同的植物研制了专门的《块根块茎膨大剂》。外源生长活化营养物质的补充,不仅补充营养调控生长,还促进细胞原生质的流动,增强根系活力,加速对土壤中有效养份的吸收平衡利用,使株型紧凑,改善群体通风透光条件,促进光合作用的光反应和暗反应,可更有效地吸收光能和二氧化碳,制造更多的光合产物向块根输送,刺激细胞的分裂扩大,增加固型产量一般在30 %—40%,且块根光滑,大而均匀,色泽鲜艳,糖分增加。 该品适用于马铃薯(土豆)、萝卜、甘薯(山芋)(红薯)、生姜、山药、牛蒡、地瓜等块根植物,而且使用方便,全株喷洒。

另外,芋头、慈菇、茭白等;球葱、蒜头、百合等;人参、当归、白芍等根茎类植物。我们都有专门的膨大剂,效果相仿。 膨大剂,对植物可产生助长、速长作用,膨大剂,俗称“大果灵”,也叫“膨大素”,化学名称叫细胞激动素,属于激素类化学物质,中文通用名为氯吡脲,英文通用名FORCHLORFENURON,英文简称CPPU(N-2-氯-4-吡啶基苯-N’-苯基脲),属苯脲类物质,主要是刺激细胞分裂素的物质,系那个一直推崇“高新”技术的美国Sandoz公司最早研发,日本协和发酵工业株式会社于1985年首先开发CPPU,但因CPPU在促进细胞分裂和增大的同时,出现了畸形果、果品贮藏期变短等问题,日本未将该产品在生产中使用。我国的研究人员却争先恐后引入,中国农科院果树所80年代后期从日本引进,1992年农业部居然批准了该产品。氯吡脲是一种高活性的化合物,在促进植物细胞分裂和增大的同时,对植物的副作用也逐渐被发现。但是目前有中国农科院的专家说,膨大剂本身无害,如果使用不当,会对植物和瓜果产生不良影响,但是不会危害人体健康。 葡萄膨大剂是一种专用于葡萄上增大果粒的植物激素。他主要分为三大类:【1】消籽类【2】膨大类【3】消籽膨大兼用类。

高三化学作业 有机化学(选修) 14

宿豫区实验高中高三化学课堂创新作业(十四) 姓名 班级 得分 作业栏 订正栏 1、(09年)多沙唑嗪盐酸盐是一种用于治疗高血压的药物。多唑嗪的合成路线如下: ⑴写出D 中两种含氧官能团的名称: 和 。 ⑵写出满足下列条件的D 的一种同分异构体的结构简式 。 ①苯的衍生物,且苯环上的一取代产物只有两种;②与Na 2CO 3溶液反应放出CO 2气体; ③水解后的产物才能与FeCl 3溶液发生显色反应。 ⑶E F 的反应中还可能生成一种有机副产物,该副产物的结构简式为 。 ⑷由F 制备多沙唑嗪的反应中要加入试剂X(C 10H 10N 3O 2Cl),X 的结构简式为 。 ⑸苯乙酸乙酯是一种常见的合成香料。请设计合理方案以苯甲醛和乙醇为原料合成苯乙酸乙酯(用合成路线流程图表示,并注明反应条件)。 提示:①R —Br+NaCN R —CN+NaBr ; ②合成过程中无机试剂任选; ③合成路线流程图示例如下: C 2H 5OH 浓硫酸 170℃ CH 2=CH 2 Br 2 CH 2CH 2Br Br 2、(10年)阿立哌唑(A)是一种新的抗精神分裂症药物,可由化合物B 、C 、D 在有机溶剂中通过以下两条路线合成得到。 线路一: 线路二: (1)E 的结构简式为 ▲ 。 CH 2COOCH 2CH 3 苯乙酸乙酯

(2)由C、D生成化合物F的反应类型是▲。 (3)合成F时还可能生成一种相对分子质量为285的副产物G,G的结构简式为▲。 FeCl溶液发生显色反应,(4)H属于α-氨基酸,与B的水解产物互为同分异构体。H能与3 且苯环上的一氯代物只有2种。写出两种满足上述条件的H的结构简式:▲。 (5)已知:,写出由C制备化合物的合成路 线流程图(无机试剂任选)。合成路线流程图示例如下: 3、(11年)敌草胺是一种除草剂。它的合成路线如下: 回答下列问题: (1)在空气中久置,A由无色转变为棕色,其原因是。 (2)C分子中有2个含氧官能团,分别为和填官能团名称)。 (3)写出同时满足下列条件的C的一种同分异构体的结构简式:。 ①能与金属钠反应放出H2;②是萘()的衍生物,且取代基都在同一个苯环上; ③可发生水解反应,其中一种水解产物能发生银镜反应,另一种水解产物分子中有5种不同化学环境的氧。 (4)若C不经提纯,产物敌草胺中将混有少量副产物E(分子式为C23H18O3),E是一种酯。E 的结构简式为。 (5)已知:,写出以苯酚和乙醇为原料制备的合成路线流程图(无机试剂任用)。合成路线流程图例如下: 4、(12年)化合物H 是合成药物盐酸沙格雷酯的重要中间体,其合成路线如下:

近年高考有机合成推断真题名题(大全)

近年高考有机化学推断名题 (含答案详解详析) 注:没标年份的为2010年 1.(11分)(2007海南·21) 根据图示回答下列问题: (1)写出A 、E 、G 的结构简式:A ,E ,G ; (2)反应②的化学方程式(包括反应条件)是 , 反应④化学方程式(包括反应条件)是 ; (3)写出①、⑤的反应类型:① 、⑤ 。 2.(07年宁夏理综·31C )[化学—选修有机化学基础] 某烃类化合物A 的质谱图表明其相对分子质量为84,红外光谱表明分子中含有碳碳双键,核磁共振谱表明分子中只有一种类型的氢。 (1)A 的结构简式为 ; (2)A 中的碳原子是否都处于同一平面? (填“是”或者“不是”); (3)在下图中,D 1 、D 2互为同分异构体,E 1 、E 2互为同分异构体。 A B Cl 2 ① NaOH C 2H 5OH △ ② C (C 6H 10) ③1,2-加成反应 Br 2/CCl 4 D 1 NaOH H 2O △ E 1(C 6H 12O 2) Br 2/CCl 4 ④ ⑤ D 2 NaOH H 2O △ ⑥ E 2

反应②的化学方程式为;C的化学名称为;E2的结构简式是;④、⑥的反应类型依次 是。 3.[ 化学——选修有机化学基础](15分)(08年宁夏理综·36) 已知化合物A中各元素的质量分数分别为C 37.5%,H 4.2%和O 58.3%。请填空 (1)0.01 molA在空气中充分燃烧需消耗氧气1.01 L(标准状况),则A的分子式是; (2)实验表明:A不能发生银镜反应。1molA与中量的碳酸氢钠溶液反应可以放出3 mol 二氧化碳。在浓硫酸催化下,A与乙酸可发生酯化反应。核磁共振氢谱表明A分子中有4个氢处于完全相同的化学环境。则A的结构简式是; (3)在浓硫酸催化和适宜的的反应条件下,A与足量的乙醇反应生成B(C12H20O7),B只有两种官能团,其数目比为3∶1。由A生成B的反应类型是,该反应的化学方程式是;(4)A失去1分子水后形成化合物C,写出C的两种可能的结构简式及其官能团的名称①,②。 4.(07年山东理综·33)(8分)【化学—有机化学基础】 乙基香草醛( OC 2H 5 CHO )是食品添加剂的增香原料,其香味比香草醛更加浓郁。 (1)写出乙基香草醛分子中两种含氧官能团的名称。 (2)乙基香草醛的同分异构体A是一种有机酸,A可发生以下变化: COOH KMnO4/H+ HBr

聚乙烯醇水凝胶的制备方法及设备

1.实验 1.1试剂和仪器 (1)仪器:Alpha-Centau“FT.IR型红外光谱仪 (日本岛津),S540—SEM型扫描电镜(日本日立),热 分析(DT A_TG)(Du Pont 1090B型热分析仪),紫 外一可见光谱仪(日本日立)UV-3400紫外可见分光光度计,PH孓3C型精密pH计(上海精密科学有限 公司)。 (2)试剂:壳聚糖(CS)(浙江玉环县化工厂,分 子量:1.5×105,脱乙酰度:93%),聚乙烯醇(PVA) (佛山市化工实验厂,日本进口分装,Mw一1.o× 105),冰乙酸(分析纯),甲醛(37%,分析纯),盐酸 (分析纯),氢氧化钠(分析纯)。 1.2水凝胶的制备及其溶胀性能测试 1.2.1水凝胶的制备 取50mL圆底烧瓶,向其中加入o.5 g CS、 15mL二次水和2mL冰乙酸(3 m01/L),搅拌均匀 后,再加入o.39 PVA,搅拌混合均匀,然后抽真空, 向其中加入2mL甲醛(37%),室温反应24h;成胶 后,取出,切成1mm3左右的颗粒,用二次水浸泡,每 天换1次水,1周后取出;真空干燥,最后置于干燥 器中备用。

2. 实验 1.1 实验样品的制备 1.1.1 银溶胶的制备 将0.001mol/L的单宁酸和0.1mol/L的Naz COs溶液加热 至6O℃并搅拌,逐滴滴加0,001mol/L的AgNO3。当混合物颜 色逐渐加深至橙红色时,形成稳定的银溶胶。反应的关键是控 制AgNOa溶液的滴加速度和加入量。其反应机理l1]为: 6 AgNOs+ 6H52046+ 3 Na2C03— 6Ag +C76H52049+6 NaNO3+3 0 1.1.2 Ag/聚乙烯醇复合水凝胶的制备 制备浓度为1O%的PVA溶胶,将新制备的银溶胶在搅拌 的条件下加入PVA溶胶中,其混合液在室温下静置5min后倒 入模具中,放入THCD-04低温恒温槽中,采用冷冻一解冻法使之 结晶成型。每个循环的冷冻一解冻工艺见图1。按此做7个循环 制得样品,即得到Ag/PVA水凝胶。同理可制得Ag 浓度为 O%、0.125%、0.25 、0.5% (即Ag 占PVA的质量百分比 为:O%、1.25%、2.5 和5 )的Ag/PVA复合水凝胶。将样品制成哑铃形,测试区宽度约4mm,厚度约lmm(每个样品在测试前用千分尺精确测定其宽度和厚度)。每个样品裁5个样条,结果取平均值。2.1 Ag/PVA复合水凝胶的制备 微粒由于比表面积很大和表面不饱和键较多,具有很高的 表面能,所以极易团聚_3]。如果金属微粒发生团聚,则其光、电、

30%戊唑醇悬浮剂与35%吡虫啉悬浮剂拌种防治小麦病虫害试验研究

30%戊唑醇悬浮剂与35%吡虫啉悬浮剂拌种防治小麦病虫害试验研 究 摘要进行30%戊唑醇悬浮剂与35%吡虫啉悬浮剂拌种防治小麦病虫害的试验,结果表明:在试验剂量下,30%戊唑醇悬浮剂与35%吡虫啉悬浮剂混合拌种后对小麦出苗没有影响,各药剂处理区植株生长正常,无明显药害症状,施药区出苗率与空白对照相似,株高较空白对照略矮,叶色正常。随使用剂量增加,对地下害虫的防效和保苗效果也随之提高;对白粉病、锈病有抑制作用,对黑穗病、纹枯病有一定的防治作用;各药剂处理区较空白对照区均表现出一定程度增产,完全可以在药剂拌种领域开发应用。 关键词30%戊唑醇悬浮剂;35%吡虫啉悬浮剂;小麦病虫害;拌种 受江苏克胜集团股份有限公司委托,笔者对该公司生产的30%戊唑醇悬浮剂与35%吡虫啉悬浮剂进行拌小麦种防治病害(白粉病、锈病、纹枯病)及虫害(蚜虫、蛴螬、蝼蛄)试验,旨在验证其对小麦病虫害的防治效果及其在小麦拌种方面的推广应用价值。现将试验结果报告如下。 1材料与方法 1.1试验地概况 试验点选择在冈东镇运河村2组一农户承包田中,前茬为山芋。山芋收获后机旋耕,整田,人工条播,小麦品种为淮麦21。土壤为砂壤土,肥力中等。试验区播种后至成熟未用任何药剂。 1.2试验药剂 30%戊唑醇悬浮剂、35%吡虫啉悬浮剂、600 g/L吡虫啉悬浮剂、立克秀(60 g/L戊唑醇悬浮种衣剂)。以上药剂均由江苏克胜集团股份有限公司提供。 1.3试验设计 试验设5个处理,即用30%戊唑醇悬浮剂0.5 mL加35%吡虫啉悬浮剂10 mL 拌10 kg小麦种(A)、用30%戊唑醇悬浮剂1 mL加35%吡虫啉悬浮剂20 mL拌10 kg小麦种(B)、用30%戊唑醇悬浮剂1.5 mL加35%吡虫啉悬浮剂30 mL拌10 kg小麦种(C)、用600 g/L吡虫啉悬浮剂10 mL加60 g/L戊唑醇悬浮种衣剂5 mL拌10 kg小麦种(D)、以不用药剂拌种作对照(CK)。3次重复,共15个小区,小区面积40 m2。

常用杀菌剂的分类及简介

常用杀菌剂的分类及简介 杀菌剂可根据作用方式、原料来源及化学组成进行分类。 (一)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、氢氧化铜、氧化亚铜等。 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、敌克松等。 5、唑类杀菌剂如粉锈宁、多菌灵、恶霉灵、世高、丙环唑等。 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、农抗120等。 7、复配杀菌剂如炭疽福美、杀毒矾、霜脲锰锌、甲霜灵• 锰锌、甲基硫菌灵•锰锌、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、 克菌丹等。 (二)按杀菌剂的使用方式分 1、保护剂在病原微生物没有接触植物或没浸入植物体之前, 用药剂处理植物或周围环境,达到抑制病原孢子萌发或杀死萌发的病原孢子,以保护植物免受其害,这种作用称为保护作用。具有此种作用的药剂为保护剂。如波尔多液、代森锌、硫酸铜、代森锰锌、百菌清等。

2、治疗剂病原微生物已经浸入植物体内,但植物表现病症处于潜伏期。药物从植物表皮渗人植物组织内部,经输导、扩散、或产生代谢物来杀死或抑制病原,使病株不再受害,并恢复健康。具有这种治疗作用的药剂称为治疗剂或化学治疗剂。如甲基托布津、多菌灵、春雷霉素等。 3、铲除剂指植物感病后施药能直接杀死已侵入植物的病原物。具有这种铲除作用的药剂为铲除剂。如福美砷、石硫合剂等。 (三)按杀菌剂在植物体内传导特性分 1、内吸性杀菌剂能被植物叶、茎、根、种子吸收进入植物体内,经植物体液输导、扩散、存留或产生代谢物,可防治一些深入到植物体内或种子胚乳内病害,以保护作物不受病原物的浸染或对已感病的植物进行治疗,因此具有治疗和保护作用。如多菌灵、力克菌、绿亨2号、多霉清、霜疫清、甲霜灵、乙磷铝、甲基托布津、敌克松、粉锈宁、、杀毒矾、拌种双等。 2、非内吸性杀菌剂指药剂不能被植物内吸并传导、存留。目前,大多数品种都是非内吸性的杀菌剂,此类药剂不易使病原物产生抗药性,比较经济,但大多数只具有保护作用,不能防治深入植物体内的病害。如硫酸锌、硫酸铜、多果定、百菌清、绿乳铜、表面活性剂、增效剂、硫合剂、草木灰、波尔多液、代森锰锌、福美双等。 此外,杀菌剂还可根据使用方法分类,如种子处理剂、土壤消毒剂、喷洒剂等。

葡萄管理技术总结

葡萄的花期管理 抓好葡萄开花和幼果膨大期的管理 葡萄从始花期到终花期这一段时期称为开花期。 开花期的早晚和持续时间的 长短与品种和气候条件有关。气温高,开花就早,花期也短;相反气温低或连阴雨,开花就晚且花期也长。一般品种在气温上升到20℃左右时,就进入开花期,花期时为7—10天如气温高,天气晴朗,整个花期7天左右时间就可完成。葡萄开花期也正值第二年花芽的分化期、新梢快速生长期,开花、花芽分化、新梢生长都需要大量的营养,因此,此期是葡萄管理的一个关键时期。 开花期在管理上应重视抓好以下工作: 1、花前花后必须追施速效肥料。 2、抓好新梢管理,改善通风透光条件。及时摘心、绑蔓,控制副梢生长。 3、对雌能花品种和授粉不良的品种,要进行人工辅助授粉。 4、对落花落果严重的品种,应在见花时摘心,并喷施硼肥。 葡萄浆果生育期: 是一个较长的生育过程。这一过程包括幼果迅速膨大期、硬核期、浆果第二次膨大期、浆果成熟期。而幼果迅速膨大期是这一生育过程中最关键的一个时期,管理是否到位,对当年的葡萄产量和质量有着重大影响。 因此,在幼果膨大期在管理上应重点抓好以下枝术措施的落实: 一、切实抓好花穗的疏理和整理。这是合理控制产量,保持果穗均匀整齐的一项重要措施,必须抓好。在幼果自然生理落果以后,有条件的园地,可根据实际情况,抓 好疏果,疏去不能正常发育的小果,保证果穗的整齐美观。 二、科学合理地使用膨大剂。四倍体品种疏果后浸蘸膨大剂,无核品种可浸低浓度赤霉素。膨大剂、赤霉素的使用浓度按照说明书要求,并根据不同品种和试验情况来决定。有核欧亚种葡萄不宜使用膨大剂、赤霉素。 三、果穗套袋。为减少病害发生、防止农药使用对果穗造成的污染,应大力 提倡和推广果穗套袋。 果穗套袋应在疏果和浸穗后及时进行。 套袋前应用好一次 内吸性杀菌剂,用药后抓紧套袋。套袋前药剂的选择,应考虑病虫害的防治点, 对于红地球葡萄,套袋前的防治重点为灰霉病、炭疽病、白腐病、链格孢菌;对 于巨峰系列葡萄套袋前的防治重点为炭疽病、白腐病、链格孢菌。不管气候、葡 萄品种,套袋前都必须采取措施,并且要兼顾霜霉病的防治。 四、使用好追肥。果实膨大需要足够的营养,在幼果膨大前期,根部追施尿素15—20公斤/亩、复合肥15— 20公斤/亩,施后浇水;或施宝力丰等多元叶面肥2—3次。 五、田间管理。主要是控水、中耕除草、摘心和去副梢。控制水份是此期管理工作的重点。土壤过分干旱、缺水,影响果实的膨大和植株的生长;土壤水份过足,容易引起烂根。因此,

禁用农药名单

禁用农药名单 1、禁止生产、销售和使用的农药名单(23种) 在所有农作物生产过程中,禁止使用六六六(HCH),滴滴涕(DDT),毒杀芬,二溴氯丙烷,杀虫脒,二溴乙烷(EDB),除草醚,艾氏剂,狄氏剂,汞制剂,砷、铅类,敌枯双,氟乙酸胺,甘氟,毒鼠强,氟乙酸钠,毒鼠硅。 2、在蔬菜、果树、茶叶、中草药材等作物上限制使用的农药名单 在蔬菜、果树、茶叶、中草药生产过程中,除禁止使用上述农药外,还禁止使用甲胺磷、甲基对硫磷、对硫磷、久效磷、磷胺、甲拌磷、甲基异柳磷、特丁硫磷、甲基硫环磷、治螟磷、内吸磷、克百威(呋喃丹)、涕灭威、灭线磷、硫环磷、蝇毒磷、地虫硫磷、氯唑磷、苯线磷等19种高毒高残留农药。此外,还禁止三氯杀螨醇,氰戊菊酯在茶树上使用;禁止丁酰肼(比久)在花生上使用;禁特丁硫磷在甘蔗上使用;除卫生用、玉米等部分旱田种子包衣剂外,禁止氟虫氰在其他方面使用。 禁用农药替代品

下面是部分禁止使用农药品种及替代农药品种。 禁止使用甲胺磷,推荐替代农药:阿维菌素、Bt、氟虫腈、杀虫胺、毒死蜱、灭蝇胺、喹硫磷、虫酰肼(米满)等。 禁止使用呋喃丹(克百威),推荐替代农药:辛硫磷、米乐尔、毒死蜱、农地乐等。 禁止使用久效磷,推荐替代农药:辛硫磷、毒死蜱、Bt、百树菊酯、三氟氯氰菊酯、氟虫腈等。 禁止使用甲基对硫磷(甲基1605),推荐替代农药:阿维菌素、Bt、毒死蜱、百树菊酯、三氟氯氰菊酯、氟虫腈等。 禁止使用对硫磷(1605、乙基对硫磷),推荐替代农药:阿维菌素、毒死蜱、Bt、百树菊酯、三氟氯氰菊酯、水胺硫磷、氟虫腈等。 禁止使用甲拌磷(3911),推荐替代农药:辛硫磷、米乐尔、毒死蜱、农地乐等。 禁止使用甲基异柳磷,推荐替代农药:辛硫磷。 禁止使用氧化乐果,推荐替代农药:吡虫啉。 生物农药名单:BT系列、阿维菌素系列、除虫菊酯类、植物提取类、昆虫激素类,像米满、卡死克、抑太保。少数有机磷农药像乐果、敌百虫、辛硫磷、

链霉素在葡萄果粒中的残留分析及膨大剂的处理效果

植物学通报 2004, 21 (4): 437 ̄443 Chinese Bulletin of Botany 链霉素在葡萄果粒中的残留分析及 膨大剂的处理效果① 1,2施莉莉 1董秋洪 1王世平② 1(上海交通大学农业与生物学院上海 201101) 2(上海市花卉育种中心上海 200072) 摘要以12年生‘玫瑰香’葡萄为实验材料,探讨了无核诱导剂(链霉素)在果实中的残留及对无核果粒的膨大的影响。结果表明,于盛花前3 d用赤霉酸50 mg.L-1+链霉素400 mg.L-1的混合液浸蘸花穗,无核率达96%。果粒中链霉素的残留量在浸蘸10 d后即下降到处理日的1/10,到成熟时不足1 mg.kg-1。应用数学灰色系统理论分析表明,CPPU 5 mg.L-1+GAs 50 mg.L-1、 GAs 100 mg.L-1、 GAs 50 mg. L-1和CPPU 5 mg.L-1在盛花后2周浸蘸无核处理过的‘玫瑰香’果穗,无核果粒的膨大及品质良好。关键词葡萄,链霉素,残留量,果实品质 Residue of Streptomycin in Berry and the Effect of Expanding Reagents on Berry Quality in ‘Muscat Hamburg’Grape 1 , 2 SHI Li-Li 1 DONG Qiu-Hong 1 WANG Shi-Ping② 1 (College of Agriculture and Biology, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 201101) 2(Ormamental Plants Breeding Center, Shanghai 200072) Abstract 12-year-old ‘Muscat Hamburg’ grape was used as a experimental material to study the enlargement effect of streptomycin on seedless berry and its residue in fruit. The results indicated that the rate of seedless was up to 96% if the clusters of flowers were soaked with mixture of GAs 50 mg.L-1 and streptomycin 400 mg.L-1 before 3 days when the flowers is blooming fully. The residual amount of streptomycin in fruit at the tenth day after treatment decreased as 10% as that of beginning, and less than 1 mg.kg-1 when the fruit matured. Date analysis on the base of the gray system theory indicated that fruit was enlarged and its quality was improved when ‘Muscat Hamburg’ was soaked with CPPU 5 mg.L-1 and GAs 50 mg.L-1, GAs 100 mg.L-1 or GAs 50 mg.L-1 and CPPU 5 mg.L-1 2 weeks after full blooming fully. Key words Grape , Streptomycin , Residue , Berry quality 无核葡萄食用时无吐籽的烦琐,深受消费者的欢迎,是近代葡萄的消费趋势(张维锋和 ①上海市教委《曙光计划》资助项目。 ②通讯作者。Author for correspondence. E-mail: rosyshine@https://www.360docs.net/doc/494566347.html, 收稿日期:2003-07-09 接受日期:2004-03-15 责任编辑:白羽红

聚乙烯醇生产工艺流程

合成工艺 由乙炔站来的乙炔,进入清净系统后,进行加压进入TQ101。该塔为次氯酸钠洗涤塔,塔内液相为次氯酸钠,此溶液由氯气与烧碱进过文丘里反应器生成,然后进入TQ101循环,利用其氧化性除去乙炔中的H2S,H3P等有害杂质,除去的过程中化学反应生成 H2SO4、H3PO4、净化乙炔。 被TQ101净化的乙炔进入综合洗涤塔TQ102,此塔分为3段: 一段洗碱,目的是除去乙炔气中夹带酸性物质。 二段水洗,洗去自一段夹带的碱性滴液。 三段为填料,除去自二段带来的水滴。 从TQ102出来的乙炔,经过活性炭吸附槽,进一步除去水分和杂质,出来的是精乙炔 精乙炔与循环乙炔混合称为混合乙炔进入鼓风机GF104加压,加压后分冷、热两路进入反应器SB112: 热路-进入醋酸蒸发器ZF101与醋酸蒸汽混合反应进入反应器; 冷路-混合乙炔直接进入反应器; 冷、热两路气量的大小决定反应器的温度,是重要的控制单元。 合成反应器SB112为流化床反应器。反应器中装有大量的载有醋酸锌的活性炭(触媒),乙炔和醋酸的混合气体在GF104的加压下,使反应器中的触媒成流化态。气体与触媒充分接触并在催化剂(触媒)的作用下,醋酸与乙炔进行合成反应,约有三分之一的乙炔和醋酸转化成醋酸乙烯(VAC)、含有醋酸,乙炔,醋酸乙烯,乙醛,丁烯醛的混合气体从反应器的顶部出来进入吸收塔TQ103。 TQ103分为3段: 1段采用80℃左右的醋酸吸收,由于吸收液在吸收过程中扑集了大量的活性炭粉末,成为黑液。吸收液吸收时增加的部分铜活性炭粉末一同送往过滤毡进行过滤,滤出的清液补充进入吸收塔(TQ103)2段。 2段的循环液经循环水冷却至32℃左右,与反应生成的混合气体逆流接触,使大部分的醋酸,醋酸乙烯等被冷凝下来,不断采出。 3段循环液温度控制在0℃(介质冷冻盐水),进一步冷却2段中的未冷凝气体中的醋酸,醋酸乙烯,乙醛等物质。冷却液与2段采出汇合作为合成工序的产品(反应液),送往原料工段,经过TQ103

无公害蔬菜病虫害防治如何使用农药

无公害蔬菜病虫害防治如何使用农药无公害蔬菜是指没受到有害物质污染的蔬菜,也称绿色蔬菜或洁净蔬菜,实际上是指商品蔬菜中不含有毒物质,或把有毒物质含量控制在允许的范围以内,即农药残留不超标,硝酸盐含量不超标,"三废"有害物质不超标,病原微生物不超标。达到上述标准即可称为无公害蔬菜。 采用综合防治技术控制病虫危害是无公害蔬菜生产最关键的环节,要以农业防治为基础,重点采用生物防治的方法,协调利用物理防治,科学地配合化学农药防治,达到既把病虫的危害控制住,又做到蔬菜农药残留符合规定。 在目前的条件下,无公害蔬菜的生产还离不开化学农药,关键是如何科学合理地施用,既要发挥农药的最佳防治效果,又要把农药的用量降到最低限度,遵循“严格、准确、适量”的原则,使蔬菜中的农药残留量控制在允许的范围内,做到安全、合理、高效。 1、无公害蔬菜生产要严格筛选使用农药。无公害蔬菜生产选用农药要优先使用生物农药,有选择地使用高效、低毒、低残留农药。其中杀虫剂类有:Bt系列、阿维菌素系列,植物提取物类,昆虫激素类,以及乐果、敌百虫、辛硫磷、乐斯本等少数有机磷农药。杀菌

剂有:多菌灵、加瑞农、克露、托布津、波尔多液,农用链霉素等。除草剂有:乙草胺、都尔、氟乐灵等。 2、严禁使用高毒、剧毒农药。在蔬菜生产中,严格禁止使用甲胺磷、呋喃丹、杀虫脒、氧化乐果、三氯杀螨醇、甲基1605、除草脒等农药。 3、严格掌握各种农药的安全间隔期。一般生物农药为3至5天,菊酯类农药5至7天,有机磷农药7至10天。杀菌剂除百菌清、多菌灵要求14天以上外,其余均为7至10天。 4、准确把握防治适期,对症下药。根据病虫的消长规律,准确把握防治适期,选用适宜的农药,有事半功倍的效果。如防治红蜘蛛应掌握在点片发生阶段。夜蛾类害虫的防治应在傍晚,白天施药对它们几乎没有效果。豆类、瓜类病毒与苗期蚜虫有关,防治好苗期蚜虫能明显降低病毒的发病率。 5、使用适合施药器具。根据病虫在田间的发生情况,准确选择施药方式和器具,常用的方法有喷雾法、喷粉法、撒粉法、熏蒸法和土壤处理法等。对食叶和刺吸叶汁的害虫可用喷雾、喷粉的方法,食根害虫或根病可用灌根的方式防治,蔬菜保护地可用粉尘、烟剂和土壤熏黑蒸剂等。

夏黑葡萄膨大剂处理技术

夏黑葡萄膨大剂处理技术 1 建园 选择排灌水方便,土层深厚的地块建园,以弱酸性至中性沙壤土为宜。栽前开宽80-100cm,深60cm定植,每667m2施入猪栏粪与有机肥2000kg,(必须腐熟)加过磷酸钙100kg,与土拌匀后填平整畦,同时开深沟做高畦,以备定植。在每年的11月下旬至翌年葡萄发芽前,选择粗壮苗木(嫁接苗和自根苗均可),留2-3个饱满芽短剪后定植。栽植后浇透水,覆盖地膜保湿防杂草。栽培架式采用单篱架最好:行距1.5-2米,株距1米为宜。管理方便,效益最好。 2 土肥水管理 开花时忌施氮肥,防止枝条生长过快;施用速效磷肥,叶面喷施磷酸二氢钾,促使叶片增厚增大。如树势较弱,可在萌芽前适当追施氮肥,辅以磷肥;如树势强壮或中庸,则只施磷肥和钾肥,以促进萌芽整齐,叶片肥厚、花序壮实。膨大剂处理后,马上每666.7m2施尿素50-100斤,磷酸二铵40斤,硫酸钾25斤。以后每间隔10天左右按照以上配方追肥一次。直到葡萄采收完成。采收后施基肥,以农家肥为主,加入适量钙肥,少量氮、磷、钾肥,促进葡萄生根,复壮树势,以利于越冬和花芽分化,根据不同土地条件,气候以及树体状况确定施肥量,施肥后及时浇水。

南方多雨地区,3-6月果实生长季正处雨季,重点做好开沟排水工作,开深沟筑高畦,环沟、中沟、行沟三沟配套,由深到浅逐级分布,7-8月伏旱季节,注意适时灌水,防止早期落叶,葡萄采摘后可种植绿肥生草栽培,平时注意定期割刈,绿肥还田,有利提高土壤有机质含量,改善土壤理化性状。 北方干旱地区,膨大剂处理后马上灌水追肥,间隔10天左右追肥灌水一次,一直到葡萄采收完毕。 3 花果管理 3.1 保花保果 夏黑品种树势强健,应及时控梢,促进座果,适时花前摘心和抹芽,一般花穗以上留5-7叶摘心,以后顶端副梢留1-2叶反复摘心,其余副梢及时抹除;在花前1周左右去穗,掐穗尖,在花前1周和初花期叶面喷施0.3%硼砂加0.2-0.3%磷酸二氢钾液,均有较好的保果作用。 3.2 整穗定穗 剪除歧肩2-3层小分层,去除副穗和穗尖,使果穗呈圆锥形。 3.3 膨大剂的应用 夏黑为三倍体无核品种,自然条件下果粒较小,生产上必须对果实

43%戊唑醇悬浮剂防治梨树黑星病田间试验

43%戊唑醇悬浮剂防治梨树黑星病田间试验 摘要梨黑星病严重影响梨的产量和品质,葫芦岛地区果农多使用80%代森锰锌可湿性粉剂防治,效果不佳。为找到防治梨黑星病替换药剂,进行了43%戊唑醇悬浮剂防治梨树黑星病田间试验。试验结果表明,43%戊唑醇悬浮剂 3 000~4 000倍液对梨叶片和果实黑星病有较好的防治效果。 关键词梨黑星病;43%戊唑醇悬浮剂;防效 梨黑星病(Venturia pyrina Aderh.)又称疮痂病,是梨树上普遍发生的一种病害。该病危害叶片,导致早期落叶,严重削弱树势;危害果实,果面产生病斑,使其失去商品价值,影响果农的经济收入。梨是葫芦岛市主要栽培水果品种之一,结果面积为2.74万hm2,栽培的主要种类有白梨、花梨、安梨、锦丰等。梨黑星病年发病面积在5 000 hm2左右,成为危害梨生产安全的重要病害之一,而且有逐年加重的趋势。2005年葫芦岛市建昌县和尚房子和养马旬子等梨主产乡,梨黑星病危害严重,严重程度为历史罕见,导致2 000 hm2梨树成灾,部分梨园绝收,经济损失达1 000万余元[1]。在当地,果农普遍使用80%代森锰锌可湿性粉剂防治梨黑星病,防治效果不是很理想。为找到防治梨黑星病替换药剂,2012年在建昌县和尚房子乡梨园进行了43%戊唑醇悬浮剂防治梨树黑星病田间试验,现将有关结果总结如下。 1 材料与方法 1.1 试验概况 试验在辽宁省建昌县和尚房子乡一梨园进行,为山地,面积1 hm2。该梨园土壤pH值7,有机质含量0.8%左右,无灌溉条件,无间作物,自然生草,试验期间没有灌水,7月中旬施复合肥1次。试验药剂:43%戊唑醇悬浮剂;对照药剂:80%代森锰锌可湿性粉剂。 1.2 试验设计 试验共设5个药剂处理,分别为43%戊唑醇悬浮剂4 000、3 500、3 000倍液;80%代森锰锌可湿性粉剂800倍液;空白对照(CK)。以2株树为1个试验小区,每小区面积55 m2,3次重复。小区采取完全随机排列。用药液量为10 L/株,20 L/小区。 1.3 试验方法 分别于幼果期5月19日、6月6日、6月20日、7月7日、7月22日、8月6日进行药剂处理,共喷药6次。均为病菌侵染叶片及果实,引起发病的主要时期。用背负式机动喷雾器全树均匀喷雾[2-4]。

设施葡萄果实膨大剂的使用

设施葡萄果实膨大剂的使用 一、实训目标 1.知道常用的果实膨大剂的种类。 2.学会果实膨大剂的配制与使用方法。 二、材料用具 材料设施内葡萄植株、膨大剂。 用具喷雾器,绑缚材料、配药桶等。 三、实训内容 (一)促进葡萄果实膨大药剂种类 1.赤霉素(GA3):属于二萜类酸,由四环骨架衍生而得。生产中用的“奇宝”,主要成分是赤霉素。现在已知的赤霉素类至少有38种。 2.吡效隆(CPPU或KT-30) :又名氯吡脲、施特优、葡萄膨大剂等,属苯脲类细胞分裂素,为腺嘌呤的衍生物。目前人工合成的活性最高的细胞分裂素,其活性是6-BA(6- 苄基氨基嘌呤)的几十倍。 (二)药剂的配制 1.赤霉素配制 ①用药量的计算如想促进无核白鸡心葡萄果粒膨大,在花后20d左右喷布50mg/kg的“920”,配制成15kg重的溶液,需要用多少克“920”? 1000:0.05=15000:x x=0.75g ②配制方法赤霉素不溶于水,易溶于酒精,必需将称好的原药放进较小的容器内,加少量的酒精溶解后,再用水稀释到所需要的量。 2.吡效隆配制难溶于水,溶于甲醇、乙醇,必需将量好的原药放进较小的容器内,加少量的酒精溶解后,再用水稀释到所需要的量。 (三)使用时期与方法 1.时期果实横径5mm时。 2.喷布药剂配好后,分装到雾化性好的小喷壶中,然后距果穗20cm左右,进行喷施,注意一侧喷一下。一穗一喷,喷完后用玻璃丝绳或其他绑缚材料做上标记,避免重复喷雾。喷雾时间宜在早晚温度低时进行。 生产实践证明,用GA3100mg/kg+6-BA100~200 mg/kg 进行处理后,既能增大果实,又可显著提高葡萄的结粒数,使果梗肥大,长势良好。然而,吡效隆有的细胞分裂素活性比6-BA 还要强,与GA3混合处理的效果更好。据2003年对8611和8612两个无核葡萄品种上试验,先用GA3 50mg/kg在花前3d处理后,并于花后10d再用GA3 50mg/kg+吡效隆100mg/kg处理,结果单粒重可达9.4~10.2g(对照仅为2.7~3.8g),增重2~3倍多;单穗重达500~700g,高出对照(仅175~260g) 2~3倍;可溶性固形物为16.3~18.8%,略低于对照16.4~19.2%。 四、实训提示 1.药液喷布要均匀、周到。 2.喷药时间最好在晴天上午10点前或下午4点后进行。勿在下雨前或强日照时进行,以免改变药液浓度,降低药效或发生药害。

临床药理学期末考试

临床药理学期末考试 所有答案请作答到“答题卡”,否则无效! 一、选择题(单选,1分/题,共计30分) 1、决定药物吸收程度的重要参数是 A Cmax; B Tmax; C AUC: D Cl 2、下列哪种药物应用于新生儿可引起灰婴综合征: A庆大霉素;B氯霉素;C甲硝唑:D青霉素 4、在洋地黄化的患者,下列哪种药物最多见通过药代动力学相互作用而增加地高辛的血药浓度。 A硝苯地平;B维垃帕米;C尼群地干:D尼卡地平 5、下列那种解热镇痛药用于防治血栓形成: A布洛芬;B萘普生;C消炎痛;D阿司匹林 6、重症肌无力患者使用抗胆碱酯酶药1h,出现呼吸困难,出汗,瞳孔lmm,给予仪酚氯胺2mg 治疗效果不佳,可考虑: A肌无力危象;B胆碱能危象:C呼吸衰竭;D休克 7、下列那一种药物是α1受体阻断药: A哌唑嗪:B吡地尔;C酮色林;D洛沙坦 8、癫痫部分发作(精神运动型发作)的首选药物是; A苯巴比妥;B苯妥英钠;C卡马西平;D乙琥胺 9、下列那种病因引起的心衰不宜使用强心苷: A高血压病;B心脏瓣膜病;C缩窄性心包炎;D心脏收缩功能受损 10、能释放NO,使cGMP合成增加而松弛血管平滑肌,发挥扩血管作用的药物是: A硝基血管扩张药:B ACEI:C强心苷类;D强心双吡啶类 11、硝酸甘油、β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂治疗心绞痛的共同作用是: A减慢心率;B扩张血管;C减少心肌耗氧量;D抑制心肌收缩力 12、具有预防和逆转心肌肥厚与心脏的构形重建的药物是: A强心苷;B ACEI:C β受体阻滞剂;D钙通道阻滞剂 13、对与交感神经兴奋性过高有关的窦性心动过速,甲亢所致的心律失常,首选: A普萘洛尔:B胺碘酮;C硝苯地平;D利多卡因 14、下列有关ACEI的叙述不正确的一项是: A降压作用强且迅速: B能逆转心室的肥 C降压谱广,副作用小: D使用时会加快心率,引起直立性低血压。 15、变异型心绞痛首选: A硝苯地平;B硝酸甘油;C普萘洛尔;D阿替洛尔 16、沙丁胺醇目前推荐给药方式: A气雾吸入:B口服;C静注:D静滴 17、第三代胃动力药是: A西沙必利;B甲氧氯普胺;C多潘立酮;D硫糖铝 18、对于恶性贫血的治疗主要采用: A叶酸;B维生素B12, C主要采用叶酸辅以维生素B12;D主要采用维生素B12辅以叶酸19、呋塞米最为常见的不良反应, A低钾血症;B耳毒性:C胃肠道反应;D高血糖症 20、目前治疗疱疹病毒感染的首选药物: A碘苷;B阿糖腺苷;C阿昔洛韦;D利巴韦林 21、齐多夫定的主要不良反应; A骨髓抑制;B末梢神经炎;C胰腺炎;D过敏反应 22、第3代磺酰脲类降糖药是: A格列本脲B格列吡嗪C格列齐特D格列美脲 23、非甾体抗炎免疫药: A对正常体温亦有降温作用; B对内脏平滑肌绞痛有效; C对慢性钝痛有良好的镇痛效果; D能根治类风湿关节炎 24、糖皮质激素隔日疗法用于某些慢性病的治疗时: A将一日总药量在隔日中午一次给予; B将二日总药量在隔日下午4时一次给予:C将二日总药量在隔日早晨一次给予; D隔日疗法以选择可的松制剂为好 25、干扰核酸代谢的抗恶性肿瘤药物是: A氟尿嘧啶;B烷化剂;C放线菌素;D长春新碱 26、用于治疗儿童急性白血病的抗叶酸药是: A环磷酰胺;B甲氨蝶岭:C氟尿嘧啶:D阿糖胞苷 27、能抑制二氢叶酸还原酶的药物是, A甲氨蝶呤;B放线菌素D:C阿糖胞苷;D氟尿嘧啶 28、抑制核苷酸还原酶的抗恶性肿瘤药物是: A氟尿嘧啶;B巯嘌呤;C甲氨蝶岭;D羟基脲 29、阿霉素的主要不良反应为: A肝脏损害;B神经毒性;C心脏毒性;D过敏反应 30、较常引起周围神经炎的抗恶性肿瘤药物是: A氟尿嘧啶;B巯嘌岭;C长春新碱:D甲氨蝶岭 二、名词解释(5分/题,共计30分) 1.时间药理学 2药物滥用 3.半衰期 4.稳态血药浓度 5.药物耐受性 6.不良反应 三、问答题(10分/题,共计40分) 1. 诊断药物不良反应的主要依据。 2. 影响药物作用的因素有哪些? 3. 简述抗高血压药物的分类及代表药(一个)。 4. 简述胰岛素的适应症及使用时的注意事项。

戊唑醇可湿性粉剂(标准状态:现行)

I C S65.100.30 G25 中华人民共和国国家标准 G B22603 2008 戊唑醇可湿性粉剂 T e b u c o n a z o l ew e t t a b l e p o w d e r s 自2017年3月23日起,本标准转为推荐性 标准,编号改为G B/T22603 2008三 2008-12-17发布2009-06-01实施中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

前言 本标准的第3章二第5章是强制性的,其余是推荐性的三 本标准与F A O规格494/W P/S/F(2000)‘T e b u c o n a z o l ew e t t a b l e p o w d e r s“的一致性程度为非等效三 本标准由中国石油和化学工业协会提出三 本标准由全国农药标准化技术委员会(S A C/T C133)归口三 本标准负责起草单位:沈阳化工研究院三 本标准参加起草单位:山东华阳科技股份有限公司二江苏丰登农药有限公司二江苏七洲绿色化工股份有限公司二江苏龙灯化学有限公司三 本标准主要起草人:姜敏怡二李秀杰二王丙文二耿荣伟二胡春红二冯秀珍三

戊唑醇可湿性粉剂 该产品有效成分戊唑醇的其他名称二结构式和基本物化参数如下: I S O通用名称:T e b u c o n a z o l e C A S登录号:107534-96-3 C I P A C数字代码:494 化学名称:(R S)-1-(4-氯苯基)-4,4-二甲基-3-(1H-1,2,4-三唑-1-基甲基)戊-3-醇 结构式: 实验式:C16H22C l N3O 相对分子质量:307.8(按2007年国际相对原子质量计) 生物活性:杀菌 熔点:约102.4? 蒸气压(20?):0.013m P a 溶解度(20?):水中32m g/L;二氯甲烷大于200g/L;己烷小于0.1g/L;异丙醇二甲苯中50g/L~ 100g/L 稳定性:在p H值为4~9,22?水解D T50大于1年三 1范围 本标准规定了戊唑醇可湿性粉剂的要求二试验方法以及标志二标签二包装二贮运三 本标准适用于由戊唑醇原药二适宜的助剂和填料加工而成的戊唑醇可湿性粉剂三 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款三凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本三凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准三 G B/T1600农药水分测定方法 G B/T1601农药p H值的测定方法 G B/T1604商品农药验收规则 G B/T1605 2001商品农药采样方法 G B3796农药包装通则 G B/T5451农药可湿性粉剂润湿性测定方法 G B/T14825 2006农药悬浮率测定方法 G B/T16150农药粉剂二可湿性粉剂细度测定方法 G B/T19136农药热贮稳定性测定方法 3要求 3.1组成和外观:本品应由符合标准的戊唑醇原药与适宜的助剂和填料加工制成,为均匀的疏松粉末,

PVA生产工艺流程

生产工艺流程 (一)、乙炔发生工序: 电石与水在发生器中发生反应,反应温度为80±5℃,压力为10kPa,反应后生成的乙炔气体,由上部出来后到洗涤塔洗涤。电石与水生成的氢氧化钙由溢流管溢流到渣浆池。电石渣浆经沉淀后作为水泥的生产原料。反应后生成的矽铁定期排放到渣池中,由人工定期清理。发生器中生成的乙炔气,从乙炔发生器上部出来经过洗涤塔进入冷却器将乙炔气冷却至35~45℃,冷却后的乙炔气体从冷却塔低部出来,部分送至有机厂乙炔清净工序,部分经进入气柜以平衡流量。(二)、合成工序 2.1、触媒配制系统: 把定量的活性炭加入触媒加料槽,用罗次鼓风机将其风送至沸腾式触媒干燥塔内,活性炭加完后,打开空气予热器,触媒干燥塔夹套和内加热蛇管的蒸汽。再用鼓风机把经过空气予热器的热空气送入干燥塔内。活性炭沸腾预热至一定温度后,将溶解槽已配制好的醋酸锌水溶液由醋酸锌加料泵通过喷头向触媒干燥塔内均匀喷洒,喷洒停止后,继续干燥一段时间,待水分降至0.5%以下时,卸料装桶。 2.2、乙炔清净系统: 乙炔站送来的具有适当压力的粗乙炔进入次氯酸钠洗涤塔下部,与塔上部喷淋下来的次氯酸钠溶液逆流接触,除去硫化氢、磷化氢等杂质。塔顶馏出的乙炔进入综合洗涤塔,在第一段与循环喷淋的碱液逆流接触,除去酸雾、二氧化碳及少量的游离氯。在第二段,乙炔与循环喷

淋的低温水逆流接触,除去氢氧化钠、碳酸钠等雾滴和饱和的水蒸汽。塔顶乙炔进入乙炔干操塔除去乙炔中微量水分及有机杂质后进入合成系统。 2.3、醋酸乙烯合成系统: 清净后的精乙炔与来自气体分离塔顶的循环乙炔混合用乙炔鼓风机加压后,定量地送入醋酸蒸发器内,乙炔和醋酸混合气从醋酸蒸发器出来,然后进入反应器底部。反应气体从反应器顶部出来,气体进入气体分离塔。大部分循环液经板式换热器(RJ107)用盐水冷却后进入三段循环使用。部分作反应液采出,进入反应液收集槽后,用泵送往罐场贮槽。 2.4、乙炔回收系统: 来自分TQ-103顶部的乙炔,进入气体吸收塔底部,与塔顶喷淋下来的低温吸收液逆流接触,乙炔被溶解吸收。不被吸收的氮气等由塔顶放空。吸收塔釜吸收液由泵送入解吸塔。解吸后的釜液用泵少部分回至解吸塔顶,大部分返回至吸收塔塔顶。解吸出来的乙炔进入水洗塔。洗涤水从塔釜引出,用泵送出部分至精馏萃取塔。作洗涤塔二段循环液,落入塔釜。乙炔与两段吸收液逆流接触除去乙醛后送往清净工序综合洗涤塔。 (三)、精馏工序: 3.1、粗分系统: 合成反应液给第一精馏塔加料,塔顶馏出,冷凝液入第一馏出槽,用第一馏出泵送出,部分做塔内回流,部分给第七精馏塔下部加料,

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