农药助剂的增效作用 (NXPowerLite)分解
农药助剂与农药减量防治农作物病虫效果探析

农药助剂与农药减量防治农作物病虫效果探析随着农业生产的不断发展和农作物病虫害的不断增加,农药的使用成为了农民应对病虫害的重要手段。
长期以来的大量农药使用不仅给环境带来了严重的污染,也增加了农民的经济负担。
农药减量防治成为了目前农业生产中的重要课题。
在农药减量防治中,农药助剂发挥着重要的作用。
本文将对农药助剂与农药减量防治农作物病虫效果进行探析。
农药助剂是指能够增强农药活性、提高农药使用效果的辅助性物质。
农药助剂主要有增效剂和降解剂两类。
增效剂是指能够提高农药活性,增强对病虫害的防治效果的物质。
降解剂是指能够加速农药降解,减少农药残留的物质。
农药助剂的使用可以增加农药的作用时间、降低农药的使用剂量,从而实现农药减量防治的目的。
农药助剂在农业生产中的应用可以有效提高病虫害的防治效果。
农药助剂可以增强农药的活性,提高农药对病虫害的杀灭效果。
通过与农药分子形成复合物,农药助剂能够改善农药在植物表面的附着性和入侵性,增加农药在植物体内的吸收和传导能力,从而提高农药的防治效果。
农药助剂可以增加农药的稳定性,延长农药在植物体内的持效期。
农药在植物体内容易被光照、土壤和植物代谢物等因素降解,导致农药的杀灭效果降低。
而农药助剂能够形成保护膜,减缓农药的降解速度,从而延长农药的持效期。
农药助剂还可以提高农药的润湿性和扩散性,增加农药在植物体内的分布均匀性,进一步提高农药的防治效果。
农药减量防治在农业生产中具有重要的意义。
农药减量防治可以减少农药对环境的污染。
大量农药的使用会造成土壤、水体和空气的污染,破坏生态环境。
而农药减量防治能够减少农药的使用量,减少对环境的污染。
农药减量防治可以降低农民的成本。
农药的价格较高,大量农药的使用会增加农民的经济负担。
而农药减量防治可以通过提高农药的活性和使用效果,减少农药的使用量,从而降低农民的成本。
农药减量防治可以减少农药残留。
农药残留会对人体健康造成潜在的危害。
而农药减量防治可以通过降低农药的使用剂量,减少农药残留,保障食品的安全。
农药助剂种类介绍

农药助剂种类介绍与农药原药混合或通过加工过程与原药混合能改善制剂的理化性质、提高药效、便于使用的物质,统称为农药辅助剂,简称为农药助剂。
一般来讲,农药助剂本身是没有生物活性的,但助剂选用得当与否,对农药制剂的药效性能有极大影响。
例如,含10%敌稗及30%柴油的混合乳油,与不含柴油的20%敌稗乳油具有相似的杀草效果,而敌稗用量却相差1倍;使用波尔多液时,若在其中加入0.2%~0.3%骨胶,可抗雨水冲刷,且能提高防病效果。
农药助剂的合理使用,往往还能提高药剂对植物的安全性及降低对人畜的毒性。
填料:填料可用来稀释农药原药,减少原药用量,使原药便于机械粉碎,增加原药的分散性,是制造粉剂或可湿性粉剂的填充物质,如粘土、陶土、高岭土、硅藻土、叶蜡石、滑石粉等。
湿展剂:湿展剂是指可以降低水的表面张力,使水易于湿润固体表面的助剂。
此药液喷到受药表面时,易于在受药表面湿润展布,提高防治效果。
如茶枯、纸浆废液、洗衣粉、拉开粉等。
乳化剂:能使原来不相溶的两相液体(如油与水)形成不透明或半透明乳油液的助剂,称为乳化剂。
如土耳其红油、双甘油月桂酸钠、蓖麻油聚氧乙基醚、烷基苯基聚乙基醚等。
分散剂:分为两种。
一种为农药原液分散剂,是一种具有高粘度特性的物质,通过机械作用,可将熔融的农药分散成胶体颗粒剂,如废粘蜜浓缩物,纸浆废液浓缩物;另一种为农药制剂的分散剂,能防止粉剂絮结,使粉状农药在喷布时能很好地进行分散。
粘着剂:粘着剂是指能增加农药对固体表面粘着性能的助剂。
药剂粘着性提高之后,可耐雨水的冲刷,提高农药的残效性。
常在粉剂中加入适量粘度较大的矿物油,在液剂农药中加入适量的淀粉糊、明胶等。
稳定剂:稳定剂又称抗凝剂,能防止农药制剂(可湿性粉剂)的物理性能在贮藏过程中变坏(悬浮率降低)。
防解剂:指能防止农药制剂的有效成分在贮藏过程中分解的助剂。
有的将防解剂列入稳定剂一类,例如有的乳剂中加入防解剂可提高乳剂的稳定性。
增效剂:本身没有杀虫、杀菌作用,但能提高原药杀虫、杀菌效果的助剂。
简述农药助剂的作用。

简述农药助剂的作用。
农药助剂是指用于农药中的辅助成分,其作用主要包括以下几个方面:
1.增效作用:农药助剂可以增强农药的杀虫、杀菌或除草等作用,提高农药的效果。
例如,增效剂可以提高农药的渗透性、吸附性和附着性,增加农药对害虫或病菌的杀伤力。
2.增稳作用:农药助剂可以增强农药的稳定性,减少农药的分解、挥发和光解等损失,延长农药的有效期。
例如,稳定剂可以减慢农药的分解速度,提高农药的存储稳定性。
3.增溶作用:农药助剂可以增强农药在水中的溶解度,提高农
药在作物表面的润湿性,增加农药与目标害虫或病菌的接触面积和接触时间,提高农药的吸收率和利用率。
4.减毒作用:在一些情况下,农药助剂可以减少农药对非目标
生物的毒害,降低农药对环境的污染风险。
例如,环境友好型助剂可以降低农药对非靶标生物的毒性,减少对生态系统的影响。
总之,农药助剂在农药使用中起着重要的辅助作用,能够改善农药的效果和稳定性,提高农药的利用效率,并减少不良影响。
农药助剂与农药减量防治农作物病虫效果探析

农药助剂与农药减量防治农作物病虫效果探析一、农药助剂种类及作用机理1.增效剂增效剂是农药助剂中应用最广泛的一种,主要作用是提高农药防治效果。
增效剂的作用机理一般有以下几种:(1)促进吸收。
增效剂可以改善农药吸收情况,增大吸收面积,提高农药的吸收速度和吸收率。
(2)增强扩散。
增效剂可以将农药颗粒分散,扩大农药的作用范围,提高农药分布均匀度,增强农药在作物叶片上的附着力。
(3)提高附着力。
增效剂可以调节叶片表面的胶质和黏性,增加农药在表面的附着力和持久力。
2.稳定剂稳定剂是一种可以提高农药稳定性的助剂。
稳定剂包括抗光剂、抗氧化剂等。
稳定剂的作用机理主要有以下两种:(1)抑制农药分解。
稳定剂可以抑制农药在环境中的分解,从而使农药的活性成分更加稳定。
3.粘附剂粘附剂主要是可以增强农药在叶片上的附着力,从而延长农药保持期和提高防治效果。
粘附剂的作用机理主要有以下两种:(1)增强粘附。
粘附剂本身具有较强的黏附能力,可以促进农药成分与叶面之间的粘附。
(2)提高透湿性。
粘附剂可以减少叶表面水分的蒸发,提高叶面对农药的渗透性,从而增加农药在叶面上的停留时间。
二、农药助剂在农药减量防治中的作用1.提高农药利用效率农药助剂的作用机理可以提高农药利用效率,使农药分子更好地吸附、扩散、符附,从而防治效果更加显著,减少了农药使用量,同时也降低了残留量和环境污染。
2.延长药效农药助剂可以增强农药在植物叶片表面的附着性和渗透性,从而延长药效,减少农药的喷洒次数。
3.减少毒害通过增强附着力和渗透性,农药助剂可以减少低效的漂失和滴落,降低农药对环境和人体的毒性,从而减少农药的使用量,减少农作物中农药残留量的检出。
4.经济效益使用农药助剂虽然需要投入额外费用,但能够增加农药防治效果,减少农药使用量,降低了生产成本,提高了经济效益。
综上所述,农药助剂在农药减量防治农作物病虫害中发挥着重要作用。
通过增加农药附着力、改善分布均匀度和提高渗透性等机理,它们不仅可以提高农药活性组分的利用效率和增强防治效果,还可以降低农药使用量,减少对环境和人类的影响,从而节约资源,降低生产成本,提高生产效益。
植物源农药增效剂及其增效机理研究进展

植物源农药增效剂及其增效机理研究进展发布时间:2021-02-01T07:16:58.609Z 来源:《防护工程》2020年30期作者:林程琳[导读] 中国植物资源丰富。
1980年代,我们对植物杀虫剂的研究取得了良好的成果。
然而,单一植物农药具有效率低、起效长的缺点。
烟台绿云生物科技有限公司 264003摘要:农药中增效剂是重要助剂。
它本身并不活性,但如果与相应的农药混合,可以大大改善其润湿、展布、分散、滞留和渗透性能,减少药液漂移,防止或减少对邻近敏感植物品种的损害,促进液体在叶面表面的黏附,提高药物的功效,提高生物活性,减少使用,降低成本,保护环境。
关键词:植物源;农药增效剂;机理中国植物资源丰富。
1980年代,我们对植物杀虫剂的研究取得了良好的成果。
然而,单一植物农药具有效率低、起效长的缺点。
将植物性农药作为添加剂或化合物添加到化学农药中可大大减少化学农药的使用。
因此,为植物农药开发有效和低毒的添加剂或化合物可带来巨大的经济、社会和环境惠益。
此外,植物农药添加剂容易降解,没有残留,从而大大减少了农药的使用。
因此,寻找对人和牲畜无害、对环境无害和生态平衡的植物保护剂已成为研究的重点。
一、增效剂的作用机理1.药剂内吸性(杀菌、除草、杀虫剂)。
将活性成分转移到植物需要助剂剂。
就叶表面处理的药剂而言,这也包括通过植株表皮传输药剂。
2触杀和防护剂(杀菌、杀虫剂)。
助剂应有助于提高复盖率和耐冲涮性。
作为一个使用化学农药最多的国家,对剧毒化学农药的控制已达到非常关键的阶段。
化学农药的大量使用不仅危害我国人民的身心健康,而且威胁中国农产品和药用植物的出口。
因此,应减少化学农药的使用。
开发新的无害环境农药十分重要,市场前景广阔。
二、植物源农药增效剂及其增效机理1.植物多功能增效剂。
(1)多功能植物增效剂的定义,是从各种植物中提取的水剂,例如人参和苦毒,其作用是杀虫、螨、菌消毒和促进植物生长。
当与常规合成化学品农药结合使用时,它们具有明显的协同增效作用,可以大大减少化学品的使用,从而减少农药对环境的污染。
特种农用助剂应用和增效作用

特种农用助剂应用和增效作用
华乃震
【期刊名称】《世界农药》
【年(卷),期】2010(032)001
【摘要】当使用常规助剂(碳-氢链组成)不能发挥药剂的药效时,使用特种(非碳-氢链组成的)助剂,能起到理想的效果.论述有机硅和氟碳两种特种助剂的性能和应用,并进行了特种助剂和常规助剂用于10%啶虫脒微乳剂后对蚜虫的室内毒力试验.结果表明,有机硅助剂和氟碳助剂单用都有明显增效作用,其中氟碳助剂OBS增效作用最大(91.70%),有机硅助剂次之(87%).当氟碳助剂OBS与常规助剂JFC复配使用,发挥了最大协同增效作用(96.59%),远胜于氟碳助剂OBS单用和与其他助剂混用效果.
【总页数】4页(P44-47)
【作者】华乃震
【作者单位】深圳诺普信农化股份有限公司,深圳,518102
【正文语种】中文
【中图分类】TQ450.4
【相关文献】
1.农用有机硅助剂S240在防治蔬菜蚜虫中的增效作用 [J], 邢家华;柴伟纲;陈杰;许勇华;董德臻;台文俊
2.农用有机硅助剂对防治稻纵卷叶螟的增效作用妹 [J], 陈轶
3.农用有机硅强力助剂对防治水稻纹枯病的增效作用 [J], 李爱国;杨爱国;仲子忠
4.几种农用助剂防治B型烟粉虱的增效作用研究 [J], 吴海军;韩敏晖;许燎原;吴华新;蒋开杰
5.植物助剂对除草剂防除杂草增效作用及其大田应用安全性测定 [J], 孟桂元;陈艳艳;胡曾友;戴兵;周静;金晨钟
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功能助剂对农药的增效机制与开发

1功能助剂对农药的增效机制1.1 功能助剂对雾滴蒸发飘移调控原理常见的功能助剂对雾滴蒸发飘移调控原理包括:表面活性剂类助剂通过降低表面张力,改变药液滴半径、密度和组成;油类助剂改变液滴半径和药液组成;高分子类助剂改变药液滴半径、密度及组成;无机盐类助剂改变液滴半径、药液滴组成和密度。
液滴在界面上的蒸发主要可归纳为:CCR(底圆半径R不变,接触角θ逐渐减小)、CCA(θ不变,R逐渐减小)、Mixed(θ和R均逐渐减小)及Wetting(θ逐渐减小而R逐渐增大)4种模式。
对于内吸传导型农药助剂:CCA较好,有利于活性成分吸收传导,提高防效;对于触杀或保护性农药助剂:CCR或Wetting较好,要避免产生“咖啡环效应”,提高防治效果。
可通过加入油性助剂,改变活性成分颗粒的形状或加入无机粒子、增加颗粒间排斥力,加入合适的表面活性剂产生Marangoni涡流,控制三相线处的挥发速率等控制“咖啡环效应”的产生。
1.2 功能助剂对雾滴-叶面界面作用调控原理界面扩张模量受表面活性剂、高分子、无机盐等助剂结构、浓度等影响。
液滴气-液界面扩张黏性模量越大,弹跳高度越小,药液沉积和润湿能力越强;液滴气-液界面扩张极限弹性模量越大,液滴弹跳高度越高,不利于液滴的沉积附着。
助剂结构、组成、浓度对粘附力有影响,粘附力越大,弹跳高度越小,有利于药液沉积。
研究发现,油性制剂可降低雾滴弹跳次数,增加附着,油性助剂增强药液与叶面的亲和性,绒毛状叶片润湿效果好于蜡质结构叶片。
1.3 功能助剂对润湿作用调控原理润湿铺展行为通常分为两个阶段:短期惯性阶段,时间10≤t≤100 ms,主要作用力为惯性力。
铺展指数α=0.3~0.5,不受SAA分子动态吸附行为影响;长期粘性阶段,时间t≥100 ms,主要作用力为毛细管力和粘滞阻力等。
α值受SAA分子动态吸附行为影响。
1.4 功能助剂对沉积及吸收传导调控原理研究表明,引入SO42-可以中和硬水中、杂草组织上的Ca2+,避免生成除草剂钙盐,促进活性成分的吸收,提高防效。
安果好 (NXPowerLite)-台湾兴农

d
安果好产品技术培训目标
一, 全面了解安果好这一全新杀菌剂.
1, 物化性质
2, 毒性
3, 环境
4, 杀菌谱
5, 作用机理
6, 剂型
7, 特点
8, 效果
二, 从室内和田间试验结果比较安果好产品与竞争产品的区别.
做到知彼知己.
安果好的竞争产品:1, 普力克 2, 安克锰锌 3, 代森锰锌,百菌清等保护性杀菌剂
马铃薯晚疫病 马铃薯早疫病 芦笋黑锈病 芹菜晚疫病 莴苣霜霉病
辣椒叶霉病 番茄褐斑病
d
噁唑菌酮( 易宝 ) - 创新的化学结构
噁唑菌酮的理化特性
• 分子量:374.4
• 水溶性: PH5 243ppb
• 熔点
PH7 111ppb
PH 9 不稳定
: 140.3-141.80C
• 水中溶解度:52ppb
Famoxate inhibition of energy production: Inhibition of mitochondrial electron transport
at the cytochrome bc1 complex
中抑制线粒体电子转移
易宝 Famoxate
Substrate molecule
安克锰锌
250
0
空白对照
1563
308
2天 治疗作用
抑快净
0
0
普力克+百菌清 526
111
安克锰锌
152
0
空白对照
1563 308
抑快净:
保护作用: 抑快净与竞争产品安克 锰锌及普力克+百菌清 效果一致且优异.
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中国农科院植保所 陈福良 Tel:010-62815939,13661206041 E-mail:chenful2003@
报告内容
增效助剂的增效作用 渗透助剂的增效作用 润湿助剂的增效作用 复配助剂的增效作用 不同助剂的药效比较
农药增效助剂—GY-1助剂
毒力倍 数
6 Y=-0.69+4.07x 24.99 0.9742 3.07
15 Y=3.01+2.28x 7.460 0.9771 10.3
萝卜 0 Y=2.22+2.45x 13.69 0.9116 蚜
10 Y=3.83+1.63x 5.243 0.9763 2.61
GY-1助剂对萝卜蚜的室内毒力测定
GY-1助剂田间药效试验
防治菜蚜的药效试验
✓ 作物:甘蓝 ✓ 调查时间:施药后24h调查虫口基数
防治小菜蛾的药效试验
✓ 作物品种:“四九”卷心菜 ✓ 施药器械:背负式压缩喷雾器喷雾 ✓ 调查方法:每小区采用对角线固定查5点
药剂稀释 GY-1助剂
浓度
稀释浓度
5%氯氰 1500×+0 菊酯EC 1500×
浸虫时间:10s 虫龄:粘虫3龄或4龄 调查时间:麦二叉蚜24h,粘虫24h或48h 试验虫数:麦二叉蚜30头以上,粘虫30头
添加CM-101助剂的室内毒力测定
农药名称
毒力回归式
20%阿维·单ME Y=2.755+1.593x +10%CM-101 Y=3.831+1.211x
LC50 (mg/L)
✓ 调查方法:对角交叉五点调查枯心和枯孕穗
防治稻纵卷叶螟的药效试验
✓ 于喷药前和喷后24h调查虫口密度,计算其虫 口减退率和防治效果
杀虫剂添加GY-1防治水稻害虫的田间药效试验
处理
防治对象 死亡率% 防治效果% 备 注
巴丹1250X+20%杀虫 双250X 巴丹2500X+20%杀虫 双500X+GY-1 5000X
供试药剂 助剂 用量
毒力回归式 LC50 LC90 相关系 毒力 Y=A+BX (l/L) (l/L) 数(R) 倍数
1.8%阿维 0 Y=7.10+1.70X 0.051 0.288 0.9757 菌素乳油
15% Y=7.59+1.59X 0.023 0.149 0.9600 2.22
24%灭多 0 Y=0.07+1.72X 732.0 4062 0.9783 威水剂
可以降低乳化剂的用量
渗透性的测定
以渗透时间表示 参照纺织工业部的行业标准方法,采取帆
布片法测定 准确量取1mL样品于500mL烧杯中,加入
蒸馏水500mL(稀释500倍) 将标准帆布片轻轻置于液面上,用秒表计
时,记下它们从接触液面至沉到杯底所需 的时间,即为渗透时间
CM-101的渗透性测定
浸虫时间:10s 虫龄:粘虫4龄 调查时间:萝卜蚜24h,粘虫48h 试验虫数:萝卜效氯氰菊酯乳油增效作用的室内毒力测定
昆虫 助剂用 毒力回归式 LC50 相关系
量/%
Y=a+bx (l/L) 数(R)
粘虫 0 Y=-0.28+2.80x 76.82 0.9148
农药种类 0.2%CM-101溶液
渗透时间(min) 0.4
备注
4.5%高效氯氰乳油 20%阿维·杀单微乳剂 20%高氯·氧乐乳油
0.85
对照药剂大于30min
6.6
对照药剂12.3min
0.5
对照药剂大于30min
CM-101助剂的室内毒力测定
测定方法:麦二叉蚜采用浸叶法(小麦叶),粘虫 采用浸虫法
CK
18%杀虫双300X
18%杀虫双(+GY-1) 300X 18%杀虫双(+GY-1) 600X
CK
三化螟 0.0887
0.0845
稻纵 卷叶螟
1.36 51.78 69.06
54.16
3.48
93.48 93.79
死亡率为 枯心率。
50.04 67.94
52.51
GY-1用 量为制剂 量的10%
15% Y=-1.84+2.74X 314.4 924.2 0.9966 2.33
40%氧乐 0 Y=1.83+1.70X 72.94 412.3 0.9606 果乳油
10% Y=2.02+1.94X 34.19 156.0 0.9708 2.13
GY-1助剂田间药效试验
防治三化螟的药效试验
✓ 施药器械:手摇式压缩喷雾器喷雾,施药液 量50kg/667m2
25.697 9.233
LC90 (mg/L)
163.907 105.379
相关 系数
0.9137 0.9723
16高氯·氧乐EC Y=4.288+1.530x 2.919 +11%CM-101 Y=4.819+0.973x 1.535
20.083 0.9391 31.890 0.9005
24%灭多威AS Y=2.959+0.991x 114.569 2248.787 0.9082 +10%CM-101 Y=1.613+1.748x 86.710 469.221 0.9401
3000×
4500×
98%巴丹 原粉 800×
0 1000× 500×
10%氯氰 菊酯EC 800×
1.8%阿 维菌素 EC
0 1000×
800×+0
1300 × +1000×
CK
防治对 死亡率 防治效果
象
%
%
备注
菜蚜
83.72 97.92 91.05
83.72c 97.92ab 91.05bc
GY-1用量为20%, 防效上的字母为 SSR显著性测定 0.05水平。
98.76 98.76a
小菜蛾 65.52 94.37
73.03 95.60
喷药后2d的调查 结果
97.59 98.11
66.73 73.98
91.99 93.73
80.60 82.02
84.82 85.94
-27.84
渗透剂—CM-101
属于辛基酚聚氧乙烯醚类的非离子表面活 性剂
性质稳定,具有渗透和乳化作用 对农药制剂的理化性能无不良影响 作为渗透剂加入乳油中,兼具乳化作用,
GY-1增效助剂是一种含磷、含氮的聚合 物
低毒, 本身无生物活性 用于菊酯类、阿维菌素类和有机磷类等杀
虫剂的增效作用 作为桶混助剂现配现用可改善药剂理化性
能, 具有显著增效作用 由于酸度过大,限制了在大多数制剂配方
中的应用
GY-1助剂的室内毒力测定
测定方法:萝卜蚜采用浸叶法(油菜叶),粘虫采 用浸虫法