共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
2.
《农药》2017,(4)
[目的]分别采用高效液相-荧光检测器、紫外可见分光光度仪对混合制剂中的草铵膦、草甘膦2种组分进行检测。[方法]草铵膦检测:以邻苯二甲醛为衍生剂,甲醇-0.05 mol/L磷酸二氢钾(体积比35:65)为流动相,以C_(18)为色谱柱,激发波长295 nm,发射波长450 nm,试样衍生后进行高效液相-荧光检测器检测。草甘膦检测:试样亚硝化反应后采用紫外可见分光光度仪检测,检测波长为242 nm。[结果]草铵膦质量浓度在30~70 mg/L范围内线性关系良好,相关系数为0.9957,检测限为0.53 mg/L。草甘膦质量浓度在5~25 mg/L范围内线性关系良好,相关系数为0.9986,检测限为0.02 mg/L。[结论]该检测方法反应条件温和,灵敏度较高,重现性好,适用于草铵膦·草甘膦混合制剂中草铵膦、草甘膦的测定。 相似文献
3.
4.
5.
6.
<正>盛况空前存隐忧随着草甘膦抗性难除杂草增多、百草枯禁用水剂,草铵膦作为比较理想的替代品成为业界关注的热点。不少业内专家认为,除草剂有可能进入草铵膦时代。在潜在市场空间诱惑、利益驱使之下,近年来,草铵膦产业发展空前。专家在看好草铵膦未来市场的同时,为草铵膦产业愈演愈烈的盲目扩张表示担忧。著名农药专家张一宾教授认为,草铵膦与草甘膦就像兄弟俩,草铵膦产业千万不可走草甘膦产业的 相似文献
7.
8.
土壤微生物种群与酶活性对草铵膦和草甘膦胁迫响应的差异 总被引:3,自引:0,他引:3
[目的]通过研究草铵膦和草甘膦对土壤微生物种群及酶活性的影响,为评价2种除草剂对土壤生态环境效应的差异提供参考。[方法]采用室内培养法研究土壤细菌、真菌、放线菌种群数量及土壤脲酶、酸性磷酸酶和酸性转化酶活性对50~500 mg/kg 5种不同质量分数草铵膦和草甘膦的胁迫响应。[结果]草铵膦和草甘膦对土壤细菌和放线菌种群的生长表现为低剂量促进高浓度抑制;对土壤真菌种群的生长表现为抑制作用;对土壤脲酶和酸性磷酸酶活性也表现为抑制作用,且随药剂剂量提高逐渐增强;对土壤酸性转化酶活性草铵膦表现为低剂量促进高剂量抑制,草甘膦表现为随药剂剂量提高促进作用逐渐增强。[结论]土壤可培养细菌、真菌、放线菌,脲酶、酸性磷酸酶、酸性转化酶对2种除草剂胁迫的响应均表现为草铵膦敏感于草甘膦。 相似文献
9.
10.
11.
12.
14.
15.
草铵膦、百草枯、草甘膦对非耕地杂草的防效比较 总被引:3,自引:0,他引:3
[目的]探索50%草铵膦AS替代百草枯和草甘膦防除非耕地杂草的可行性。[方法]通过田间茎叶喷雾处理试验,比较草铵膦、百草枯和草甘膦对非耕地主要杂草的除草效果。[结果]50%草铵膦AS 900 g a.i./hm2、900 g a.i./h m2(加喷雾助剂)处理药后15 d对各类杂草的株防效分别为92.20%、100%,与41%草甘膦A S1 722 g a.i./hm2、25%百草枯SG 900 g a.i./hm2处理药后15 d的株防效(88.80%~92.35%、95.78%~96.15%)差异不显著;药后30 d的株防效(94.56%~100%)与草甘膦的株防效(94.7%~100%)差异不显著,但显著高于百草枯的株防效(82.58%~84.59%),药后30 d的鲜质量防效(95.13%~100%)与草甘膦(92.33%~100%)、百草枯(90.26%~94.94%)差异不显著。[结论]草铵膦可以替代百草枯和草甘膦,防除非耕地杂草,添加喷雾助剂效果更好。 相似文献
16.
17.
草铵膦与其他除草剂互作 总被引:1,自引:0,他引:1
选用喹禾灵和2甲4氯分别与草铵膦混用,以稗草和反枝苋为试材,探讨这两种除草剂与草铵膦的联合作用.用剂量添加模型分析,草铵膦与喹禾灵在(53.3~3.3):1范围内混用对稗草有显著的增效作用,草铵膦与喹禾灵最佳配比为9.99:1(有效用量比),增效倍数达0.45;草铵膦与喹禾灵在(26.6~3.3):1范围内对反枝苋表现为增效.草铵膦与2甲4氯以2:1和1:1比例混用时,对稗草表现为增效作用,而以1:2和l:4混用时,对稗草表现为拮抗作用;草铵膦和2甲4氯混用对反枝苋作用表现为加成趋势. 相似文献
18.
19.
20.
草铵膦是继草甘膦之后又一种高效、广谱、低毒的非选择性除草剂。为了延缓其抗药性的发展,避免类似草甘膦抗性事件的发生,选择与其他有效成分混配是目前最直接有效的方法。以抗草铵膦杂草案例作为切入口,缩小混配筛选的产品范围,提供草铵膦混配筛选方向的一些思路,并介绍一些草铵膦的混配制剂,为草铵膦的混配提供科学依据。 相似文献