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81.
概述了湖南化工研究院具有自主知识产权的新型肟醚非酯拟除虫菊酯类杀虫剂硫氟肟醚(实验代号HNPC-A2005)的产业化开发过程。作为广谱、速效、低毒、低残留、对非靶标生物安全的环境友好型杀虫剂,在45~135 g a.i./hm2剂量下,硫氟肟醚能有效防治茶树害虫茶毛虫、茶小绿叶蝉、茶尺蠖,柑桔害虫潜夜蛾和蔬菜害虫菜青虫等。通过近12年的深入研究,该品种已成功工业化。目前,该产品已获其原药和10%SC临时登记,随着其慢性毒性试验和环境行为研究的完成,2015年有望获正式登记。 相似文献
82.
<正>冷季型草坪生长调节剂及其制备申请号:200610059355.3公开号:CN101336633申请日:2006.03.03公开日:2009.01.07申请人:吕建洲;李建国;李秀娣;王军;孙杰本发明公开了一种资源节约型化控产品-冷剂型草坪生长调控剂的组分、含量及其制备方法。这种产 相似文献
83.
目的分析细菌性阴道病联合测定试剂法和单项快速唾液酶法对细菌性阴道病的诊断效能,评价其临床应用价值。方法随机选取我站妇科门诊疑似患者294例,分别采用联合测定试剂法和单项快速唾液酶法进行检测,分析检测结果阳性符合率、敏感性、特异性。结果联合测定试剂法检出阳性率为23.1%,快速单项唾液酶法检出阳性率为24.8%,两法比较差异无统计学意义(c2=3.02,P>0.05),总符合率为96.3%。联合测定诊断BV的敏感性93.9%,特异性99.2%,总有效率96.7%。结论联合测定试剂法比单项快速测定法检测BV具有较高的敏感性、特异性及总有效率,可作为临床筛查BV的常规检测方法。 相似文献
84.
采用锆盐和2-氨基对苯二甲酸以溶剂热法成功制备了氨基化的金属有机骨架化合物NH2-UIO-66, 并利用浸渍还原法成功负载RuCuMo纳米粒子, 制备了RuCuMo@NH2-UIO-66催化剂。通过X射线粉末衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、场发射扫描电镜(SEM)等技术对NH2-UIO-66、RuCuMo@NH2-UIO-66的结构、形貌、组成和比表面积进行了表征, 并对载体、多金属负载型催化剂以及无载体的RuCuMo纳米粒子的产氢性能进行了分析。结果显示, Ru1Cu2Mo0.5@NH2-UIO-66催化剂的催化活性最高, 引入Cu和Mo能显著增强Ru对氨硼烷水解产氢的催化活性。这主要归因于RuCuMo纳米粒子之间强的协同作用, RuCuMo纳米粒子与载体NH2-UIO-66间的双功能效应, 以及MOFs上氨基的锚锭作用, 可以阻止金属粒子的团聚, 促进超细粒子的形成。催化反应的活化能(Ea)为30.1 kJ?mol -1, 转化频率(TOF)为180.83 $text{mo}{{text{l}}_{{{text{H}}_{2}}}}cdot text{mol}_{text{Ru}}^{-1}cdot {{min }^{-1}}$, 非贵金属Cu和Mo的引入为催化活性的提高和工业应用提供了重要的研究价值。 相似文献
85.
杜邦公司农化产品销售额增长21%
在欧洲市场对杀菌剂的大量需求和杀虫剂的国际化形势下,2008年第二季度杜邦农化产品销售额增长了21%。2008年上半年杜邦公司磺酰脲类除草剂的销售额超过6亿美元.同比增长了17%。作物保护方面的“潜在”收入主要归功于产品价格的上涨和销量的增加等。 相似文献
86.
87.
88.
拜耳公司以Belt商品名开发的杀虫剂氟虫酰胺(flubendiamide)悬浮剂在美国获得批准,并被批准在加利福尼亚州使用。Flubendiamide由日本农药公司发现,与拜耳作物科学公司在世界范围内联合开发,靶标作物包括叶菜、果菜、水果、棉花和水稻.已登记使用于李子、核果、坚果、葡萄、玉米、棉花和烟草等作物上。 相似文献
89.
去年,杜邦公司在印度推出用于甘蔗的除草剂Velpar和用于水稻的除草剂Londax。
Velpar(hexazinone,环嗪酮)是专门用于甘蔗作物的除草剂产品.它可对甘蔗周围的20多种杂草产生作用.而普通除草剂只对四五种不同类型杂草有效。杜邦公司(印度)农药营销经理吉瑞德·哈朗表示:“过去的10年中还没有一种专门为甘蔗种植者服务的产品,这个产品的出现对全球农业部门来说是一个令人兴奋的消息。” 相似文献
90.
采用水热-浸渍还原法将Pd-Sn-Co纳米粒子固载到氧化石墨烯(GO)/CuBi2O4载体上,成功获得Pd-Sn-Co@还原氧化石墨烯(rGO)/CuBi2O4复合催化剂,并用于碱性介质中乙二醇的电催化氧化。通过比较单金属Pd、双金属Pd-Co、Pd-Sn及三金属Pd-Sn-Co@rGO/CuBi2O4四种负载型催化剂的电催化性能发现,三金属Pd-Sn-Co@rGO/CuBi2O4展现出最高的电催化活性和抗毒能力,其正向峰电流密度达到186.54 mA·cm?2,是商用Pd/C (29.57 mA·cm?2)的6.3倍。这种优良的电氧化性能归功于载体GO/CuBi2O4独特的三维结构为负载金属提供了充足的界面和活性位点及良好分散性的Pd-Sn-Co三金属纳米粒子之间强烈的协同作用,此外,将GO引入到CuBi2O4中有利于多金属纳米粒子的负载并吸附更多的含氧物种,提供优良的电子转移并增大与乙二醇分子的接触面积。这种新型复合材料的制备为发展高效Pd基电催化氧化直接醇类燃料电池提供了新途径,具有较好的理论和应用价值。 相似文献