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二氯喹啉酸和杀虫剂混用

2026-01-11 投稿人 : 懂农资网 围观 : 215 次

这一篇总结会给农资从业者们刨释“二氯喹啉酸和杀虫剂混用”的内容进行说明,期望对各位农资人们有几分帮助,别忘了收藏哦!

二氯喹啉酸和杀虫剂混用
1、如何解除除草剂药害?

除草剂对作物的药害多表现为抑制作物生长,缺乏营养。解除除草剂对作物的抑制可使用促进型的植物生长调节剂,如赤霉素、生长素等,不能用抑制型的植物生长调节剂如多效唑、烯效唑、矮壮素等,否则会加重药害。人工合成的外源激素与作物没有亲和性,用量不好掌握,用量过大会加重药害;植物调节剂中的内源激素与作物有亲和性,使用过量,作物吸收后能自身调节,对作物安全。

(1)植物微生态制剂-益微(增产菌)是从植物体内分离出来的芽孢杆菌,其代谢产物有一定量的植物生长调节剂,如赤霉素、吲哚乙酸、玉米素等,以及维生素B1、B2、B6、B12、叶酸、尼克酸、淀粉酶、蛋白酶、乙醇脱氢酶、过氧化物酶、SOD酶等,其中植物生长调节剂为内源激素,对作物安全,并且益微在植物体内能繁殖,拌种一个月达到高峰期,叶面喷洒半个月可达高峰期,通过占领和分泌抑菌物质具有防病作用和抗逆促早熟作用。

在生产上水稻秧田丁草胺、丁扑、丁西药害,本田丁草胺、稻思达(丙炔恶草酮)、快杀稗(二氯喹啉酸)、2甲4氯、莎稗磷单用药害或与壮秧剂等混合发生药害,氯嘧磺隆、咪唑乙烟酸残留药害;

玉米田发生氯嘧磺隆、氟磺胺草醚、咪唑乙烟酸残留药害,拿捕净、精稳杀得、精禾草克、高效盖草能等飘移药害;麦田2,4-滴、2甲4氯、百草敌药害;玉米田长残留除草剂氯嘧磺隆、氟磺胺草醚残留药害;长残效留除草剂氯嘧磺隆、普施特(咪唑乙烟酸)、金豆(甲氧咪草烟)、甲磺隆、绿磺隆、莠去津、广灭灵(异恶草松)、阔草清(唑嘧磺草胺)、氟磺胺草醚等造成高粱、谷子、棉花、花生、亚麻、油菜、甜菜、向日葵、烟草、菜豆(芸豆)、红小豆、马铃薯、苜蓿、西瓜、南瓜、番茄、辣椒、甘蓝、萝卜、胡萝卜、茄子、洋葱、水飞蓟等残留药害。上述药害每公顷用益微300-450克(毫升)(每亩20-30毫升)喷雾,喷液量每公顷人工100-150升(每亩7-10升),拖拉机喷雾机100升(每亩7升)以下,飞机场15-30升。一般施药后7-10天可恢复正常生长。

(2)碧护(VitaCat)是德国阿格福莱农业环境生物技术公司开发的植物功能性营养剂,亦称植物强壮剂、化感物质。德国科学家依据自然界奇妙的“植物化感”现象和生态生化学原理,历时30年研究开发的纯天然高科技生物产品。

它含有天然植物内源激素、黄酮类物质和氨基酸等30多种植物活性物质,能够诱导作物提高抗逆性、增加产量和改善品质、抗盐碱、抗干旱、抗病毒,解除药害、肥害,是一种新型复合平衡植物生长的强壮剂,确切说是功能性植物营养剂。

从作物种子萌发到开花、结果、成熟全过程均发挥综合平衡调节作用,解决了目前植物生长调节剂类产品功效作用单一、配合使用困难、调节作用不均衡、长势和产量不协调、使用范围和时间局限、影响产品品质等技术难题。对改善农产品品质,提高国际竟争,具有重要意义。

二氯喹啉酸和杀虫剂混用

自2026年以来,碧护在黑龙江垦区水稻、甜菜、大豆、小麦、大麦、洋葱、芸豆、小豆、蔬菜等经3年试验示范,和4年推广使用,促进生长、抗旱、抗寒、增产和改善品质效果明显,特别是于解除除草剂、杀菌剂、杀虫剂、人工合成的植物生长调节剂药害、肥害等效果突出,见效快,直观效果明显,安全可靠。

如生产上水稻秧田丁草胺、丁扑、丁西药害,本田丁草胺、稻思达(丙炔恶草酮)、快杀稗(二氯喹啉酸)、2甲4氯、莎稗磷单用药害或与壮秧剂等混合发生药害;麦田2,4-滴药害;芸豆、小豆发生乙草胺、异丙甲草胺、嗪草酮药害;长残留除草剂有咪唑乙烟酸、莠去津、烟嘧磺隆、氯嘧磺隆、异恶草松、甲氧咪草烟、甲磺隆、绿磺隆、唑嘧磺草胺、氟磺草胺醚、二氯喹啉酸、嗪草酮、西玛津对农作物、蔬菜造成的药害,如玉米、甜菜、亚麻、大麦、小麦、马铃薯、南瓜、绿豆、芸豆、红小豆、高梁、向日葵、月见草、水飞蓟、番茄、洋葱、西瓜、甜瓜、烟草、辣椒、茄子、白菜、黄瓜、芹菜、卷心菜、萝卜、花椰菜、胡萝卜,果树、林带等均有效。

解除药害碧护用45克(每亩3克)/公顷喷雾,喷液量人工喷雾每公顷100-150升(每亩7-10升),拖拉机喷雾机每公顷100升(每亩7升),飞机每公顷15-30升。一般施药后7-10天可恢复正常生长。

碧护与益微、禾生素混用有增效作用,一般7天有明显效果,

水稻苗床解药害,肥害:每100平方米用0.136%碧护10克+益微200毫升加水1~2升喷雾。

农作物、蔬菜、解药害:

0.136%碧护2克/亩+益微2毫升/亩喷雾。

二氯喹啉酸和杀虫剂混用

0.136%碧护2克/亩+4%禾生素30毫升/亩喷雾,既解药害,促进生长,又光谱抗病。

(3)微生物肥目前生产上使用的微生物肥主要有钾细菌亦称硅酸盐细菌(Bacillu**ucilaginosus);磷细菌有巨大芽孢杆菌(Bacillu**egaterium)、蜡状芽孢杆菌(Bacilluscereus)覃状孢芽杆菌(Bacillu**ycoides)、多粘孢芽杆菌(Bacilluspoiymyxa)等,生产上称生物钾、生物磷等,发展趋势向多种菌混合方向发展。微生物肥是土壤生态制剂,从土攘中经人工筛选、训化、诱变培养而再经工业发酵,加土作载体制成粒剂或粉剂。土壤生态制剂在土壤中能定居、繁殖、经过微生物的活动,能增加土壤中矿物质营养的有效供应,同时微生物所产生的次生代谢产物有内源植物生长调节剂,能促进作物生长和对营养元素的吸收利用,或能抵抗某些病原微生物的致病作用,或减轻病虫危害而使作物增产,或减轻农药化肥危害而使作物增产。水稻解除药害,每公顷用微生物复合肥如丰业生物肥、圣丹生物肥(磷钾生物复合肥)40-45千克撒施,一般施后7-10天药害解除,恢复正常生长。

解药害最佳配方:

0.13%碧护2克/亩+益微20毫升/亩喷雾。

0.13%碧护2克/亩+4%禾生素30毫升/亩喷雾。

2、打过粉剂农药的管子怎么清洗?

1、碱水浸泡法:有机磷杀虫剂在碱性环境下分解迅速,所以此方法是去除农药污染的有效措施。可用于各类蔬菜瓜果,装农药工具。方法是先将表面污物冲洗干净,浸泡到碱水中(一般500毫升水中加入碱面5到10克)5到15分钟,然后用清水冲洗3到5遍。

2、加热法:氨基甲酸酯类杀虫剂随着温度升高,可加快分解。所以对一些其它方法难以处理的蔬菜瓜果、或其他可通过加热去除部分农药。常先用清水将表面污物洗净,放入沸水中2到5分钟捞出,然后用清水洗一、二遍。

二氯喹啉酸和杀虫剂混用
3、松脂酸铜与喹啉铜区别?

松脂酸铜是一种广谱、保护性有机铜类杀菌剂,其主要能够抑制真菌、细菌蛋白质的合成。松脂酸铜的药效良好,其可用于防治多种真菌和细菌所引起的常见植物病害,对蔬菜有明显的**生长作用,可与其它杀菌剂交替,喷洒效果好,对真菌、细菌**害均有很好的预防和治疗作用,具有持效期长、使用方便的新特点。可与多种杀虫剂、农药杀菌剂、调节剂现混现用,且能相互增效。最重要的是该药连续使用不会产生抗药性,需要注意的是松脂酸铜不能与强酸、碱性农药和化肥混用;对铜离子敏感作物要慎用。而且如果在黄瓜霜霉病发闰初期施药,注意喷雾均匀,视病害情况,隔7-10天喷1次,连喷2-3次;还有就是大风天或降雨前后不宜施该药。

喹啉铜防治的病害主要有番茄的晚疫病、细菌性溃疡病,辣椒的疫病、溃疡病、疮痂病、霜霉病,黄瓜的霜霉病、细菌性叶斑病,西瓜的霜霉病、炭疽病、细菌性果斑病,甜瓜的霜霉病、疫腐病、细菌性果腐病,马铃薯晚疫病等。和其他杀菌剂相比,喹啉铜的优势十分明显。其不仅能够杀灭病菌,而且还可提高果蔬品质:果蔬叶片变绿增亮,果实表面光洁,无残留污点,增强果面着色。是一种绿色无公害农药。需要注意的是喹啉铜在番茄上的安全间隔期为15天,每季最多使用2次。而且不能与强酸及碱性农药混用,也不能与含有其他金属离子的药剂混用。有些瓜类对铜离子敏感,使用时需先试验后应用。

4、喹啉铜复配杀虫剂?

这款杀虫剂是一种广谱杀菌剂和杀虫剂,主要成分包括喹啉铜和甲胺磷。喹啉铜是一种铜离子化合物,具有广谱杀菌作用,可以防治多种病害,如炭疽病、霜霉病、锈病、褐斑病等。甲胺磷是一种有机磷杀虫剂,对多种昆虫有杀灭作用,如蚜虫、白粉虱、尺蠖等。

作用机制是通过干扰菌体和昆虫神经系统的代谢和生理活动来达到杀灭菌体和昆虫的目的。它可以广泛应用于蔬菜、水果、花卉等农作物的病虫害防治,具有高效、低毒、安全、易于使用等优点。

需要注意的是,在使用喹啉铜复配杀虫剂时,要按照使用说明和标签上的指导进行使用,避免超量使用和误伤人畜。同时,要注意保护环境和生态,采用科学合理的防治措施,保障农业生产的可持续发展。

5、春雷喹啉铜能和什么杀虫剂一起用?

春雷喹啉铜不可以和杀虫剂混用。

春雷喹啉铜是春雷霉素+喹啉铜二元复配的杀菌剂,比单一的春雷霉素和喹啉铜效果都好。?

二氯喹啉酸和杀虫剂混用

春雷喹啉铜是一种普遍的防御性微毒农药杀菌剂,多适用对碘离子不比较敏感的多种多样瓜菜,对多种多样念珠菌性和细菌感染病虫害均具备非常好的防效。

拓展好文:湖南农科院柏连阳课题组成功实现载药突破,提高了二氯喹啉酸对稗草的防效

  

  

   二氯喹啉酸是一类激素型喹啉羧酸类除草剂,主要用于防除水稻田恶性杂草——稗草。二氯喹啉酸在水中的溶解性非常差,目前市场上存在的二氯喹啉酸的制剂配方主要为乳油、可湿性粉剂及悬浮剂等。这些制剂存在利用率低和药效持续时间短等缺点。另一方面,随着作物对二氯喹啉酸抗性增加,高剂量喷雾和重复喷洒二氯喹啉酸相关制剂势必会导致水稻田中大量农药残留量和有机溶剂的积累。正因如此,二氯喹啉酸在水稻田间的进一步应用受到了限制。创造全新的二氯喹啉酸剂型成为破解二氯喹啉酸应用限制的关键。

   近日,化工期刊Chemical Engineering Journal(影响因子为10.652)在线发表了湖南省农业生物技术研究所杂草生物学及安全防控湖南省重点实验室柏连阳教授研究团队题为Excellent sustain**-release efficacy of herbicide quinclorac with cationic covalent organic frameworks的研究论文。该研究发现,将二氯喹啉酸负载在有机共价材料纳米片上,能够极大地提高二氯喹啉酸在水中的分散性,并且使得二氯喹啉酸具有了持续释放的特性,有效地提高了二氯喹啉酸对稗草的防治效果。该研究首次证明了有机共价材料作为农药载药材料可提高除草剂药效,用于杂草防控。

  

   该研究基于拓扑结构设计得到结构稳定、含有正电阳离子的COFs,并利用其内部丰富的孔道所提供吸附位点来实现药物的可控吸附及缓释。研究采用机械剥离、自剥离联合的方法,将有机溴化乙锭共价材料制备成纳米薄片,再利用二氯喹啉酸与纳米片彼此间的静电作用,极大地提高了有机共价材料在水中的分散性以及载药量,使得原本几乎不能载药的有机共价材料实现了载药方面的突破。

二氯喹啉酸和杀虫剂混用

   该研究还对载药和控制释放的作用机理进行了研究。结果表明,二氯喹啉酸通过离子键与带有正电荷的有机溴化乙锭共价材料骨架中的N+离子相互作用,从而吸附在有机溴化乙锭共价材料中,达到载药的效果。 将二氯喹啉酸负载的该类材料置于水中,在水的作用下二氯喹啉酸会进行自主扩散,而正是这种材料与水之间的推拉效应使得该类材料在载药后具有缓释的效果。

  

   研究还发现,制备的纳米尺度的二氯喹啉酸载药材料较微米尺度的二氯喹啉酸原药粒径更小,因而喷洒时滑出叶片所造成的有效成分损失量也会相应减少,且二氯喹啉酸载药材料较原药相比更容易被叶片吸收进入稗草体内。 研究表明,制备的载药材料与原药相比能够持续释放二氯喹啉酸,因而具有控释缓释给药的效果。生测结果也证明了制备的二氯喹啉酸载药材料可以通过上述作用提高二氯喹啉酸对稗草的防治效果。

  

   新型农药载药材料的应用对开发新型药物的控释缓释技术以提高农药的利用率及减少农药的使用量方面具有重要的指导意义,是精准农药施用技术研究的新突破。

   柏连阳教授课题组的邓希乐助理研究员为论文的第一作者,柏连阳教授为论文的通讯作者,中国农业科学院植物保护研究所赵鹏跃副研究员为该论文的共同通讯作者。该论文得到了杂交水稻国家重点实验室、国家重点研究计划及国家自然科学基金项目的资助。

   论文链接:

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