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选择性除草剂英文怎么说

2026-01-12 投稿人 : 懂农资网 围观 : 164 次

此篇经验汇总会给广大网友分解“选择性除草剂英文怎么说”的内容进行周详讲授,但愿对广大农友有少许帮助,下面一起来看看吧!

选择性除草剂英文怎么说
1、环嗪酮介绍?

环嗪酮别名林草净、威尔柏、森泰、杂竹净等,是由美国杜邦公司开发的一种三氮苯酮类选择性除草剂,环嗪酮具有很强的内吸传导性,能被植物的茎和叶片吸收,通过木质部运输,通过直接抑制植物光合作用的希尔反应,使新陈代谢紊乱,不能制造养分,受害杂草从叶尖和边缘开始褪色,最终导致植物饥饿而死。

也可被植物的根系吸收,通过内吸传导作用,将药剂传输到茎叶,通过抑制茎叶的光合作用,使新陈代谢紊乱,最终导致植物枯死。

2、咪唑喹啉酸在大豆田怎样使用?

咪唑喹啉酸,纯品为粉色**性气味固体,熔点219~224℃(分解)。是乙酰乳酸合成酶(ALS)或乙酸羟酸合成酶(AHAs)的抑制剂,通过抑制植物的乙酰乳酸合成。

中文名咪唑喹啉酸

别名灭草喹

英文名imazaquin

化学式C17H17N3O3;C17H20N4O3

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理化性状

原药外观浅**结晶,熔点:218℃-225℃,蒸气压(60℃)0.013mPa,溶解度:水(25℃W/V)60mg/L,在酸性介质中稳定,遇碱成盐溶于水。制剂外观为浅棕色液体,pH施药喷洒要均匀周到,不宜飞机喷洒,地面喷药应注意风向、风速,以免飘移造成敏感作物危害。

咪唑喹啉酸,纯品为粉色**性气味固体,熔点219~224℃(分解)。是乙酰乳酸合成酶(ALS)或乙酸羟酸合成酶(AHAs)的抑制剂,通过抑制植物的乙酰乳酸合成。

使用注意事项:1.施药喷洒要均匀周到,不宜飞机喷洒,地面喷药应注意风向、风速,以免飘移造成敏感作物危害。2.不能在杂草四叶期后施用。3.为保证安全,应先试验,后推广,在当地农技部门指导下使用。

作用特点:

该产品为咪唑啉酮类高效、选择性除草剂,是侧链氨基酸合成抑制剂。

主要用于豆田、花生田除草,可有效防除蓼、藜、反枝苋、鬼针草、苍耳、苘麻等阔叶杂草、对臂形草、马唐、野黍、狗尾草属等禾本科杂草也有一定防治效果。

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作用机理与特点:

乙酰乳酸合成酶(ALS)或乙酸羟酸合成酶(AHAs)的抑制剂,即通过抑制植物的乙酰乳酸合成酶,阻止支链氨基酸如缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸的生物合成,从而破坏蛋白质的合成,干扰DNA合成及细胞**与生长,最终造成植株死亡。通过植株的叶与根吸收,在木质部与韧皮部传导,积累于分生组织中。茎叶处理后,敏感杂草立即停止生长,经2-4d后死亡。土壤处理后,杂草顶端分生组织坏死,生长停止,而后死亡。

3、特丁津残留期多长时间?

五个月到半年

特丁津,英文名Terbuthylazine,是一种内吸传导型除草剂,可用于芽前、芽后除草,土壤中持效期3-10周。特丁津主要用于玉米、冬小麦、大麦、高粱、向日葵、马铃薯、豌豆、大豆、花生等作物田,防除多年生罗麦草、黑麦草及秋季萌发的繁缕、母菊、罂栗、看麦娘、马唐、狗尾草等。莠去津和特丁津均属于均三氮苯类除草剂,并均可防除玉米田中看麦娘、马唐、狗尾草等杂草,但是随着用药年限的增加,杂草多除草单剂的抵抗能力逐渐增强,如果要达到好的除草效果,需要加大药量,这样不仅提高了成本,还使药剂在环境中残留加大,污染环境。

4、乙莠异辛酯使用范围?

乙莠异辛酯(英文简称2,4-D)是一种广谱杀菌剂和除草剂,主要用于农业和园艺作物的防治和管理。具体用途和应用范围如下:

1.除草:可用于玉米、大豆、小麦、水稻、油菜、棉花等作物的防治和管理。

2.树木除草:可用于树木花坛、草坪、果园等地的除草和管理。

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3.杀菌:可用于蔬菜、水果和植物区域的杀菌和防病处理。

4.赤霉病菌的防治:目前尚无其他化学农药能够像2,4-D那样有效地控制棉花赤霉病菌。

需要注意的是,乙莠异辛酯对人体和其他非目标生物也有一定的毒性,因此在使用前需要仔细阅读产品标签和相关安全使用指南,并遵循正确的使用方法和注意事项。另外,使用该化学品时需遵守所在地的法律法规和政策要求。

5、椰子油酰胺性质?

椰油酰胺DEA是二乙醇胺。

二乙醇胺,化学药剂,中文名称2,2'-二羟基二乙胺,二乙醇胺;双羟乙基胺;2,2`-亚氨基双乙醇:英文缩写DEA。无色粘性液体或结晶。有碱性,能吸收空气中的二氧化碳和硫化氢等气体。

2026年10月27日,世界卫生组织国际**研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,二乙醇胺在2B类致癌物清单中。

扩展资料

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用途

1.主要用作CO2、H2S和SO2等酸性气体吸收剂、非离子表面活性剂、乳化剂、擦光剂、工业气体净化剂、润滑剂。亚氨基二乙醇又称二乙醇胺,是除草剂草甘膦的中间体。用作气体的净化剂,也用作合成药物及有机合成的原料。

2.吗啉和二乙醇胺都是有机合成的中间体,例如可用来生产纺织工业中某些光学漂白剂,吗啉的脂肪酸盐可用作防腐剂,吗啉还可用来生产中枢抑制药福尔可定或作为溶剂。二乙醇胺在分析化学上用作试剂和气相色谱固定液,可选择性地保留和分离醇、二醇、胺、吡啶、喹啉、哌嗪、硫醇、硫醚和水。

3.二乙醇胺是重要的缓蚀剂,可用于锅炉水处理、汽车引擎的冷却剂,钻井和切削油以及其他各类润滑油中起缓蚀作用。还在天然气中用作净化酸性气体的吸收剂。在各种化妆品和药品中用作乳化剂。在纺织工业中作润滑剂,还可作润湿剂和软化剂以及其他的有机合成原料。

拓展好文:2026-2028全球与中国选择性除草剂市场现状及未来发展趋势

  ### 回答1:

  CSDN水稻与杂草分类训练集是一个用于机器学习的数据集,旨在帮助训练模型以准确地识别水稻和杂草。

  这个数据集的收集过程中,专业的团队采集了大量包含水稻和杂草的图像样本。他们在水稻田里按照一定的采样方法进行了拍摄,并对每张图像进行了标注。标注包括了图像中水稻和杂草的位置、形状、颜色等特征信息,以及分类标签。

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  为了提高模型的准确性,团队还采用了一些预处理技术对数据进行了清洗和标准化。他们对图像进行了去噪处理、尺寸调整等操作,以保证图像的质量和一致性。 他们还对标注数据进行了质量检查,确保标注结果的准确性。

  通过这个训练集,我们可以将图像数据输入到机器学习模型中进行训练。模型学习了不同的特征和模式,通过与标注数据的比对,逐渐提高分类的准确性。在训练过程中,我们可以根据模型的性能进行调整和优化,以提高其分类能力。

  这个训练集对于农田管理人员和农业科研人员来说都是非常有用的。利用训练集,我们可以开发出自动化的图像识别系统,帮助农民快速准确地识别水稻和杂草,进行农田管理和除草工作。同时,研究人员可以利用这个训练集进行更深入的研究,探索水稻和杂草的特征和生物学机制,为农业生产提供更好的支持和指导。

  ### 回答2:

  CSDN水稻与杂草分类训练集是一种在计算机科学领域中用于训练和测试算法的数据集。这个数据集包含了水稻和杂草的图像样本,目的是让计算机能够准确地识别和分类两者。

   我们需要明确水稻和杂草之间的特征差异,这些特征可以包括植株颜色、形状、纹理等。然后,通过采集大量的水稻和杂草图像,形成一个训练集。这些图像需要被明确标注,即将每个图像对应的类别(水稻或杂草)加上标签。

  随后,我们可以使用机器学习算法,如深度学习中的卷积神经网络(CNN),对这个训练集进行训练。CNN可以通过多次迭代优化其权重和参数,来学习水稻和杂草之间的特征差别,并建立一个分类模型。

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  在训练集上训练完成后,可以用测试集来评估模型的性能。测试集也是一组水稻和杂草的图像样本,但是这些图像不会被用于训练。通过将这些图像输入到训练好的模型中,我们可以测量模型的分类准确率。

  这个训练集对于许多实际应用具有重要的价值。比如,在农业领域,通过准确识别和分类水稻和杂草,可以帮助农民做好除草工作,提高水稻产量。在计算机视觉领域,这个训练集可以用于开发更准确的图像分类算法,进一步推动计算机视觉技术的发展。

  总而言之,CSDN水稻与杂草分类训练集是一个通过机器学习算法来训练和测试识别水稻和杂草的数据集。它对于改善农业生产和推动计算机视觉技术的发展都起到了重要作用。

  ### 回答3:

  CSDN水稻与杂草分类训练集是一个为了训练机器学习模型而制作的数据集。由于水稻和杂草在形态和生长习性上有所不同,这个训练集的目的是让机器学习模型能够准确地区分水稻和杂草。

   为了构建训练集,我们需要收集水稻和杂草的图片。为了保证训练集的全面性和多样性,我们需要考虑收集来自不同地区、不同环境条件下的水稻和杂草的图片。同时,我们还需要确保图片的质量高,以克服光线、背景等因素带来的干扰。

  接下来,我们需要对这些图片进行标注。标注的目的是为了指示机器学习模型每张图片中的水稻和杂草的位置和类别。标注可以采用不同的方法,例如通过边界框或像素级语义分割来标注。

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  然后,我们可以将标注完成的数据集分为训练集和测试集。训练集用于训练机器学习模型,而测试集用于评估模型在新数据上的表现。我们需要确保训练集和测试集的分布相似,以尽可能地模拟真实场景中的分类问题。

  在训练集上,我们可以使用各种机器学习算法或深度学习模型进行训练,例如支持向量机、随机森林、卷积神经网络等。通过迭代训练和调整模型参数,我们可以不断优化模型的分类准确率和效果。

   我们可以使用测试集来评估和比较不同模型的性能。评估指标可以包括准确率、召回率、F1分数等。通过评估结果,我们可以选择最合适的模型并应用于实际场景中,例如农田监测和病虫害预警等。