草甘膦在土壤中的半衰期
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可以,间隔时间
(1)喷洒除草剂之后,一般间隔3-5天左右再种植蔬菜,如果期间下雨,可以缩短为2天左右,具体时间由除草剂种类决定。
(2)如果是土壤封闭型除草剂,不宜种植种子蔬菜,否则会对刚刚出土的蔬菜造成药害。
(3)如果是选择性除草剂,一般只需保证该除草剂并不会对种植的作物产生危害,即可在当天进行种植,否则只能等到药效残留期结束,才能进行种植。
(4)如果是灭生性除草剂(非选择性除草剂),需要根据除草剂的主要成分来调整。如果不具备内吸性,在数个小时至几天之后即可进行种植,如果具备内吸性,最好间隔2周以上再进行种植。
2、除草剂的半衰期
(1)高效氟吡甲禾灵:在土壤中的消解半衰期为20小时左右。

(2)精喹禾灵:消解半衰期约为1天左右,如果是芝麻地土壤,消解半衰期为1.5天左右。
(3)氰氟草酯:在土壤中的消解半衰期不超过4小时。
(4)异丙甲草胺:消解半衰期为26天左右,并且会因为土壤以及气候差异而有所出入。
(5)丁草胺:土壤中的消解半衰期为30天左右。
(6)灭草松:土壤中的消解半衰期为1.8-8.6天。
(7)草甘膦:土壤中的消解半衰期为10-16天。
(8)草胺磷:在壤土中的消解半衰期为8.9天左右,砂土为25.6天左右。

(9)烯禾啶:土壤中的半衰期为12-26天。
2、高效氟吡甲禾灵土壤残效期多久?高效氟吡甲禾灵是一种草甘膦类除草剂,其土壤残效期会受到许多因素的影响,包括土壤类型、气候条件、药剂用量、使用方法等。一般来说,高效氟吡甲禾灵的土壤残效期为几周到几个月不等。
具体来说,如果土壤pH值较低,使用高效氟吡甲禾灵后,其土壤残效期会相对较长,一般为2个月以上;如果土壤pH值较高,则残效期会相对较短,一般为几周到1个月不等。土壤中的有机质含量也会影响其残效期,有机质含量越高,残效期越长。
如果需要使用高效氟吡甲禾灵,建议在使用前详细了解该药剂的使用方法和注意事项,并严格按照使用说明进行使用,以减少对土壤的不利影响。
3、草甘三氯吡氧乙酸除草范围?草甘三氯吡氧乙酸的除草范围是萌条桦、山杨、柳、蒙古柞、走马芹、胡枝子、榛材、山刺玫、柳叶乡菊、婆婆纳、唐松草、蕨、铁线莲、山丁子、稠李、山梨、红丁香、蚊子草等灌木、小乔木以及阔叶杂草。
草甘膦三氯吡氧乙酸能被土壤中的微生物快速分解,其残留期大概为50-100天左右,半衰期约为46天。
4、打小麦草用什么药对下差玉米没有影响?打小麦草可以使用一些对玉米没有影响的除草剂,例如草甘膦、草铵膦、草乐膦等。这些除草剂可以有效地控制小麦草的生长,同时对玉米的生长和发育没有明显的不良影响。不过,具体使用哪种除草剂还需要根据当地的气候、土壤、作物品种等因素进行选择,建议您在使用前咨询专业人士或者当地农业技术推广部门,以确保使用效果和安全性。同时,在使用除草剂时,应当按照说明书的要求进行使用,避免超量使用或者误用导致不良后果。

拓展好文:红壤不同粒径团聚体对草甘膦农药降解动力学的影响
Abstract:
With intensive glyphosate application, its residues and consequent risks of soil health and ecological environment safety have receiv** greater attention. The degradation kinetics of glyphosate in r** soil aggregates with different sizes, as well as the interaction between physical and chemical properties of soil aggregates and the degradation of glyphosate, have rarely been stu**d. Thus, in this study, the degradation characteristics of glyphosate in r** soil aggregates with different sizes were observ** under laboratory conditions by particle pre-sieving, incubation in a controll** climatic chamber, and residue **ysis via liquid chromatography-tandem mass spectrometry. The physical and chemical properties of the soil aggregates, such as contents of organic matter, total phosphorus, and available phosphorus, were test** according to the national approv** methods and standards. The relationships between the physical and chemical properties of the aggregates and the degradation of glyphosate were further **yz** and compar** in the same observation day. The results show** that 1) the glyphosate content decreas** in the different aggregate particles during the observation period, following the single first-order kinetic degradation model. However, no significant differences were observ** among different aggregate sizes. The half-life time of glyphosate in the different r** soil aggregates rang** from 15.8 to 20.6 d, with a longer half-life time in the **allest aggregates (< 0>




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