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国内外农药统计及不同成分分析

国内外农药统计及不同成分分析
国内外农药统计及不同成分分析

在过去的10-15年间, 中国农化企业作为全球农药供应的中坚力量已被人们认可, 然而, 自2002年来, 中国企业和研究所逐步开发出新农药, 也成为农药研发领域一股不可忽视的力量.

本文介绍了中国主要的农药研发机构, 他们各自的研究领域及研发的主要产品, 见Table 1. 其中, 以下三所研究院不仅开发新产品, 同时

还成立自己的农药生产企业:

*HRICI, 湖南化工研究院

开发的新产品包括除草剂HNPC-C9908 (LIUWOMI)和杀虫剂HNPC-A3061, LIUWOMI (pyrethroid 除虫菊酯), HNPC-A2005

(pyrethroid 除虫菊酯);

*SYRICI, 沈阳化工研究院

主要新产品包括除草剂SYP-298 (imidazolone 咪唑啉酮), SYP-249, SYP-300 (imidazolone 咪唑啉酮), SYP-185, SYP-1924 (KUI CAO XI)和杀菌剂flumorph 氟吗啉(SYP-L190), coumoxystrobin丁香菌酯(SYP-3375), coumethoxystrobin甲香菌酯(SYP-3200), SYP-Z048 (JUN SI QI), SPRI-WM-005 (LVBEN WOZUO), SYRICI diazole 土菌灵, SYP-1620 (XI WO JUN AN), enestroburin烯肟菌酯;

*ZCIRI, 浙江化工研究院

新产品包括除草剂ZJ0453, ZJ0862, ZJ1348, ZJ0273 (DDDD) pyrimidine, ZJ0702 (DDDDD) pyrimidine, 杀虫剂ZJ0967, ZJ0777和杀菌剂ZJ0712 (BEN MI JUN ZHI), ZJ1621, ZJ1954, ZJ2211.

本文还总结了目前中国企业的研发现状, 其中中列出部分新农药

的结构式:

*除草剂和杀菌剂是开发新产品的重点;

*少数Strobilurins类杀菌剂已被开发;

*大部分除草剂的特征与行为, 包括新兴化学, 纳入研究范围;

*目前仅为两种天然产品被开发.

总之, 中国企业将继续其研发新农药的活动, 并期望在21世纪为

研发领域贡献更大力量.

其中先正达及拜耳分别占有全球市场的20%左右。浙江新安化工首次进入全球农药销售排名第14位,仅次于孟山都成为全球第二大草甘膦制造企业。

具有自主知识产权的农药新品种,其中,杀虫剂8个,除草剂(包括植物生长调节剂)9个,杀菌剂15个。主要创制品种分别为:杀虫剂为丁烯氟虫腈、硝虫硫磷、呋喃虫酰肼、硫肟醚、氯胺磷、倍速菊酯和氟螨;除草剂为单嘧磺隆、单嘧磺酯、丙酯草醚、异丙酯草醚、双甲胺草磷、甲硫嘧磺隆、绿草膦、苯哒丙酯和多效锁醛;杀菌剂为氟吗啉、啶菌恶唑、烯肟菌酯、烯肟菌胺、噻菌铜(龙克菌,thiodiazole-copper)、中科3号、中科6号、申嗪霉素、金核霉素、长串霉素、氰烯菌酯、寡聚半乳糖醛酸、毒氟磷和苯醚菌酯等。

3.重点农药新产品技术解析--高活性农药类型的多样性

鱼尼丁受体抑制剂类杀虫剂

现有的农药一般作用方式:有机磷及氨基甲酸酯类(箭毒碱)作用于乙酰胆碱酯酶(Ache),新烟碱类杀虫剂作用于乙酰胆碱受体,菊酯类(除虫菊)及茚虫威、氰氟虫腙、氟虫腈等是阻断害虫神经细胞中的钠通道。

鱼尼丁受体抑制剂类杀虫剂是当今杀虫剂最重要品类体系,它的出现将极大地优化杀虫剂的品种结构,在世界高活性农药中占有数亿美元重要份额。

鱼尼丁受体是一种新型的作用方式,其原理是与鱼尼丁受体的结合,使钙离子无限制的释放导致钙库衰竭,进而使昆虫肌肉无法收缩而瘫痪死亡。

代表产品有:氟虫双酰胺(日本农药,商品名:垄歌)、氯虫苯甲酰胺(杜邦,商品名:康宽)、氯虫苯甲酰胺+噻虫嗪(先正达,商品名:福戈)、氰氟虫腙(巴斯夫,商品名:艾杀特)、唑虫酰胺(日本农药)等。

该类产品杀虫谱更宽更高效,低毒,对水生生物安全,对环境相容性好,。在水稻田使用,综合效果好于氟虫腈,且对大螟及三化螟有优良防效;在保苗(保叶)效果及大龄害虫的防治上,氟虫双酰胺略优于氯虫苯甲酰胺。该类产品对水稻稻飞虱均没有效果。

新烟碱类杀虫剂与吡啶类杀虫剂吡蚜酮

新烟碱类杀虫剂近年来发展最快的杀虫剂,在世界高活性农药中占有亿美元重要份额,成为继有机磷、氨基甲酸酯、拟除虫菊酯后的第四大杀虫剂品种。商品化的代表品种有9个:吡虫啉(拜耳),啶虫脒(日本曹达),烯啶虫胺(日本武田),噻虫胺(武田/拜耳),噻虫嗪(先正达),呋虫胺(三井化学)。我国跟进开发的有噻虫啉(天津兴光),氯噻啉(南通江山)及我国自主开发的哌虫啶(江苏克胜与华东理工)等。

1)关于新烟碱类化合物的定义源于植物源农药烟碱。以吡虫啉为代表的第一代新烟碱,相关品种有吡虫啉、啶虫咪、烯啶虫胺等,以噻虫嗪(阿克泰)为代表的第二代烟碱,以呋虫胺为代表的第三代烟碱,包括我国自主开发的哌虫啶。也有以功能基团划分的,如吡虫啉类的为氯代烟碱,呋虫胺为代表的呋喃烟碱等。

2)由于吡虫啉对稻飞虱抗性的增加,灰飞虱近年发生加重,加上吡虫啉对蜜蜂的影响,导致该类杀虫剂替代性开发速度加快。研究表明,虽同属新烟碱类杀虫剂,但相互之间并未形成明显的交互抗性。据南京农业大学沈晋良教授测定,褐飞虱种群对吡虫啉、噻虫嗪、烯啶虫胺、啶虫脒的抗性倍数分别为、、、倍。

结果表明在吡虫啉产生抗性的地区,选用其它新烟碱类杀虫剂交替使用,会收到很好的效果。噻虫嗪对作物强烈的刺激生长作用是该化合物独特的功能。啶虫脒对蚜虫的防效要优于其它新烟碱,且对蜜蜂影响小,适于对传粉昆虫的保护。但总的来说,新烟碱类杀虫剂(噻虫啉除外)是蜜峰的“杀手”,虽不会直接导致蜜蜂死亡,但会作用于蜜蜂的记忆系统,使它们不能返回它们的蜂巢。

3)就灰飞虱的防治效果看,新烟碱类杀虫剂不如吡蚜酮,防治其它飞虱的速效性也不及吡蚜酮。

甲氧丙烯酸酯(strobilurin)类杀菌剂

甲氧丙烯酸酯(strobilurin)是一类作用机理独特、极具发展潜力的新型杀菌剂,在世界高活性农药中占有亿美元的重要份额,其成功开发是继三唑类杀菌剂之后又一个新的里程碑,这类杀菌剂已经篡夺了统治市场15-20年的三唑类杀菌剂的霸主地位。自1996年先正达(ICI)成功开发出首个商品化品种嘧菌酯(安灭达)以来,到目前为止已有12个品种商品化:嘧菌酯(先正达)、醚菌酯(巴斯夫)、肟菌酯(拜耳)、苯氧菌胺(日本盐野义)、啶氧菌酯(先正达)、唑菌胺酯(巴斯夫)、氟嘧菌酯(拜耳)、烯肟菌酯(沈化院)、烯肟菌胺(沈化院)、醚菌胺、肟醚菌胺(巴斯夫)、苯醚菌酯(南方创制中心)。这类杀菌剂具有广谱、高效、持效、保护、治疗、铲除、渗透、内吸活性,而且能在植物体内、土壤和水中很快降解,可用于茎叶喷雾、种子处理,也可进行土壤处理。先正达公司开发的嘧菌酯对几乎所有的真菌纲(子囊菌纲、担子菌纲、卵菌纲和半知菌类)病害如白粉病、锈病、颖枯病、网斑病、霜霉病、稻瘟病等均有良好的活性。据有关专家预测,全球甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂市场平均每年将以约2%的速度逐年上涨,并将成为60亿美元杀菌剂市场的主要发展方向,其市场前景非常广阔。

三唑类杀菌剂

自1973年拜耳公司推出第一个商品化具有手性碳的杀菌剂三唑酮之后,三唑类杀菌剂的发展特别引人注目。其发展之快,数量之多,是以往任何杀菌剂所无法比拟的,在世界高活性农药中占有亿美元的重要份额。目前,这类杀菌剂已有约40个品种商品化,其中近年来开发的品种有7个--环菌唑(罗纳普朗克)、丙硫菌唑(拜耳)、环氧菌唑、氟喹唑(杜邦)、氟醚唑(意大利Isagro)、硅氟唑(日本三井)、羟菌唑(美国氰胺)。近期开发的化合物特点是,除具有高效、广谱、长效、强内吸性以及立体选择性等活性特点,对白粉病、锈病、黑星病等有活性外,对网斑病、灰霉病、眼纹病等多种病害亦有很好的活性,持效期长。另一特点是与常用的三唑类杀菌剂相比分子结构变化较大,且大多含氟。如环氧菌唑、氟喹唑(杜邦)、氟醚唑(意大利Isagro)属第二代三唑类杀菌剂,具有优良的广谱活性,持效期长达4~6周。硅氟唑(日本三井)是由日本三共化学公司开发的含硅、含氟三唑类杀菌剂,具有很广的杀菌谱。丙硫菌唑几乎对所有麦类病害都有很好的防效,还能防治油菜和花生的土传病害以及主要叶面病害。由于甲氧丙烯酸酯(strobilurin)类杀菌剂易产生抗性,从而使三唑类杀菌剂仍将继续成为杀菌剂喷雾体系中的主角。三唑类杀菌剂将成为strobilurin类产品的理想配伍,从而扩大防治谱,改变作用方式。

三唑类杀菌剂稻田应用综合评价

水稻病害流行有逐步上升的趋势,除常发性的纹枯病外,稻曲病是一个最大的难题,稻瘟病随着优质稻大规模种植,也有北抬倾向。防治稻曲病的药剂很多,如井冈嘧苷,井腊芽,苯丙(苯醚甲环唑+丙环唑),戊唑醇,已唑醇及有机酸酮制剂等,苯丙防效最好。关键是防治适期。据研究,水稻破口前的7-10天是预

防该病的最佳时间,但由于前推防治适期农民难以把握,加上水稻不同分蘖间抽穗间隔有差异,因此经常导致农民防治失误或防治纠纷。

戊唑醇、烯唑醇、三唑酮等三唑类杀菌剂也是水稻上使用较多的产品,但该类产品抑制赤霉素合成,尤其是抽穗期使用要慎重,如低温多雨阶段,以免引起水稻抽穗困难。

稻瘟病的防治近年来尚没有出现更优秀的产品,仍以稻瘟灵,三环唑(高含量)效果为佳。新上市的有巴斯夫的肟醚菌胺(orysastrobin)。

磺酰脲类除草剂

1)磺酰脲类除草剂在世界高活性农药中占有亿美元的重要份额,未来几年磺酰脲类除草剂将以每年2%以上的速度增长。

自上世纪80年代美国杜邦公司开发出氯磺隆产品以来,它的超高活性与低毒性能使其被公认为高效与环保农药。近年来随着存在环境问题的除草剂淡出市场,磺酰脲类除草剂更是发展迅猛,到目前已有30多个产品商品化,在世界农药市场占有举足轻重的地位。近年来全球磺酰脲类除草剂市场销售额在20多亿美元,占全球除草剂市场的11%以上。

2)从市场分布看,水稻除草是磺酰脲类除草剂的成功市场,大豆和禾谷类作物则是磺酰脲类除草剂的重要市场。其中甲基二磺隆(世玛)、碘甲磺隆、甲酰胺磺隆、三氟啶磺隆四种除草剂的前景尤为看好,在水稻田中应用得最为成功。将来,针对草坪、蔬菜、水果领域的开发,将进一步增加磺酰脲类除草剂的需求。我国创制的磺酰脲类除草剂有三个品种,单嘧磺隆(南开大学元素所)主要用于谷子田防除双子叶杂草和大部分单子叶杂草;单嘧磺酯(南开大学元素所)用于麦田及玉米田防除阔叶杂草;甲硫嘧磺隆(湖南化工研究院)主要用于小麦防除各种阔叶杂草和某些禾本科杂草。要加强除草剂应用技术的研究与推广,减少或避免作物药害的发生。

磺酰脲类除草剂麦田应用综合评价

随着小麦种植水平的提高,禾本科杂草发生面积的扩大及杂草种类的上升,小麦田除禾本杂草除草剂近年来需求旺盛。

该类茎叶除草剂尚不丰富,开发难度较大,几乎所有的产品都与安全剂在配合使用。按照时间的开发顺序,依次为精恶唑禾草灵(代表品种:骠马)——甲基二磺隆(世玛)——炔草酸(麦极)——啶黄草胺(优先)

从安全性及除草性能综合分析,麦极优于其它品种,也是近几年市场发展最快的品种,其应用面积已超过骠马。但麦极与骠马一样,不能防除早熟禾,对硬草及网草等恶性杂草,需要提高用量。世玛及优先均存在安全隐患,在温度过低,过于干旱等恶劣天气条件下,药害较重,不太适宜在春后使用,尤其在拔节前后,因些用药弹性不如麦极。

大麦田尚没有合适的禾本科杂草除草剂,大骠马因安全问题市场应用很少,先正达公司有望在近期推

出唑啉草酯,对大麦安全。

磺酰脲类除草剂稻田应用综合评价

五氟磺草胺(稻杰)与氰氟草酯(千金)相比,都能有效防除稗草及千金子,对马唐防效一般,对水层有较高要求。

新型稻田除草剂--恶唑酰草胺(韩秋好)(metamifop),由韩国研发,亚太地区由FMC代理,属于芳氧苯氧基丙酸酯类除草剂,可很好地防除大多数一年生禾本科稻田杂草.如稗属(Echinochloa spp.),千金子(Leptochloa chinensis),马唐属(Digitaria spp.)和牛筋草(Eleusine indica)。国内试验结果表明, metamifop在90~200g/hm2剂量下对上述杂草防效极好(90~100%)。防除时期弹性大,适期为2叶期到分蘖末期,对水层要求不高,对水稻及下茬安全,对马唐有更加优秀的防效,这很适应目前我省旱稻种植除草难题。适合在缺水地区各种稻作栽培田除草。

咪唑啉酮类除草剂

咪唑啉酮类除草剂是80年代美国氰胺公司发现的一类超高效除草剂,在世界高活性农药中占有亿美元的重要份额,。主要品种有灭草烟、咪草烟、甲基咪草烟、甲氧咪草烟。灭草烟是发现最早的品种。咪草烟(普施特)是产量最大的品种。甲基咪草烟是国内产量最小的品种。甲氧咪草烟是最安全的品种。其共有的显著特性有三。一是杀草原理与磺酰脲类除草剂非常相似。二是具有高度的选择性。三是杀草谱广,能防除大豆、花生、蔬菜等旱田多种禾本科杂草、阔叶杂草及某些莎草。

生物农药

近年来,我省生物农药生产和应用发展很快。全省已有30多家企业生产十几种生物农药原药和制剂4500多吨,其中博落回、藜芦碱、白僵菌、核型多角体病毒、多氧霉素等新品种,位居全国前列。2009年,我省生物农药使用量为3000多吨,应用面积约5300万亩,占农作物病虫害防治面积17%。主要特点:一是生产量大。全年生产4535吨(制剂量)其中植物源农药25吨,占%;微生物源农药1240吨,占%;抗生素类农药3271吨,占%。二是使用量大。全年使用3000多吨(制剂量),约占农药使用总量8%。其中植物源农药30吨,占1%;微生物源农药500吨,占%;

抗生素类农药2470吨,占%。三是品种多。植物源农药有:苦参碱、藜芦碱、博落回、回蒿素、除虫菊素、烟碱、楝素等;微生物源农药有:苏云金杆菌、蜡质蚜孢杆菌、白僵菌、甜菜夜蛾核型多角体病毒、茶尺蠖核型多角体病毒、苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒等;抗生素类农药有:井冈毒素、阿维菌素、多氧霉素、春日霉素、浏阳霉素等。

三、加强农药管理在农药发展中的调控作用

1、提高农药管理对农业发展的保障作用

1)我国粮食连续6年增产,连续3年达到1万亿斤以上,农药发挥了举足轻重的作用。农业生产对农药的依赖度增加是必然趋势。一是农业生产集约化发展,要求在有限的耕地上生产更多的农产品。世界粮农

组织预测,随着世界人口的增加,到2050年全世界粮食要增加70%,我国规划到2020年粮食产量要新增1000亿斤。要提高单位面积产量必然要加大对病虫害的防治力度。二是全球变暖,干旱、严寒等极端天气增多,病虫害呈多发、频发、重发趋势,化学防治将始终是最有效的防治措施。三是现代农业机械化、规模化发展,对除草剂、调节剂的需求将大幅度增加。因此,农药对病虫草鼠害防治的作用,在相当时期内是不可代替的。

2)当前对农药有两种认识值得注意:一是弱化农药作用的倾向。由于目前农药产量大、品种多,供应充足,能够及时保证病虫害防治的需要,人们在一定程度上淡化了对农药重要性的认识;二是夸大农药负面作用的倾向。随着人们对环境安全、农产品质量安全的关注,有过分渲染和夸大农药毒性和危害,妖化农药残留的倾向。面对这两种倾向,农药管理工作者要时刻保持清醒的认识,高度负责地开展农药管理工作,既要保证农业生产用药,又要保证农药的安全性。

2、发挥农药管理对产业发展的引导作用

我们认为,经过近几年的快速发展,我国农药产业将进入调整期。从国内情况看,2009年农药企业效益普遍下降,规模以上企业有13%亏损。国内农药企业整体出现困境的根本原因:一是产能过剩。全世界草甘膦需求量在50万吨左右,我国生产能力就达100万吨;二是国内国际市场一体化趋势日益显现,竞争残酷而激烈。国内农药企业要生存、要发展,必须推进发展方式的转变。一是实施企业兼并重组。国际大公司的发展史就是兼并史,他们已经基本完成了农化企业之间的兼并,农化企业同农业生物技术企业之间的兼并方兴未艾。国家工信部规划到2015年,农药企业数量减少30%,国内排名前20位的农药企业集团销售额达到总销售额的50%以上,2020年达到70%以上。二是优化品种结构。从农药登记源头抓起,促进开发高活性、高安全性、高效益和环境友好型农药产品。三是扶持自主创制农药。去年国外农药进口额上升,主要原因就是进口的品种多数是在专利保护期内的,是国内企业没有的新产品。

3加强风险管理对农药应用安全的保障作用

背景

在国际上,美国、欧盟等发达国家已实施以风险评估为基础的风险管理,建立了农药再评审和再登记制度。美国目前已完成1万多个产品的再评审,其中,通过评审的3472个,补充完善材料的979个,取消登记的5714个,暂停登记的13个。欧盟对1000个农药有效成分开展再登记评审,只有250个有效成分获得再登记,四分之三的有效成分被淘汰。我国农药的安全管理过去主要以农药毒性大小作为评价其安全性的标准。现在我国农药安全管理的重心正在逐步向以风险评估为基础的风险管理转移。目前我们实施了乙酰甲胺磷等10种农药的安全性监测评价项目;正在构建我国农药环境风险评价体系,在筛选适合我国国情的环境模型,制定地下水、地表水、鸟、蜜蜂、家蚕等风险评估程序方面取得了重要进展。今后,将根据风险评估结果,采取有针对性的管理措施。如,在农药使用环节,完善农药限用制度,采取限用作物、限用地区、限用时间等综合管理措施,最大限度发挥农药的作用,最大限度减少农药的负面影响。农药风险管理就是要从登记源头上引导和促进农药应用技术的提高,确保农药应用安全。

农药风险评估

农药的安全性是用毒性(LD50)、最大允许摄入量(ADI)、残留(MRL)和生态环境风险来评价的。

2)最大允许摄入量(ADI)

急性—每日最大允许摄入量(ADI)

慢性—终生最大允许摄入量(ADI)

3)残留(MRL)

农药残留标准

今年,农业部正制定了农药残留标准制、修订规划,拟用5年左右时间,完成10000项农药残留标准的制、修订工作,基本建立我国农药残留标准体系。目前我国已制定了178种农药在96种作物上807项农药残留限量标准。而美国有11000多项,欧盟14000多项,日本近5万项。我国要履行国际食品法典农残委员会(CCPR)主席国职责和世界贸易组织(WTO)成员国义务,以国际眼光审测农残工作时代发展趋势,不断促进和扩大农产品国际贸易。

农药风险评估与监测

2010年主要工作,将在去年的基础上增加以下相应内容:

-增加监测农药品种。新增噻嗪酮、烟嘧磺隆、咪唑乙烟酸、百草枯和丁硫克百威5种高风险农药品种,监测农药品种由2009年的10种扩大为15种。

-增加监测作物品种。新增玉米、豆、菜豆、番茄、辣椒、黄瓜、韭菜等7种作物。监测作物品种由2009年的水稻、甘蓝、苹果、柑桔等4种扩大为11种。

-增加项目省份。农药安全性监测点由15个省份扩大到30个省份。

-完善监测和评估制度。建立和完善15种农药的风险评估模型和方法。

2010年农药风险监测任务表

乙酰甲胺磷杂质甲胺磷:残留与健康、环境产品降解产物含有甲胺磷

三唑磷残留、抗药性、环境生物安全性履行第40届CCPR年会的承诺

毒死蜱残留、抗药性、环境生物安全性、环境暴

露量、杂质在日本等国被列为禁限用产品,在我国为高毒替代产品

常用农药剂型种类

农药原料合成的液体产物为原油,固体产物为原粉,统称原药。绝大多数农药原药由于其理化性质和有效成分含量很高而不能直接使用,实践当中,需要加工成不同的剂型。 目前,常用的农药剂型有以下几种: 1. 乳油(EC) 乳油主要是由农药原药、溶剂和乳化剂组成,在有些乳油中还加入少量的助溶剂和稳定剂等。溶剂的用途主要是溶解和稀释农药原药,帮助乳化分散、增加乳油流动性等。常用的有二甲苯、苯、甲苯等。 农药乳油要求外观清晰透明、无颗粒、无絮状物,在正常条件下贮藏不分层、不沉淀,并保持原有的乳化性能和药效。原油加到水中后应有较好的分散性,乳液呈淡蓝色透明或半透明溶液,并有足够的稳定性,即在一定时间内不产生沉淀,不析出油状物。稳定性好的乳液,油球直径一般在0.1~1微米之间。 目前乳油是使用的主要剂型,但由于乳油使用大量有机溶剂,施用后增加了环境负荷,所以有减少的趋势。 2. 粉剂(DP) 粉剂是由农药原药和填料混合加工而成。有些粉剂还加入稳定剂。 填料种类很多,常用的有粘土、高岭土、滑石、硅藻土等。 对粉剂的质量要求,包括粉粒细度、水分含量、pH值等。粉粒细度指标,一般95%~ 98%通过200号筛目,粉粒平均直径为30毫米;通过300号筛目,粉粒平均直径为10~15微米。通过325号筛目(超筛目细度),粉粒平均直径为5~12微米。水分含量一般要求小于1%。PH值6~8。 粉剂主要用于喷粉、撒粉、拌毒土等,不能加水喷雾。 3. 可湿性粉剂(WP) 可湿性粉剂是由农药原药,填料和湿润剂混合加工而成的。 可湿性粉剂对填料的要求及选择与粉剂相似,但对粉粒细度的要求更高。湿润剂采用纸浆废浆液、皂角、茶枯等,用量为制剂总量的8%~10%;如果采用有机合成湿润剂(例如阴离子型或非离子性)或者混合湿润剂,其用量一般为制剂的2%~3%。 对可湿性粉剂的质量要求应有好的润湿性和较高的悬浮率。悬浮率不良的可湿性粉剂,不但药效差,而且往往易引起作物要害。悬浮率的高低与粉粒细度、湿润剂种类及用量等因素有关。粉粒越细悬浮率越高。粉粒细度指标为98%通过200号筛目,粉粒平均直径为25微米,湿润时间小于15分钟,悬浮率一般在28%~40%范围内;粉粒细度指标为96%以上通过

农药剂型大全..

中国农药剂型名称及代码 原母药 原药TC 母药TK 液体剂型 水剂AS 微囊悬浮剂CS 可分散液剂DC 乳油EC 水乳剂EW 微乳剂ME 油剂OL 悬浮剂SC 可溶液剂SL 超低容量剂UVL 滴加液MA 固体剂型 干悬浮剂DF 粉剂DP 细粒剂FG 颗粒剂GR 大粒剂GG 微粒剂MG 可溶性粒剂SG 可溶性粉剂SP 水分散粒剂WG 笔剂CA 可湿性粉剂WP 可溶性片剂WT 用于种子处理的剂型干拌种剂DS 悬浮种衣剂FS 种衣剂SD 湿拌种剂WS 其他剂型 气雾剂AE 块剂BF 缓释剂BR 电热蚊香液EL 电热蚊香片EM 电热蚊香浆ET 烟剂FU 乳膏GS 压缩气体制剂GA 丸剂PT 毒饵RB 喷射剂SF 片剂TA 追踪粉TP 熏蒸剂VP

主要剂型 一、乳油EC 二、微乳剂ME 三、水乳剂EW 四、可湿性粉剂WP 五、可溶性粉剂SP 六、水分散粒剂WG 一、乳油 (一)、乳油的概念 乳油是农药基本剂型之一,它是由农药原药按规定比例溶解在有机溶剂(如苯、甲苯)中,再加入一定量的农药专用乳化剂而制成的均相透明油状液体,加水形成稳定的乳状液。 优点:加工过程简单、设备成本低、配制技术容易掌握,有效成分含量高,储存稳定性好,使用方便,药效高。 缺点:使用大量的易燃、有毒有机溶剂,加工储运安全性差,使用时气味大,对环境相容性差。因此乳油的发展方向是高浓度乳油,部分代替有机溶剂的水基型制剂。 (二)、乳油的加工工艺 1、组分及要求:凡是液态或在常用有机溶剂中易溶解的农药原药一般均可加工成乳油;对水溶性较强的原药,加工成乳油较为困难,需使用助溶剂。原则上,乳油含量越高越经济。 溶剂对原药起稀释和溶解作用,要求对原药溶解度大,与原药相容性好,来源丰富成本低,闪点高,常用溶剂如:苯、甲苯、二甲苯等芳烃类化合物。 乳化剂是乳油配方筛选的关键,常用复配乳化剂,多为非离子型与阴离子型十二烷基苯磺酸钙的混合乳化剂。 助剂能提高溶剂对原药的溶解能力,常用的如醇类、酮类、乙酸乙酯。 2、工艺流程及主要设备:

必须掌握的各种农药成分特性(建议收藏)

必须掌握的各种农药成分特性(建议收藏!) 农药助手:经销商农户必备,免费查农药三证、农药报价、作物病虫害防治;最实用的植保文章分享平台!欢迎加主编微信交流:5068783来源于网络,https://www.wendangku.net/doc/851201501.html,/ZrViD 杀虫剂: 甲维盐比阿维菌素杀虫、杀螨、杀线虫活性提高了10-100倍,杀虫谱变宽;胃毒作用为主兼有触杀作用;害虫发生不可逆转麻痹,停止进食,2-4天后才能死亡,杀虫速度较慢;持效期长,害虫为10-15天,螨为15-25天。对作物无内吸性能,但能渗入表皮组织;对鳞翅目害虫、螨类,鞘翅目及同翅目害虫,蓟马类有极高活性,且不易使害虫产生抗药性;在土壤中易降解;在保护地或者10倍于推荐使用剂量下对所有作物高度安全;在10天以上又出现第二个杀虫高峰;吡虫啉烟碱类;触杀、胃毒和内吸;害虫麻痹死亡;速效性好,1天即有较高的防效,残留期长达25天左右;温度高杀虫效果好;刺吸式口器害虫;易被作物吸收,并向顶分配,有根吸作用; 虫酰肼促进鳞翅目幼虫蜕皮;与其他抑制幼虫蜕皮的作用机理相反;对高龄和低龄的幼虫均有效;6~8小时就停止取食(胃毒作用),比蜕皮抑制剂的作用更迅速,3~4天后开始死亡;无药害,对作物安全,无残留药斑;

马拉硫磷气温低时毒力下降,可适当提高施药量或用药浓度;咀嚼式口器和刺吸式口器害虫;触杀和胃毒作用,一定的熏蒸和渗透作用;对害虫击倒力强,高温时效果好;残效期短;对高粱、瓜豆类和梨、葡萄、樱桃等一些品种易发生药害,应慎用;采果前10天停用。 灭幼脲初龄幼虫期用药,虫龄越大,防效越差。;抑制几丁 质合成;胃毒作用,能侵入昆虫和卵的表皮发生作用,但无内吸作用;在植物叶背面喷药;药效期长达30天以上,耐 雨水冲刷;对天敌安全,对鳞翅目及蚊蝇幼虫活性高;药后3天开始死亡,5天达死亡高峰;对成虫无效; 喹硫磷杀虫、杀螨作用,具有胃毒和触杀作用,无内吸和熏蒸性能;有良好的渗透性,有一定杀卵作用,在植物上降解速度快,残效期短;防除咀嚼和吮吸害虫效果良好 啶虫脒氯化烟碱吡啶类;触杀和胃毒,很好的内吸活性;抑制乙酰胆碱受体的活性;有效防治半翅目中的蚜虫、叶蝉、粉虱、蚧壳虫和鳞翅目中的潜叶蛾、小食虫以及鞘翅目的天牛、蓟马等各类害虫;颗粒剂作土壤处理,可防治地下害虫;速效,持效期长,可达20天左右; 噻嗪酮抑制几丁质合成和干扰新陈代谢;药后3—7天才能 见效,对成虫没有直接杀伤力,但可缩短其寿命,减少产卵量,并且产出的多是不育卵,幼虫即使孵化也很快死亡。对半翅目的飞虱、叶蝉、粉虱及介壳虫类害虫有良好防治效果,

农药常用浓度计算

农药常用浓度计算 Prepared on 22 November 2020

农药常用浓度计算 (一)、按有效成分计算: 1、计算稀释剂的用量: (1)稀释100倍以下: 稀释剂用量= 原药剂重量×(原药剂浓度-所配药剂浓度)/所配药剂浓度 例:用40%福尔马林(甲醛水)5公斤,需配成5%药液,问需加多少公斤水? 解:5×(40%-5%)/5%=35(公斤) (2)稀释100倍以上: 稀释剂用量:原药剂重量×原药剂浓度/所配剂浓度 例:用含量为5%的2,4-D生长素1克稀释成20ppm生长素药液蘸花,求需加多少公斤水? 解:5%浓度=50000ppm 需加水:1×50000/20=2500(克)=(公斤) 2、计算原药用量: 原药用量=所配药剂重量×所配药剂浓度/原药浓度 例:要配20ppm的2,4-D药液公斤(2500克),需用5%(50000ppm)的2,4-D多少克? 解:原药用量=2500×20/50000=1(克) (二)按倍数法计算(即不考虑原药剂有效成分含量) 1、计算稀释剂用量:

稀释剂用量=原药重量×稀释倍数-原药重量 例:用公斤食盐配成20倍液食盐水(5%食盐水),需加水多少公斤? 解:需加水=×=公斤 2、求用药量: 原药用量=所配药剂重量/稀释倍数 例:配制48公斤的百菌清800倍液,需百菌清多少公斤? 解:48/800=(公斤) 3、求稀释倍数: 稀释倍数=所配药剂重量(或原浓度)/原药剂重量(或所配药剂浓度) 例:用25%甲霜灵公斤兑水400公斤防治黄瓜霜霉病,求稀释倍数? 解:400/=800(倍) (三)不同浓度表示法间的互相换算: 1、倍数法与百分浓度之间的换算: 百分浓度(%)=原药剂浓度/稀释倍数×100 例:用50%多菌灵可湿性粉剂500倍液防治病害,问含多菌灵有效成分的百分浓度?解:百分浓度=500×100=10% 2、百分浓度(%)与百万分浓度(ppm)之间换算: 百万分浓度(ppm)=百分浓度(%)×1000000(100万) 例:5%2,4-D生长素是多少ppm?

常用农药有效成分与通用名称简表

氨基甲酸酯类农药(carbamates)用作农药的杀虫剂、除草剂、杀菌剂等。这类杀虫剂分为五大类:①萘基氨基甲酸酯类,如西维因;②苯基氨基甲酸酯类,如叶蝉散;③氨基甲酸肟酯类,如涕灭威;④杂环甲基氨基甲酸酯类,如呋喃丹; ⑤杂环二甲基氨基甲酸酯类,如异索威。除少数品种如呋喃丹等毒性较高外,大多数属中、低毒性。 主要农药有效成分与通用名称参考表 有效成分其它名称作用 毒死蜱乐斯本杀虫剂 阿特拉津莠去津除草剂 2,4-D丁酯2,4-二氯苯氧乙酸丁酯除草剂 灭草特、去草胺、马歇特、新马歇特(加 除草剂丁草胺 有安全剂) 乙草胺禾耐斯除草剂 涕灭威铁灭克杀虫剂 氟虫腈锐劲特杀虫剂 克百威呋喃丹,大扶农杀虫剂 咪蚜胺、灭虫精、大功臣、一遍净、蚜 吡虫啉 杀虫剂 虱净、康复多、莫比朗、NTN-33893 其它有机磷类 有效成分其它名称作用 甲基增效磷增效剂增效磷增效剂 乙酰甲胺磷高灭磷,盖土磷

克菌壮二乙基二硫代磷酸铵盐杀菌剂 莎稗磷阿罗津除草剂 甲基吡噁磷蟑螂宁,氯吡噁唑磷卫生杀虫剂保棉磷谷硫磷,甲基谷硫磷,谷赛昂,甲基谷赛昂杀虫剂/杀螨剂硫线磷克线丹 三硫磷杀虫剂/杀螨剂甲基毒死蜱甲基氯蜱硫磷 虫螨磷氯甲硫磷,西拉硫磷杀虫剂/杀螨剂蝇毒磷蝇毒硫磷 杀螟腈 内吸磷一O五九杀虫剂/杀螨剂氯亚胺硫磷氯亚磷,氯乙亚胺磷杀虫剂/杀螨剂二嗪磷二嗪农,地亚农,大亚仙农杀虫剂/杀螨剂敌敌畏 百治磷杀虫剂/杀螨剂乐果杀虫剂/杀螨剂乙拌磷敌死通杀虫剂/杀螨剂稻瘟净杀菌剂 敌瘟磷稻瘟光,克瘟散杀菌剂 苯硫膦伊皮恩杀虫剂/杀螨剂乙烯利一试灵,乙烯磷植物生长调节剂乙硫磷益赛昂,易赛昂,乙赛昂,蚜螨立死杀虫剂/杀螨剂

农药配制常用计算公式精编版

农药配制常用计算公式 (一)求药剂用药量 1、稀释倍数在100倍以上计算公式 药剂用量=稀释剂(水)用量/稀释倍数 2、稀释倍数在100倍以下的对待公式 药剂用量=稀释剂(水)用量/(稀释倍数—1) 3、通用计算公式 药剂用量=500×用水量/稀释倍数 (二)求两种药剂混用时的药剂用量 稀释倍数在100倍以上的计算公式如下: 药剂甲用量=稀释剂(水)用量/药剂甲的稀释倍数 药剂乙用量=稀释剂(水)用量/药剂乙的稀释倍数 例:用40%氧化乐果乳油1000倍液与50%多菌灵可湿性粉剂800倍液混合喷雾,现有稀释剂(水)2000升(千克),求两种药剂各用多少。 40%氧化乐果乳油用量=2000/1000=2升(千克) 50%多茵灵可湿性粉剂用量=2000/800=2.5千克 即取40%氧化乐果乳油2升(千克),取50%多菌灵可湿性粉剂2.5千克,放在2000升(千克)水中搅拌均匀即可。

(三)浓度与倍数的换算方法 已知原浓度和稀释后的浓度,求稀释的倍数, 其公式为:稀释倍数=原药浓度÷稀释后浓度 例如:50%乐果使用浓度为0.025%,使用应加水多少倍? 50%÷0.025%=2000(倍) (四)百分浓度稀释计算法 根据药液稀释前后,所取原药的溶质(农药中的有效成分)量不变,可列出等式: 原药用量=要配药剂量×要稀释的浓度÷原药浓度 例如:要将50%敌敌畏配成0.05%浓度的药液15公斤,需要50%原药多少公斤? 15×0.05%÷50%=0.015(公斤) (五)用药量与用药量(有效成分)计算法 原药用量×原药浓度=要稀释浓度×要稀释体积 例如:将20%绿长城稀释1000倍使用,要配制15公斤药液,应该取20%绿长城多少? 要稀释浓度为:20%÷1000=0.0002;要稀释体积为:15×1000=15000;则原药用量为:0.0002×15000÷0.2=15(毫升)。 (1)简单累加法:即根据稀释倍数累加出需药量或需水量。例如,某农药的稀释倍数为800倍,即1毫升农药加水800毫升,2毫升农药加水1600毫升。依此,15毫升农药加水12000毫升。反过来,如果喷雾器容量为14公斤(14000毫升),用累加法即为,16毫升农药

农药公式

1. 稀释方法 (1)百分比浓度:指100份药液或药粉中含农药有效成份的份数,用“%”表示。如2%的尿素,表示在100㎏尿素溶液中有2㎏尿素,98㎏水。 (2)倍数浓度:指1份农药的加水倍娄,常用重来表示。如:配制倍的50%多菌灵,是用1份50%的多菌灵,加700份水搅拌而成。 2. 换算方法 (1)百分比浓度换算成ppm浓度。换算公式是:1份农药的加水份数=农药的百分数× 1,000,000/欲配制的ppm数。例如:将含量为40%的乙稀利配成2000ppm溶液1㎏,乙稀利的加水量计算公式为40%×l 000 000/2 000=200㎏ppm。 (2)换算成倍数浓度:用百分数除以ppm敖,将小数点向后移4位,即得出所稀释倍数。例如:40%的乙烯利1000ppm,换算成倍数浓度时,用40÷1000=0.04,小数点向后移4位,即得400倍。 3.对水方法。几种农药混用时,不是每加一种药都加1次水,而是各种药都用同l份水来计算浓度。例如:配制500倍的尿素加1 000倍的甲基托布津,是用2份尿素加1份甲基托布津加1 000份水。 另外,对水时,应先配成母液,即先用少量的温水将药液化开,再加水至所需浓度,充分溶解,提高悬浮性,提高药效,防止药害。 怎样科学稀释农药 1.粉剂农药。一般粉剂农药在使用时不需稀释,但当作物高大、生长茂盛时,为使有限的药剂均匀喷洒在作物表面,可在粉剂农药中混入一定量的填充料,边添加边搅拌,直至所需的填充料全部加完。在稀释过程中一定要注意采取安全防护措施,以免发生中毒事故。 2.可湿性粉剂农药。通常采取两步配制法,即先用少量水配制成较浓的母液,然后再倒入药水桶中进行稀释。因为如果可湿性粉剂质量不好,粉粒往往会团聚在一起形成较大的团粒,若直接倒人药水桶中配制,粗粒团尚未充分分散便立即沉入水底,这时再进行搅拌就比较困难。采用两步配制法需要注意的是,两次的用水量要等于所需用水的总量,否则将会影响预期配制的药液浓度。 3.液体农药。要根据药液稀释量的多少及药剂活性的大小而定。用液量少的可直接进行稀释,即在准备好的配药容器内盛好所需用的清水,然后将定量药剂慢慢倒入水中搅拌均匀,

常见地农药

杀虫剂: 一、按作用方式分类: 1胃毒剂:通过口器及消化系统进入体内,引起害虫中毒死亡,对刺吸口器害虫无效。 2触杀剂:通过接触害虫体壁渗入体内,使害虫中毒死亡,适用于各种口器的害虫, 对于体表具有较厚保护物的害虫效果不佳。 3熏蒸剂:在常温常压下能气化或分解成有毒气体,通过害虫的呼吸系统进入虫体中毒死亡。 熏蒸剂一般应在密闭条件下使用,除非在特殊情况下,例如土壤熏蒸,否则在大田条件下 使用效果不佳。 4内吸杀虫剂:通过植物的根、茎、叶或种子,被吸收进入植物体内,并在植物体内输导。 害虫危害植物时取食而中毒死亡。仅能渗透植物表皮而不能在植物体内传导的药剂,不能称 为内吸性药剂。 5特异性杀虫剂:不是直接杀死害虫,而是通过药剂的特殊性能,干挠或破坏昆虫的正常生理活动和行为以达到杀死害虫的目的,或影响其后代的繁殖,或减少适应环境的能力以达到防治目的。这类药剂按其不同的生理作用又可分为以下几类: A拒食剂:害虫取食后,拒绝取食而致饿死。 B诱致剂:引诱害虫前来,再集中消灭。 C不育剂:破坏正常的生理功能,使害虫不能正常繁殖,或减少适应环境的能力以达到 防治目的。 D昆虫生长调节剂:破坏害虫正常生理功能致使害虫死亡。包括保幼激素、蜕皮激素、 脑激素及抗保幼激素、抗几丁质合成剂等等。 E驱避剂:药剂不具有杀虫作用,但许多杀虫剂兼有多种作用,如不少有机磷杀虫剂 兼有胃毒、触杀、内吸和熏蒸几种作用。 不少有机磷类杀虫剂兼有胃毒、触杀、内吸和熏蒸几种作用。 二、按来源及化学组成分类: 合成有机杀虫剂品种多、用途广,是目前杀虫剂的主要品种,按其化学结构不同,又可分 为以下几类: 1有机氯类:如林丹等 2有机磷类:如毒死蜱、乙酰甲胺磷、哒嗪硫磷等。 3氨基甲酸酯类:如丁硫克百威、唑蚜威、硫双威等。 4沙蚕毒类:如杀虫双、杀虫单、杀螟丹等。 5脲类:如氟啶脲、灭幼脲、氟虫脲等。 6拟除虫菊酯类:如 S-氰戊菊酯、氯氟氰菊酯、甲醚菊酯等。 7其他类:如氟虫腈、吡虫啉、虫螨腈等。 有机磷杀虫剂: 久效磷:纽瓦克;铃杀;亚素灵。 敌敌畏:二氯松; DDVP ; DDVF ; Des 磷胺:大灭虫;福斯胺;迪莫克;弗司发米东;赐未松。 敌百虫: anthon;dipterex;chlorofos;DEP 甲基对硫磷:甲基一六O 五;甲基 1605;甲基巴拉松。 对硫磷:一六 O 五;乙基 1605 ;巴拉松; 吡唑硫磷:氯吡唑磷; 氯唑磷:异唑磷;米乐尔;异丙三唑硫磷;异丙三唑磷; 哒嗪硫磷:哒净松;杀虫净;哒净硫磷;苯哒嗪硫磷;必芬松。

常见农药剂型的特点解析Word版

我国常用剂型的特点 (1)乳油它是农药产品中产量最大的一种剂型,是由油溶性农药原药与乳化剂等助剂在有机溶剂中生成的透明真溶液,加入水中以后能形成乳油液状的乳剂,农药有效成分溶解在溶剂中呈极细微的油珠而分散在水中。油珠的细度可达1微米以下,呈假溶液状态。一般也可达5微米以下,呈乳白色浑浊液。由于农药有效成分被分散得如此细度,得以充分发挥药效。同一种农药,加工成乳油所能获得的药效优于可湿性粉剂。但是,现有的乳油产品大多数是用芳烃类有机溶剂来加工的,选用最多的是混合二甲苯,因其对大多数农药原药的溶解性很好,并能增强药剂对生物体表皮的渗透能力,从而可提高药效。由于芳烃类溶剂已被列为环境监控物质使乳油剂型正在面临逐步被淘汰和被其他剂型取代的形势。如果一种农药原药可以加工成多种剂型,应尽可能选用其他不用或少用有机溶剂的剂型。 高质量的乳油才能配制高质量的乳剂供喷施使用。质量很差的乳油加入水中后往往不能形成均匀的乳浊液或发生浮油或出现絮状物沉淀,所以稳定性是其重要的质量指标。稳定性包括乳油的热贮稳定性和低 湿稳定性、乳液稳定性三个方面。 乳油热贮稳定性,一般要求在(54±2)℃的密封条件下贮存14天后,其有效成分含量的降低幅度在标准规定的范围之内,一般应在5%以下,但某些农药品种也允许有所变动。乳化性能合作。

乳油低温稳定性,一般是在低温(0℃)下贮存14天后,乳油外观仍应是透明均一的真溶液,不应有不溶物出现。

乳液稳定性,也就是乳油加入水中稀释配制后仍能形成稳定的均匀乳油液,上无浮油、膏状物,下无沉淀。 必要时,还应考查乳油常湿贮存稳定性(2年)。 (2)浓乳剂由不溶于水的油状农药原油或原药的高浓度油溶液、乳化剂、分散剂、稳定剂、增稠剂及水经高速剪切机匀化工艺制成,为以水为介质的水包油型浓缩乳剂,油珠直径0.2~2微米,外观不透明。使用时对水配成喷洒用的乳浊液,也可直接用作超低容量 喷雾,特别是飞机超低容量喷雾。 加工浓乳剂是完全不用有机溶剂或只用很少量溶剂,只是使一些油性较差的农药原药变成为流动性较好较易于乳化的状态,因而与乳油相比,对其稳定性要求更严,不仅要求低湿贮存合作、不冻结,也要求在常温贮存条件下不发生破乳现象,加工配成喷洒液后也能保持 乳剂的稳定状态。 浓乳剂是不用或少用有机溶剂的加工乳剂类剂型,是液态农药剂型非 溶剂化剂型之一。 (3)微乳剂该剂型由液态农药、表面活性剂、水、稳定剂等组成,属于热力学经时稳定的分散体系。其特点是以水为介质,不含或少含有机溶剂,因而不然不爆、生产操作、贮运安全、环境污染少,节省大量有机溶剂。农药分散度极高,达微细化程序,农药粒子一般为0.1~0.01微米,外观近似于透明或微透明液。在水中分散性好,对靶体渗透性强、附着力好。微乳剂也属于液态农药剂型非溶剂化剂型,是有发展前途的新剂型,有逐渐取代传统乳油的趋势。我国

农药常用浓度计算

农药常用浓度计算 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

农药常用浓度计算 (一)、按有效成分计算: 1、计算稀释剂的用量: (1)稀释100倍以下: 稀释剂用量= 原药剂重量×(原药剂浓度-所配药剂浓度)/所配药剂浓度 例:用40%福尔马林(甲醛水)5公斤,需配成5%药液,问需加多少公斤水? 解:5×(40%-5%)/5%=35(公斤) (2)稀释100倍以上: 稀释剂用量:原药剂重量×原药剂浓度/所配剂浓度 例:用含量为5%的2,4-D生长素1克稀释成20ppm生长素药液蘸花,求需加多少公斤水? 解:5%浓度=50000ppm 需加水:1×50000/20=2500(克)=(公斤) 2、计算原药用量: 原药用量=所配药剂重量×所配药剂浓度/原药浓度 例:要配20ppm的2,4-D药液公斤(2500克),需用5%(50000ppm)的2,4-D多少克? 解:原药用量=2500×20/50000=1(克) (二)按倍数法计算(即不考虑原药剂有效成分含量) 1、计算稀释剂用量:

稀释剂用量=原药重量×稀释倍数-原药重量 例:用公斤食盐配成20倍液食盐水(5%食盐水),需加水多少公斤? 解:需加水=×=公斤 2、求用药量: 原药用量=所配药剂重量/稀释倍数 例:配制48公斤的百菌清800倍液,需百菌清多少公斤? 解:48/800=(公斤) 3、求稀释倍数: 稀释倍数=所配药剂重量(或原浓度)/原药剂重量(或所配药剂浓度) 例:用25%甲霜灵公斤兑水400公斤防治黄瓜霜霉病,求稀释倍数? 解:400/=800(倍) (三)不同浓度表示法间的互相换算: 1、倍数法与百分浓度之间的换算: 百分浓度(%)=原药剂浓度/稀释倍数×100 例:用50%多菌灵可湿性粉剂500倍液防治病害,问含多菌灵有效成分的百分浓度?解:百分浓度=500×100=10% 2、百分浓度(%)与百万分浓度(ppm)之间换算: 百万分浓度(ppm)=百分浓度(%)×1000000(100万) 例:5%2,4-D生长素是多少ppm?

常见农药介绍及使用方法

常见农药介绍及使用方法 一、代森锰锌 杀菌谱较广的保护性杀菌剂。主要是抑制菌体内丙酮酸的氧化。对果树、蔬菜上的炭疽病、早疫病等多种病害有效,同时它常与内吸性杀菌剂混配,用于延缓抗性的产生。 使用方法: 1、马铃薯晚疫病:80%可湿性粉剂1140-2160克/公顷,喷雾。 2、烟草炭疽病:80%可湿性粉剂1920-2160克/公顶,喷雾;烟草赤星病:80%可湿性粉剂1680-2100克/公顷,喷雾。 3、黄瓜霜霉病:80%可湿性粉剂2040-3000克/公顷,喷雾。 4、西瓜炭疽病:80%可湿性粉剂1560-2520克/公顷,喷雾。 5、辣椒(甜椒)炭疽病、辣椒(甜椒)疫病:80%可湿性粉剂 1800-2520克/公顷,喷雾。 6、番茄早疫病:80%可湿性粉剂1840-2370克/公顷,喷雾。

7、柑橘树炭疽病、疮痂病:80%可湿性粉剂1333-2000毫克/千克,喷雾。 8、苹果树轮纹病、斑点落叶病、炭疽病:80%可湿性粉剂1000-1500毫克/千克,喷雾。 9、梨树黑星病:80%可湿性粉剂800-1600毫克/千克/喷雾 10、葡萄黑痘病、葡萄霜霉病、葡萄白腐病:80%可湿性粉剂1000-1600毫克/千克,喷雾。 11、花生叶斑病:80%可湿性粉剂720-900克/公顷,喷雾。 12、荔枝树霜疫霉病:80%可湿性粉剂1.333-2克/千克喷雾。 13、人参黑斑病:80%可湿性粉剂1800-3000克/公顷,喷雾。

二、代森锌 一种叶面喷洒使用的保护剂,对许多病菌如霜霉病菌、晚疫病菌及炭疽病菌等有较强触杀作用。对植物安全,有效成分化学性质较活泼,在水中易被氧化成异硫氰化合物,对病原菌体内含有-SH基的酶有强烈的抑制作用,并能直接杀死病菌孢子,抑制孢子的发芽,阻止病菌侵入植物体内,但对已侵入植物体内的病原菌丝体的杀伤作用很小。因此,使用代森锌防治病害应掌握在病害始见期进行,才能取得较好的效果。代森锌的药效期短,在日光照射及吸收空气中的水分后分解较快,其残效期约7天。 使用方法: 1、马铃薯早疫病、马铃薯晚疫病:80%可湿性粉剂960-1200克/公顷,喷雾。 2、麦类锈病:80%可湿性粉剂960-1440克/公顷,喷雾。 3、油菜多种病害:80%可湿性粉剂960-1200克/公顷,喷雾。

常见的农药的原药成分作用机理及防治对象

常见的农药的原药成分作用机理及防治对象 一、杀虫剂 甲维盐 比阿维菌素杀虫、杀螨、杀线虫活性提高了10-100倍,杀虫谱变宽;胃毒作用为主兼有触杀作用;害虫发生不可逆转麻痹,停止进食,2-4天后才能死亡,杀虫速度较慢;持效期长,害虫为10-15天,螨为15-25天。对作物无内吸性能,但能渗入表皮组织;对鳞翅目害虫、螨类,鞘翅目及同翅目害虫,蓟马类有极高活性,且不易使害虫产生抗药性;在土壤中易降解;在保护地或者10倍于推荐使用剂量下对所有作物高度安全;在10天以上又出现第二个杀虫高峰; 吡虫啉 烟碱类;触杀、胃毒和内吸;害虫麻痹死亡;速效性好,1天即有较高的防效,残留期长达25天左右;温度高杀虫效果好;刺吸式口器害虫;易被作物吸收,并向顶分配,有根吸作用; 虫酰肼 促进鳞翅目幼虫蜕皮;与其他抑制幼虫蜕皮的作用机理相反;对高龄和低龄的幼虫均有效;6~8小时就停止取食(胃毒作用),比蜕皮抑制剂的作用更迅速,3~4天后开始死亡;无药害,对作物安全,无残留药斑; 马拉硫磷 气温低时毒力下降,可适当提高施药量或用药浓度;咀嚼式口器和刺吸式口器害虫;触杀和胃毒作用,一定的熏蒸和渗透作用;对害虫击倒力强,高温时效果好;

残效期短;对高粱、瓜豆类和梨、葡萄、樱桃等一些品种易发生药害,应慎用;采果前10天停用。 灭幼脲 初龄幼虫期用药,虫龄越大,防效越差。;抑制几丁质合成;胃毒作用,能侵入昆虫和卵的表皮发生作用,但无内吸作用;在植物叶背面喷药;药效期长达30天以上,耐雨水冲刷;对天敌安全,对鳞翅目及蚊蝇幼虫活性高;药后3天开始死亡,5天达死亡高峰;对成虫无效; 喹硫磷 杀虫、杀螨作用,具有胃毒和触杀作用,无内吸和熏蒸性能;有良好的渗透性,有一定杀卵作用,在植物上降解速度快,残效期短;防除咀嚼和吮吸害虫效果良好 啶虫脒 氯化烟碱吡啶类;触杀和胃毒,很好的内吸活性;抑制乙酰胆碱受体的活性;有效防治半翅目中的蚜虫、叶蝉、粉虱、蚧壳虫和鳞翅目中的潜叶蛾、小食虫以及鞘翅目的天牛、蓟马等各类害虫;颗粒剂作土壤处理,可防治地下害虫;速效,持效期长,可达20天左右; 噻嗪酮 抑制几丁质合成和干扰新陈代谢;药后3—7天才能见效,对成虫没有直接杀伤力,但可缩短其寿命,减少产卵量,并且产出的多是不育卵,幼虫即使孵化也很快死亡。对半翅目的飞虱、叶蝉、粉虱及介壳虫类害虫有良好防治效果,药效期长达30天以上;不可以毒土法使用;不宜直接接触白菜、萝卜,否则将出现褐斑及绿叶化等药害。

常见农药分类(有效成分) 2013-3-7

常见农药分类 一、杀虫剂 1、有机氯杀虫剂 六六六、滴滴涕(DDT)、林丹、硫丹、三氯杀螨醇、三氯杀螨酯 2、有机磷杀虫剂 敌敌畏、乐果、氧化乐果、辛硫磷、对硫磷、敌百虫、甲胺磷、甲拌磷、毒死蜱(乐斯本)、乙酰甲胺磷、甲基对硫磷、特丁磷、丙溴磷、马拉硫磷、杀螟松、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、甲基异硫磷、灭蚜松 3、有机氮类杀虫剂(氨基甲酸酯类) 灭多威、异丙威、丁硫克百威、丙硫克百威、硫双威、速灭威、仲丁威、西威因、甲萘威、混灭威、呋喃丹、沙螟丹 4、拟除虫菊酯类 氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、高效氟氯氰菊酯、氟氯氰菊酯、氰戊菊酯、联苯菊酯、氯菊酯、甲氰菊酯、苯醚菊酯、溴氰菊酯、烯丙菊酯、克敌菊酯 5、烟碱类 吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺、吡蚜酮、噻虫嗪 6、沙蚕毒素类 杀虫单、杀虫双、百虫单 7、昆虫生长调节剂(IGR`s) 灭幼脲、除虫脲、氟虫脲、氟啶脲、氟铃脲、杀铃脲、氟苯脲、灭幼脲2号、氟幼脲、噻嗪酮、抑食肼、虫酰肼、印碱素、川碱素、苯氧威、灭蝇胺 8、硫脲类 丁醚脲 9、甲脒类杀虫剂 双甲脒

10、生物源杀虫剂 阿维菌素、甲维盐、苏云金芽孢杆菌、鱼藤、苦参碱、藜芦碱、颗粒体病毒、多角体病毒、白僵菌、绿僵菌 11、其它 杀螺胺、螺虫乙酯、氯虫苯甲酰胺 二、杀螨剂 噻螨酮、四螨嗪、哒螨灵、炔螨特、三唑锡、苯丁锡、唑螨酯、溴螨酯、螺螨酯 三、杀菌剂 1、保护性杀菌剂 (1)无机铜制剂:波尔多液(碱式硫酸铜)、硫酸铜、氢氧化铁、氯氧化铜、络氨铜、松脂酸铜、琥珀肥酸 铜 (2)无机硫类:硫磺、石硫合剂 (3)有机硫类(硫代氨基甲酸酯类):代森锰锌、代森锌、丙森锌、福美双 (4)芳烃类:五氯硝基苯、百菌清、福尔马林、敌磺钠 (5)二甲酰亚胺类:腐霉利(速克灵)、异菌脲(扑海因)、菌核净 2、内吸性杀菌剂 (1)有机磷类:稻瘟净、异稻瘟净、甲基立枯灵、乙磷铝(疫霉灵) (2)苯并咪唑类:多菌灵、甲基托布津(甲基硫菌灵) (3)三唑类:三唑酮(粉锈宁)、抑霉唑、咪鲜胺、咪鲜胺锰盐、烯唑醇、丙环唑、三环唑、戊唑醇、己唑 醇、晴菌唑、氟硅唑、苯醚甲环唑 (4)苯基酰胺类:甲霜灵 (5)吗啉类:烯酰吗啉、十三吗啉 (6)氨基甲酸酯类:乙霉威、霜霉威盐酸盐 (7)脲类:霜脲氰 (8)杂环类:嘧霉胺、恶霉灵、叶枯唑、噻菌灵 (9)生物类:春雷霉素、多抗霉素、井冈霉素 (10)其它:醚菌酯(阿米西达)、溴菌腈、敌克松

常用农药名称

一.甲基立枯磷 1.甲基立枯磷又叫利克菌、立枯灭。低毒,有效期2年。 2.是一种广谱内吸性杀菌剂。用于防治土传病害,主要起保护作用。其吸附作用强,不易流失,持效期较长。用于防治蔬菜立枯病,枯萎病,菌核病,根腐病,十字花科黑根病,褐腐病。适用于蔬菜。安全间隔期10天。 3.剂型为50%可湿性粉剂,5%、10%、20%粉剂,20%乳油,25%胶悬剂。 4.该药不能和碱性药剂混用。 二.霜霉威 (普力克) 1.又名: 普力克、霜霉威、免劳露、霜敏、扑霉特等 2.适于土壤处理和种子处理及叶面喷洒,对鞭毛菌亚门病原菌如腐霉属、疫霉属和霜霉属菌有特效,并对作物有刺激生长效应,用于防治黄瓜苗期猝倒病、疫病及霜霉病。(用66.5%普力克水剂防治黄瓜苗期猝倒病、疫病,于播前或播后及移栽前,苗床浇灌每平方米苗床用稀释400~600倍药液3公斤,每15天浇一次,共浇3次。大田期每株浇药液200毫升,重点是根部;防治黄瓜霜霉病,发病前以600~1000倍液喷雾,每7~19天喷一次,或72.2%水剂,亩施90~180克,对水喷雾3~4次)。 3.剂型:72.2%水剂(普力克)、30%高渗水剂、35%、66.5%、50%热雾剂。 三.杀毒矾 1.成分:恶霜灵·锰锌 2.作用机理:(口恶)霜灵和代森锰锌复合剂,(口恶)霜灵内吸性,进入植物体内后向顶传导能力很强,有良好的保护和治疗、铲除活性,药效可持续13-15天。其作用机制抑制了病菌的生物合成,但其抗菌活性仅限于卵菌纲。代森锰锌是广谱杀菌剂,其作用机制主要是抑制菌内丙酮酸的氧化。与(口恶)霜灵混配后有增效和扩大杀菌谱的作用,具有治疗和保护双重作用的广谱性杀菌剂。 3.剂型:64%可湿性粉剂 4.防治对象:主要防治黄瓜霜霉、番茄早、晚疫病在发病初期500倍喷雾。 四.百菌清 1.百菌清是广谱、保护性杀菌剂。百菌清没有内吸传导作用,但喷到植物体上之后,能在体表上有良好的黏着性,不易被雨水冲刷掉,因此药效期较长,属于低毒杀菌剂。 2.剂型:50%、75%可湿性粉剂,10%油剂,5%、25%颗粒剂,2.5%、10%、30%烟剂。 3.适用范围:主要用于果树、蔬菜上锈病、炭疽病、白粉病、霜霉病、早晚疫病的防治。 五.氟硅唑(杜邦福星) 1.又名福星(punch)。 2.农用杀菌剂。对子囊菌纲、担子菌纲和半知菌类真菌有效,对卵菌无效。菌纲和半知菌类真菌有效,对卵菌无效。 3.主要用来防治苹果、梨、黄瓜的黑星病和果树清园。 六.腈菌唑 1. 腈菌唑是具有保护和治疗作用的内吸性杀菌剂,它具有高效、广谱、低

常用农药种类及性能

项目二合理安全使用农药学习单元二常用农药种类及性能 制作人:陈玉琴 园林园艺教研室

教学内容: 一、杀虫、杀螨剂 二、杀菌剂、杀线虫剂 三、除草剂

一、杀虫、杀螨剂 ?常用的杀虫、杀螨剂主要有:有机磷、氨基甲酸酯类、 其他有机氮类、拟除虫菊酯类及其他杀虫杀螨剂。 ?目前,以有机磷品种和产量最多,拟除虫菊酯类和一些 特异性的杀虫剂及一些超高效、低毒或无毒的品种近年不断地开发,发展较快,以逐步取代高毒的有机磷杀虫剂,一些无公害的植物性杀虫剂和微生物杀虫剂受到人们重视。

(一)有机磷杀虫剂 ?1、特性: ?(1)遇碱易分解失效,易水解。 ?(2)对害虫高效,作用方式多样。 ?(3)大多为广谱性,兼有杀螨作用。 ?(4)残效期长短不一,大部分品种7~10天左右。 ?(5)低残留,不易污染环境,大多数低毒。 ?(6)作用机制是抑制乙酰胆碱酯酶活性。发生中毒后可 用解磷定或阿托品解毒。

?2、常用品种及性能 ?(1)敌百虫:胃毒作用为主。低毒。广谱性,对刺吸式口 器害虫和螨类效果差。 ?(2)敌敌畏:具熏蒸、触杀和胃毒作用。残效期短,1~2 天。毒性中等偏高。为广谱性杀虫杀螨剂,对钻蛀性害虫防效差。玉米、高粱、瓜类、大豆易产生药害。 ?(3)氧化乐果:具有触杀、胃毒和内吸作用。高毒。广谱 性杀虫杀螨剂,尤其适用于防治刺吸口器害虫、螨类及潜叶性害虫。 ?对菊科植物、桃、李、杏、梅、樱花、月季、柑桔等敏感, 易产生药害。

?(4)杀螟松:具强触杀和胃毒作用,渗透作用好。低毒。广谱性的杀虫 杀螨剂。 ?对十字花科及高粱敏感。 ?(5)辛硫磷:具强触杀和胃毒作用,易光解。大田叶面喷施残效期2~ 3天,在土壤中可长达1~2个月。低毒。广谱性杀虫杀螨剂,特别适用于果、蔬、茶、桑等作物及地下害虫的防治,对高龄幼虫也有良好效果。 ?(6)乙酰甲胺磷:具有触杀、胃毒和内吸作用。低毒。广谱性杀虫杀 螨剂。 ?(7)三唑磷:具触杀和胃毒作用,渗透性强,具杀卵作用。毒性中等。 广谱性杀虫杀螨剂。

必须掌握的各种农药成分特性

杀虫剂: 甲维盐 比阿维菌素杀虫、杀螨、杀线虫活性提高了10-100倍,杀虫谱变宽;胃毒作用为主兼有触杀作用;害虫发生不可逆转麻痹,停止进食,2-4天后才能死亡,杀虫速度较慢;持效期长,害虫为10-15天,螨为15-25天。对作物无内吸性能,但能渗入表皮组织;对鳞翅目害虫、螨类,鞘翅目及同翅目害虫,蓟马类有极高活性,且不易使害虫产生抗药性;在土壤中易降解;在保护地或者10倍于推荐使用剂量下对所有作物高度安全;在10天以上又出现第二个杀虫高峰; 吡虫啉 烟碱类;触杀、胃毒和内吸;害虫麻痹死亡;速效性好,1天即有较高的防效,残留期长达25天左右;温度高杀虫效果好;刺吸式口器害虫;易被作物吸收,并向顶分配,有根吸作用; 虫酰肼 促进鳞翅目幼虫蜕皮;与其他抑制幼虫蜕皮的作用机理相反;对高龄和低龄的幼虫均有效;6~8小时就停止取食(胃毒作用),比蜕皮抑制剂的作用更迅速,3~4天后开始死亡;无药害,对作物安全,无残留药斑; 马拉硫磷 气温低时毒力下降,可适当提高施药量或用药浓度;咀嚼式口器和刺吸式口器害虫;触杀和胃毒作用,一定的熏蒸和渗透作用;对害虫击倒力强,高温时效果好;残效期短;对高粱、瓜豆类和梨、葡萄、樱桃等一些品种易发生药害,应慎用;采果前10天停用。 灭幼脲 初龄幼虫期用药,虫龄越大,防效越差。;抑制几丁质合成;胃毒作用,能侵入昆虫和卵的表皮发生作用,但无内吸作用;在植物叶背面喷药;药效期长达30天以上,耐雨水冲刷;对天敌安全,对鳞翅目及蚊蝇幼虫活性高;药后3天开始死亡,5天达死亡高峰;对成虫无效; 喹硫磷 杀虫、杀螨作用,具有胃毒和触杀作用,无内吸和熏蒸性能;有良好的渗透性,有一定杀卵作用,在植物上降解速度快,残效期短;防除咀嚼和吮吸害虫效果良好 啶虫脒 氯化烟碱吡啶类;触杀和胃毒,很好的内吸活性;抑制乙酰胆碱受体的活性;有效防治半翅目中的蚜虫、叶蝉、粉虱、蚧壳虫和鳞翅目中的潜叶蛾、小食虫以及鞘翅目的天牛、蓟马等各类害虫;颗粒剂作土壤处理,可防治地下害虫;速效,持效期长,可达20天左右; 噻嗪酮 抑制几丁质合成和干扰新陈代谢;药后3—7天才能见效,对成虫没有直接杀伤力,但可缩短其寿命,减少产卵量,并且产出的多是不育卵,幼虫即使孵化也很快死亡。对半翅目的飞虱、叶蝉、粉虱及介壳虫类害虫有良好防治效果,药效期长达30天以上;不可以毒土法使用;不宜直接接触白菜、萝卜,否则将出现褐斑及绿叶化等药害。 异丙威

常用农药的使用——杀菌剂

代森锌 1.作用特点原药为灰白色或淡黄色粉末,有臭鸡蛋味。是一种保护性杀菌剂,对霜霉病菌、晚疫病菌及炭疽病菌等多种病菌有较强的触杀作用。其有效成分在水中易被氧化成异硫氰化合物,对病原菌体内含有—SH基的酶有强烈的抑制作用,并直接杀死病菌孢子,阻止病菌侵入,对作物安全。应掌握发病初期用药,持效期较短。对高等动物低毒,对皮肤、黏膜有刺激作用。 2.制剂 60%、65%、80%可湿性粉剂。 3.防治对象与使用技术发病初期,用80%可湿性粉剂 500倍液喷雾,可防治瓜类猝倒病、立枯病、角斑病、枯萎病、炭疽病、霜霉病等多种病害。隔7~10天再喷一次。 4.注意事项①不能与碱性农药及铜制剂混用。②本剂对人体皮肤、黏膜等有刺激作用,使用时要注意安全保护。③应贮存于干燥、避光和通风良好的仓库中,以免分解。 代森锰锌 代森锰锌(大生M45、大生富、喷克、新万生、山德生、丰收、大胜) 1.作用特点代森锰锌是一种广谱保护性杀菌剂,其作用机理是抑制菌体内丙酮酸的氧化。原药为灰黄色粉末,在高温时遇潮湿也易分解。对高等动物低毒,对人的皮肤和黏膜有一定刺激作用。对鱼类有毒,在试验剂量下,未发现“三致”现象。 2.制剂 70%、80%可湿性粉剂,42%悬浮剂,在各生产长家间因粉剂细度不同和药剂中增加黏胶剂等因素,防治效果各有千秋。 3.防治对象与使用技术防治瓜类的炭疽病、疫病、霜霉病、叶斑病、黑点病等,用70%代森锰锌可湿性粉剂400~600倍液,在发病初期喷施,隔7~10天后再喷施一次,共喷2~3次。也可选用80%大生M45或喷克、新万生等600~800倍,在发病初期喷施,隔6~7天再喷施一次,共喷2~3次。 4.注意事项①不能与碱性物质或铜制剂混用,但可与多种虫剂、杀菌剂、杀螨剂混用。 ②高温季节,中午避免用药。③使用大生M45、喷克、新万生等宜雨前喷施,雨后不必补喷,喷药要周到、均匀。 甲基硫菌灵(甲基托布津) 1.作用特点甲基硫菌灵是一种高效、低毒、低残留、广谱、内吸性杀菌剂,具保护和治疗两种作用。其作用机理是当该药喷施于植物表面,并被植物体吸收后,在植物体内,经一系列生化反应,被分解为甲基苯并咪唑—乙—氨基甲酸酯(即多菌灵)。干扰菌的有丝分裂中纺锤体的形成,使病菌孢子萌发长出的芽管扭曲异常,芽管细胞壁扭曲等,从而使病菌不能正常生长达到杀菌效果。纯品为无色结晶,难溶于水,对酸碱稳定。对高等动物低毒,对皮肤、黏膜刺激性低,对鱼类毒性低,对植物安全。 2.制剂 50%、70%可湿性粉剂。 3.防治对象与使用技术用70%可湿性粉剂500~700倍。防治灰霉病、白粉病、炭疽病、褐斑病、叶霉病等均有良好的预防和治疗效果,隔7~10天喷施一次,共喷2—3次;也可用种子重量的O.3%~0.4%进行拌种处理;或用70%可湿性粉剂500倍液灌根,防治枯萎病也有较好的效果。 4.注意事项①可与石硫合剂等碱性农药混用,但不能与含铜制剂混用,或前后紧接使用,也不能长期单独使用。①贮存于阴凉干燥处。③作物收获前14天停止使用。 百菌清(达科宁、TDN) 1.作用特点百菌清是一种广谱性杀菌剂,可替代有机硫和铜制剂,具预防作用,没有

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