农药科学使用指南-第32部分
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喷杆式喷雾机选用8001型、80015型扇形雾喷头,配100筛目过滤器,喷雾压力为94~490千帕,车速6~8千米/小时。
(四)喷洒除草植物油型喷雾助剂用量
参见表14…2。
表14…2 对喷雾助剂需用量的要求
植物油型喷雾助剂的推广使用,对东北、西北、华北地区解决高温干旱严重影响药效的问题,降低用药量、用水量,减轻药害,节本增效,减少环境污染意义重大。
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三、改进除草剂喷雾助剂评价方法()
田间试验评价药效为主,室内评价仅供参考。目前,除草剂喷雾助剂评价方法存在问题较多,评价方法不够科学,会导致错误的评价结果。
除草剂推荐用药量一般是指适宜气象条件下的用药量,加入喷雾助剂的目的是要解决在高温干旱条件下的获得稳定的药效。
田间试验一定要设计选择不同的温度、湿度即适宜施药条件和高温干旱条件下试验。适宜条件是指温度为13℃~27℃、空气相对湿度为65%以上、风速为4米/秒以下,高温干旱条件是指温度为27℃以上、空气相对湿度为65%以下,田间试验必须记录施药时的温度、空气相对湿度和风速。适宜条件最好选晴天早8时前,下午18时后,用药量设计比推荐用量减少30%、40%、50%;高温干旱条件,最好选中午气温高,阳光充足,挥发损失严重,温度为27℃以上,空气相对湿度为65%以下,风速为4米/秒以下,用药量设计减少20%、30%。
选择适宜的喷液量是关键,喷洒前除草剂雾滴直径要求300~400微米,雾滴密度30~40个/厘米2
,喷液量人工300~450升/公顷,喷杆喷雾机180~200升/公顷;喷洒苗后除草剂雾滴要求250~400微米,内吸型除草剂雾滴密度30~40个/厘米2
,触杀型除草剂雾滴密度50~70个/厘米2
,喷液量人工100~150升/公顷,喷杆喷雾机100升/公顷以内。
田间药效试验和示范要有标准的喷雾器械,建议喷嘴选用质量有保证的进口产品,喷洒苗后除草剂,选用11001、110015扇形喷嘴,配100筛目过滤器,喷雾压力2~3个大气压,喷液量设计80升/公顷、100升/公顷。试验喷雾助剂植物油型喷雾助剂按喷液量0。5%~1%、液体肥料按0。12%~0。5%、非离子表面活性剂按0。125%~0。5%设计。
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一、物理因素()
(一)挥发作用
由于有机合成除草剂大多具有一定的蒸气压,在不同的气温条件下会有一定量的药剂气化。气化程度的强弱因品种理化性质、气温、土壤温度的变化而有所差异。
气化性强的除草剂在施药后从土壤中挥发速度较快,除草效果也相应地降低,如氟乐灵、灭草猛、禾草特等。除草剂饱和蒸气压高,则挥发性强;反之则弱。
1.影响除草剂挥发速度的因素 ①温度对除草剂挥发的影响,除草剂挥发速度与温度呈正比。②土壤湿度也会影响除草剂挥发,湿度大时水分子占据土壤吸附表面,排斥除草剂分子而使除草剂在土壤中成游离态,暴露于土壤颗粒间隙而气化;反之,则气化较慢。所以,除草剂在湿土中的挥发比干土中的快。③在干土中,土壤对除草剂的吸附性强,使杀草剂分子难以脱离土壤颗粒表面。如氟乐灵在施药后24小时内的挥发量,在30℃条件下,当土壤含水量分别为1%、14%、26%、33%时,其挥发量分别为17%、42%、70%、94%。粉沙壤土湿土表面喷施氟乐灵10升/公顷,24小时内挥发40微克/厘米2
,即每天挥发量高达4000克/公顷。④土壤pH的影响。土壤pH对一些除草剂平衡形式有直接影响,碱性土壤对挥发性较低的盐类有利,所以地乐酚挥发性低;而在酸性土壤中趋向于十分容易挥发的苯酚形式。
2.控制挥发的具体措施
(1)采用混土施药法 施药后立即耙地混土,把药剂混入土中,可增加吸附表面,降低温度并大大减少空气的影响;
(2)施药后立即进行喷灌 水量须充分润湿7~10厘米土层,太少反而会增加气化损失;
(3)施用颗粒剂 干而黏的颗粒剂对许多除草剂的吸附比土壤更强,如燕麦畏、扑草灭(EPTC)等。
(二)淋溶作用
受土壤水流动的影响,除草剂在土壤中发生的移动现象称为淋溶。由于土壤水流动的方向不同,除草剂在土壤中的任何方向都能发生淋溶。在大雨或灌溉后,由于大量水分的向下移动作用,除草剂容易向下淋溶。
淋溶现象会降低除草效果。除草剂进入敏感作物土层后即造成作物受害。除草剂逆向淋溶而移向土壤表面则通过挥发而损失。除草剂淋溶到土壤下层则容易积累而污染地下水源。
影响淋溶的因素包括以下几方面:
一是除草剂的水溶度。不同品种的除草剂水溶度差异很大。水溶度高的品种,在土壤中比水溶度低的品种易于淋溶。一般除草剂的盐类比酯类淋溶性强。
二是土壤机械组成。土壤由有机物、生物、土壤空气、土壤水分、矿物质组成。土壤中的矿物质、生物、水与除草效果有关。土壤机械组成不同,导致土壤颗粒表面积差异很大,因而对除草剂吸附作用强弱不同。黏土颗粒具有极大的比表面积,这些黏土颗粒通常带负电荷,其阳离子代换容量较大,黏粒含量愈多的土壤,对除草剂的吸附作用愈强。沙质土黏粒含量低,疏松,透水性好,阳离子代换容量低,对除草剂吸附性差,所以淋溶性较强;而黏质土含有大量黏土颗粒,吸附表面积大,阳离子代换容量高,对除草剂吸附性强,不易淋溶。
三是土壤有机质含量。土壤有机质的颗粒的单位质量阳离子代换容量远远大于黏土颗粒,为黏土颗粒的4~20倍。因此,对除草剂的吸附作用更强,在一定程度上能阻碍除草剂在土壤中的淋溶,有机质含量与吸附程度的相关性高于黏土胶体,特别是在低有机质范围内。
四是土壤pH。土壤pH主要通过影响吸附及除草剂与土壤成分的化学反应而影响淋溶,pH高时,均三氮苯类除草剂易质子化,使黏土与有机质的吸附较少,大部分除草剂处于土壤溶液中,有利于淋溶。
五是其他因素。土壤通透性强、水流量大时,除草剂淋溶性也相应增强。降雨强度与持续时间也很重要,0。5小时降雨5毫米时土壤水分的淋溶深度小于5小时降雨5毫米的淋溶深度。如果除草剂被土壤牢固吸附,就不会淋溶;若除草剂易溶于水而无其他因素干扰,就容易淋溶。
pH还影响某些除草剂的活性,或增加对作物的药害或增加除草剂残留量而影响下茬作物。除草剂与土壤pH的关系如表14…3。
表14…3 pH对除草剂活性的影响
续表 14…3
(三)风蚀
在干旱条件下,施药后刮大风,可将地表土壤颗粒与除草剂一起刮走,严重影响药效。北方苗前施除草剂时常遇干旱、少雨、多大风,为避免风蚀,施药后应用旋转锄混土或用中耕机培土2厘米。
(四)水蚀
苗前施药后降大雨,可引起地表径流,水溶性大的除草剂可随水流走。地不平,除草剂可从高处向洼地流动,高处降低药效而低处药效好,但有可能造成药害。
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二、化学因素()
(一)光化学分解
一些有机除草剂在日光照射下除草剂分子结构发生变化而丧失除草活性,这种光化学分解作用是在波长40~4000?的紫外光下进行的。光化学分解过程是除草剂的电子从光源吸收电磁辐射,吸收的辐射能使除草剂转变为不稳定的分子结构,然后进行一系列变化。除草剂分子结构对光的敏感性、紫外光供应的能量及除草剂分子对光的吸收量均影响除草剂光化学分解的速度。
大多数除草剂在溶液状态均可能进行一定程度的光化学分解。溶液厚度和溶液中除草剂浓度影响光解速度。降雨少、辐射强的地区光化学分解作用迅速。不同除草剂品种的光化学分解作用差异很大。其中氟乐灵等二硝基苯胺类除草剂最易光解,取代脲类、均三氮苯类除草剂喷洒于土表也能光解,均三氮苯类比取代脲类光解速度慢。施药后采用混土施药法把除草剂混入土中可防止光解。
(二)吸附
土壤有机质和无机胶体(主要为黏土粒)是吸附除草剂的主要载体。土壤对除草剂的吸附有以下3种方式。
1.物理吸附 这是一种表面结合作用,除草剂分子及胶体表面组成成分的特性不变,物理吸附不需要能量,氢键只短暂发生,易于进行解吸附。
2.化学吸附 包括离子交换吸附、氢键吸附、质子化吸附、配位复合吸附等。发生吸附时除草剂及土壤胶体表面的完整性发生变化而互相牢固结合,需要能量,解吸附缓慢。
土壤对除草剂的吸附是一个复杂的过程,不同地区、不同田块、不同环境,特别是不同土壤质地和有机质含量,对除草剂的吸附有很大差异。
有机质含量为2。5%~5%的土壤,除草剂的用量主要受土壤黏粒的影响,随着黏粒含量增加,用药量也要相应增加。土壤有机质低于2。5%或5%~10%时,除草剂的用量直接受有机质含量影响。当有机质达到12%~15%时,多种除草剂均被强烈吸附,尽管增加除草剂用量仍难发挥药效。因此,使用除草剂时,要有一定量药剂使土壤吸附容量达饱和后,除草效果才能增加或提高。当有机质含量超过7%时,不宜用苗前除草剂。有些除草剂由于吸附量高而不经济,有机质含量超过5%就不建议施用了,如利谷隆、莠去津。在有机质和黏粒含量高的土壤中,保持除草剂的时间长,被吸附的除草剂能缓慢释放,但难以达到除草的目的。
3.与土壤成分发生化学反应 包括氧化、还原、水解、形成非水溶性物质及化学配合物。这些反应会使除草剂失活。氧化—还原与水解反应在土壤中可同时发生。有些除草剂与土壤中的Ca2+
、Mg2+
等二价金属离子反应,形成不溶性盐类。有些除草剂与土壤中的铜、铁、镁、镍等金属离子形成稳定的螯合物。
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三、生物因素()
除草剂施用后,可被作物和杂草所吸收并降解。
施入土壤的除草剂主要被微生物降解而消失。土壤中参与降解除草剂的微生物有真菌、细菌、放线菌。在细菌中主要有Achromobacter、Agrobacterium、Arthrobacter、Bacillus、Corynebacterium、Flavobacterium、Pseudomonas
,放线菌有 Nocardia、Streptomyce
s;真菌有Aspergillius、Fusarium、Trichoderma
等属。通常是多种微生物降解一种除草剂。这些微生物能够改变和破坏除草剂分子结构,使其丧失活性。
除草剂降解需要有一个逐步适应过程,这个过程称为停滞期或富集期,在此期间微生物群体增加,酶的诱导作用增强,通过这个时期后,微生物开始分解除草剂。停滞期后进入“富集期”,微生物迅速降解除草剂并利用除草剂降解物,“富集期”可持续很久。当微生物再次接触同种除草剂时,“停滞期”不复存在,能�