农药雾滴的杀伤半径与最佳沉积密度模型

基本信息
批准号:31371969
项目类别:面上项目
资助金额:75.00
负责人:袁会珠
学科分类:
依托单位:中国农业科学院植物保护研究所
批准年份:2013
结题年份:2017
起止时间:2014-01-01 - 2017-12-31
项目状态: 已结题
项目参与者:杨代斌,崔丽,杨帅,黄崇春
关键词:
农药雾滴杀伤半径沉积密度
结项摘要

Field spraying is the most popular pesticide application method to control plant diseases and insects. Unfortunately, coarse spray method is often used with high volume rate. Because of spraying droplets overlapping, running-off of spray droplets from plant leaves often occurred in the field. Experiment results indicated that it is not necessary to spray with droplet overlapping in plant surface. Some numbers of droplet density in plant surface might present outstanding control effect against plant diseases and insects. How large is the biocidal area of one single spray droplet in plant surface? How to make up the deposition density modul based on the biocidal area? Combining the studies of microscopy observation,droplet deposition tracing, bioassay in vivo and in vitro, field trails etc,this program will reveal the influences of the pesticide concentration,droplet size,physical property, biological behavior of insects etc on the spray droplets biocidal area, the radius of biocidal of preventative fungicide, systemic fungicide, contact insecticide and systemic insectide, then caculate the spray droplet deposition densities. At last, some spray droplets deposit density moduals of different kinds of pesticide willl be made-up.This program is one fundamental study for optimizing the field spray quality, and is very heplful and could give scientific support for pesticide application.

农药喷雾是农作物病虫草害防治工作中最重要的技术手段,长期以来,农药使用者习惯于大容量、淋洗式的喷雾方式,常以药液流失滴淌为喷雾均匀的目测标准。试验研究发现,农药雾滴在靶标上只需要一定的雾滴覆盖密度即可有效防治病虫草害,并不需要农药雾滴重叠沉积。那么喷洒出去的单粒农药雾滴的杀伤半径是多少呢?如何依据杀伤半径建立雾滴沉积密度模型呢?本项目采用雾滴示踪、显微观测、室内生物测定、田间小区试验等相结合的方式,通过雾滴周围区域有害生物活性测试、抑制率计算、理论推导、模型构建、田间验证等环节,研究保护性杀菌剂、内吸性杀菌剂、触杀性杀虫剂、内吸性杀虫剂等重要农药品种的药剂浓度、雾滴粒径、药剂理化特性、有害生物行为等对农药雾滴杀伤面积、杀伤半径等的影响,建立不同类型农药田间喷雾的最佳沉积密度模型,为田间喷雾质量制定提供科学数据,为农药高效科学使用提供科学支撑。

项目摘要

农药喷雾是农作物病虫草害防治工作中最重要的技术手段,长期以来,农药使用者习惯于大容量、淋洗式的喷雾方式,常以药液流失滴淌为喷雾均匀的目测标准。不仅费水、费药费人力,还导致农药药液的大量流失,污染环境和土壤,造成农产品农药残留超标。本项目采用雾滴示踪、显微观测、室内生物测定、田间小区试验等相结合的方式,通过雾滴周围区域有害生物活性测试、抑制率计算、理论推导、模型构建、田间验证等环节,室内研究了3种雾滴粒径下,不同浓度的氟吡菌酰胺、丙硫菌唑、丙环唑及醚菌酯对小麦白粉病的雾滴杀伤面积和杀伤半径;并在田间测试了无人机超低容量喷洒丙环唑和醚菌酯,雾滴在小麦冠层的沉积分布规律及对小麦白粉病的防治效果。此外,我们还在室内研究了3种雾滴粒径下,不同浓度的阿维菌素、噻虫嗪、氟啶虫胺腈、吡虫啉对小麦蚜虫的雾滴杀伤面积和杀伤半径,以及不同浓度的苦参碱、高效氯氟氰菊酯、氟啶虫胺腈、吡虫啉、环氧虫啶对棉蚜的雾滴杀伤面积和杀伤半径,并建立了雾滴沉积模型。利用该雾滴沉积模型,在田间验证了植保无人机、喷杆喷雾机、背负式弥雾机及背负式电动喷雾器4种喷洒设备喷施药剂后,雾滴在小麦田的沉积分布以及不同雾滴密度的吡虫啉对麦蚜的防治效果。我们的研究结果发现,雾滴的杀伤半径与雾滴粒径是两个不同的概念。农药的内吸传导活性以及农药的实际毒力对雾滴的杀伤半径具有重要的贡献。而且,喷雾助剂也会增加雾滴的杀伤半径。因此,田间喷雾的过程中农药雾滴在靶标上只需要一定的雾滴覆盖密度即可有效防治病虫害。对于内吸性强的药剂适合应用无人机进行低密度高浓度喷雾。该研究结果为田间喷雾质量制定了科学数据,为农药高效科学使用提供了科学支撑。

项目成果
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数据更新时间:2023-05-31

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