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精甲霜灵

精甲霜灵的相关文献在2003年到2023年内共计208篇,主要集中在植物保护、化学工业、工业经济 等领域,其中期刊论文87篇、会议论文5篇、专利文献75524篇;相关期刊46种,包括山东农药信息、黑龙江农业科学、农业知识(致富与农资)等; 相关会议5种,包括第六届中国植物病害化学防治学术研讨会、第十届中国植物病害化学防治暨国际学术研讨会、第三届生态毒理学学术研讨会等;精甲霜灵的相关文献由427位作者贡献,包括葛尧伦、张志伟、朱刚等。

精甲霜灵—发文量

期刊论文>

论文:87 占比:0.12%

会议论文>

论文:5 占比:0.01%

专利文献>

论文:75524 占比:99.88%

总计:75616篇

精甲霜灵—发文趋势图

精甲霜灵

-研究学者

  • 葛尧伦
  • 张志伟
  • 朱刚
  • 王礼文
  • 陈佛祥
  • 司国栋
  • 吴泽伟
  • 冷忠国
  • 祝春华
  • 雷吉新
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 王进; 刘雪芬; 潘光飞; 廖文斌; 林怡汝; 张俊杰
    • 摘要: 采用气相色谱法,以甲霜灵和霜霉威为标样,邻苯二甲酸二乙酯作为内标物,使用HP-5色谱柱和具有FID检测器的气相色谱仪对制剂中的有效成分精甲霜灵和霜霉威盐酸盐进行分离和定量分析。同时,采用液相色谱法,正己烷+异丙醇为流动相,使用CHIRALCEL OD-H手性柱,在210 nm检测波长下确定精甲霜灵中R-对映体的比例。结果得出,甲霜灵和霜霉威的线性相关系数分别为1.0000和0.9999;方法重复性的相对标准偏差分别为1.88%和1.69%,结果小于0.67×2^(1-0.5×lgc)(修订后Horwits公式)值;平均回收率分别为100.26%和99.53%。该方法操作简便,线性关系良好、准确度和精密度高,适用于产品质量控制及应用研究。
    • 黄鑫; 贾福艳; 刘良月; 关鑫; 杨沛文; 郭红霞; 张双; 杨雪葳; 黄成田
    • 摘要: 建立高效液相色谱串联质谱测定葡萄中精甲霜灵、吡唑醚菌酯、氰霜唑及其代谢物CCIM的残留分析方法。葡萄中精甲霜灵、吡唑醚菌酯、氰霜唑及CCIM经乙腈(含1%乙酸)振荡提取,氯化钠盐析分离水相和乙腈相,PSA和C_(18)吸附剂净化,HPLC-MS/MS测定。精甲霜灵、吡唑醚菌酯、氰霜唑及其代谢物CCIM在0.001~0.1mg/L范围内均具有较好的线性关系。葡萄中甲霜灵、吡唑醚菌酯、氰霜唑及其代谢物CCIM的平均回收率为83%~92%,相对标准偏差为1.3%~6.7%。方法的最小检出质量分数均为0.01mg/kg。该方法选择性好,灵敏度高,适用于葡萄中精甲霜灵、吡唑醚菌酯、氰霜唑及其代谢物CCIM的残留检测。
    • 刘洋; 赵秀梅; 郑旭; 王立达; 李青超; 刘悦; 兰英; 韩业辉
    • 摘要: 为明确甲霜灵和精甲霜灵对马铃薯晚疫病的田间防治效果,选用甲霜灵、精甲霜灵及复配制剂,氟吡菌胺、代森锰锌及其复配制剂作为对照药剂,分别设置常规剂量,通过田间小区药效试验,验证马铃薯晚疫病对甲霜灵和精甲霜灵的抗药性。结果表明:第3次施药后14 d,30%氟吡菌胺·甲霜灵水分散粒剂、10%氟吡菌胺水分散粒剂对马铃薯晚疫病的防治效果均大于70%,防效较好,并且持效期较长;58%甲霜·锰锌可湿性粉剂、68%精甲霜·锰锌水分散粒剂处理对马铃薯晚疫病的防治效果为47.82%~50.15%;80%代森锰锌可湿性粉剂、20%甲霜灵水分散粒剂、24%精甲霜灵水乳剂处理对马铃薯晚疫病的防治效果为25.17%~28.85%,防效较差。综上可知,田间马铃薯晚疫病病原菌对甲霜灵、精甲霜灵已产生了较强的抗药性。
    • 傅国正
    • 摘要: 俗话说“春种一粒粟,秋收万颗籽”,一粒种子关乎农民的收成,所以抓好种子前期和全过程的病虫害防控尤为重要。本文就建平县高粱、谷子、玉米主要粮食作物的重大病虫害防控技术方案加以简要介绍。1高粱重大病虫害防控技术方案1.1黑穗病防控高粱黑穗病防控方法有以下几种。一是包衣拌种。种子在播种前用咯菌腈-精甲霜灵悬浮种衣剂或苯醚甲环唑、戊唑醇等种衣剂进行包衣处理。二是选用抗病品种。三是轮作倒茬。
    • 摘要: 021年12月18日下午,浙江省技术市场促进会在长兴组织召开了关于对浙江中山化工集团股份有限公司2021年度省级新产品的鉴定会,与会专家听取了公司技术研发部门的汇报,从技术路线、产品检测、科技创新、经济效益、投产条件等方面,对25%噻虫嗪·精甲霜灵·咯菌腈种子处理悬浮剂、40%唑醚·戊唑醇SC两个新产品的作用、技术特点和创新点进行了充分的论证,并现场审查了相关技术资料。经讨论,评审专家一致认为上述2个新产品的研发是成功的,原则同意通过2个新产品的鉴定,并建议企业进一步加大生产规模,拓宽市场销售,为实现公司经济增效和快速发展提供有力支撑。
    • 夏丽娟; 卿尚飞; 苏正川; 杨惠玲
    • 摘要: 为明确噁唑菌酮与精甲霜灵复配在防治葡萄霜霉病上的可行性及安全性,对噁唑菌酮与精甲霜灵进行了室内联合毒力测定、田间药效及残留试验。结果表明:噁唑菌酮与精甲霜灵按质量比1:1复配,对葡萄霜霉病的联合毒力表现为增效作用,EC50值为2.52 mg/L,共毒系数(CTC)为154.53。30%噁唑菌酮•精甲霜灵悬浮剂(噁唑菌酮与精甲霜灵质量比1:1)按有效成分120~200 mg/kg剂量喷雾施药3次,施药间隔7 d,最佳防效可达83.9%;其有效成分200 mg/kg剂量下的防效显著优于对照药剂68.75%噁唑•锰锌水分散粒剂有效成分687.5 mg/kg剂量的防效;有效成分120和150 mg/kg剂量下的防效显著优于对照药剂68%精甲霜灵•锰锌水分散粒剂有效成分1360 mg/kg剂量的防效。在0.1~5 mg/kg添加水平下,噁唑菌酮和精甲霜灵在葡萄中的平均回收率分别为91%~107%和92%~107%,相对标准偏差(RSD)小于5.7%;噁唑菌酮与精甲霜灵在葡萄中的消解规律均符合一级反应动力学方程,半衰期分别为8.9~12.8 d和7.4~10.0 d,均属易消解性农药。研究表明,噁唑菌酮与精甲霜灵质量比1:1复配所得30%噁唑菌酮•精甲霜灵悬浮剂防治葡萄霜霉病具有高效、低残留、易降解及使用安全的特点,具有一定的开发价值。
    • 邢小霞; 于鑫; 张清明; 李平亮
    • 摘要: 种衣剂有效成分的残留分布和降解行为可影响其使用方法、作用效果和适用范围,也是了解药剂持效期和残留风险的数据基础。本研究建立了大豆植株和根围土壤中精甲霜灵和咯菌腈的HPLC分析方法,并采用该方法研究了6.25%精甲·咯菌腈悬浮种衣剂中的2种有效成分精甲霜灵和咯菌腈在大豆种子、根、叶和根围土壤中的残留降解动态和分布。结果显示,在0.35~50.0 mg/L(精甲霜灵)和0.15~50.0 mg/L(咯菌腈)范围内,2种有效成分的质量浓度与其各自峰面积均呈良好的线性关系(R^(2)>0.99)。在0.10~5.00 mg/kg添加水平下,精甲霜灵在大豆和土壤样品中的平均回收率为84%~97%;咯菌腈在大豆和土壤样品中的平均回收率为80%~95%,相对标准偏差(RSD)均小于7%。两者的降解行为符合一级动力学或一级累积-消解动力学模型,半衰期为1.097~103.2 d。在种植6.25%精甲·咯菌腈悬浮种衣剂包衣的大豆种子后,2种有效成分初期主要累积于根部和种子,随后可被传导或扩散至叶部,咯菌腈在根部和叶片的占比低于精甲霜灵;也可被扩散至根围土壤中,咯菌腈的扩散性能优于精甲霜灵。综上所述,2种有效成分均可被大豆植株吸收、传导或扩散来发挥保护作用。本研究可为该药剂的科学合理使用提供依据。
    • 顾梦影; 刘志可; 吴佩玲; 薛健
    • 摘要: 目的:考察精甲霜灵和嘧菌酯在铁皮石斛上的残留行为,为2种农药的合理使用和最大残留限量值的制定提供参考。方法:按照《农药残留试验准则》(NY/T 788—2018),于2021年在浙江省开展消解动态及最终残留试验,样品经乙腈提取,超高效液相色谱-串联质谱法(UPLC-MS/MS)测定并进行膳食摄入风险评估。结果:在0.02~0.50 mg·kg^(–1)添加水平下,精甲霜灵加样回收率为78.1%~87.1%,RSD为1.3%~4.6%,嘧菌酯加样回收率为77.6%~85.5%,RSD为1.3%~5.8%。消解动态试验结果显示,精甲霜灵和嘧菌酯在铁皮石斛上的消解半衰期分别为6.39~7.52、11.25~12.46 d;最终残留试验结果显示,距末次施药后14 d时采样测定,精甲霜灵残留量为(0.0286±0.0049)mg·kg^(–1)(n=3),嘧菌酯的残留量为(0.3291±0.0212)mg·kg^(–1)(n=3);风险评估结果显示,两者的膳食风险概率分别为0.029%和0.130%。结论:推荐68%精甲霜•锰锌水分散粒剂和25%嘧菌酯悬浮剂分别按有效成分96、300 g·hm^(–2)各施药1次,安全采收间隔为14 d,两者对一般人群健康造成的风险在可接受范围内。
    • 摘要: 一种含春雷霉素的杀菌剂及其制备方法本发明涉及杀菌剂领域,更具体地,本发明涉及一种含春雷霉素的杀菌剂及其制备方法。本发明提供一种杀菌剂,通过春雷霉素、咯菌.腈、精甲霜灵三种活性成分共同作用,可提高杀菌谱和对各种真菌、病菌的防治效果。
    • 朱光艳; 袁龙飞; 叶贵标; 庄慧千
    • 摘要: 2019-2020年,欧盟向世贸组织成员发出多份通报,将不再批准多种有效成分在欧盟的使用或采取限制使用措施,包括:溴苯腈、高效氟氯氰菊酯、噻虫啉、代森锰锌、甲基硫菌灵、乐果、毒死蜱、甲基毒死蜱、精甲霜灵、甲基立枯磷、苯线磷(我国未登记已禁用)、氟草胺(我国未登记benfluralin)等12种有效成分。
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