最近十几年新农药品种
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高效杀虫剂——新烟碱类杀虫剂作者:来源:《农业知识·乡村季风》2013年第10期近年来,随着人们环保意识的加强,杀虫剂逐渐向高效、低毒的新型杀虫剂转变。
其中新烟碱类已经成为发展最快的一类化学杀虫剂,可望晋升为大品种杀虫剂。
新烟碱类杀虫剂是在烟碱结构研究的基础上成功开发出来的新型高效低毒杀虫剂,被视为继拟除虫菊酯类杀虫剂之后,合成史上的又一重大突破,新烟碱类是烟碱乙酰胆碱受体的激动剂,对昆虫具有选择性毒效作用,作为害虫综合治理的有效药剂在国内外的应用越来越广泛。
由于它们具有高效、内吸、广谱、用量少、毒性低、持效期长、对作物无药害、使用安全、与常规农药无交互抗性等优点,是高毒有机磷农药替代品种之一。
新烟碱类杀虫剂的主要品种有:吡虫啉、烯啶虫胺、啶虫脒、噻虫啉、哌虫啶、噻虫嗪、噻虫胺、氯噻啉、呋虫胺等。
吡虫啉又名一遍净、蚜虱净、大功臣、康复多、咪蚜胺、高巧等。
吡虫啉具有广谱、高效、低毒、低残留,害虫不易产生抗性,对人、畜、植物和天敌安全等特点,并有触杀、胃毒和内吸等多重作用,主要用于防治刺吸式口器害虫。
害虫接触药剂后,中枢神经正常传导受阻,使其麻痹死亡。
产品速效性好,药后1天即有较高的防效,残留期长达25天左右。
药效和温度呈正相关,温度高越,杀虫效果越好。
加工的制剂主要有2%、2.5%、5%、10%、20%、25%、70%可湿性粉剂,2%、2.5%、3%、5%、10%、20%乳油,5%、10%、20%、5%、6%可溶性粉剂,10%、12.5%、20%可溶性液剂,1%、25%、35%、48%、60%悬浮剂,70%拌种剂,70%水分散性粒剂,2.5%、5%、15%泡腾片剂,5%油剂,3%、30%微乳剂。
(1)应用技术。
主要用于防治刺吸式口器害虫,如蚜虫、飞虱、粉虱、叶蝉、蓟马。
对鞘翅目、双翅目和鳞翅目的某些害虫,如稻象甲、稻负泥虫、稻螟虫、潜叶蛾等也有效,但对线虫和红蜘蛛无效。
可用于防治水稻、小麦、玉米、棉花、马铃薯、蔬菜、甜菜、果树等害虫。
毒死蜱农药的进展和剂型加工世界农药Wor1dPesticides,,0l-31No.3June.2009毒死蜱农药的进展和剂型加工华乃震(深圳诺普信农化有限股份公司,深圳5l8102)摘要:毒死蜱是一种高效,广谱,低残留并有中等毒性的杀虫剂,可用于农业上粮食,蔬菜,水果及经济作物,防治5O余种害虫,正成为替代甲胺磷等高毒农药的主要农药品种.本文论述毒死蜱农药国内外进展和剂型加工情况,指出改进毒死蜱乳油的方法以及研发毒死蜱水包油乳液剂型是替代毒死蜱乳油的方向.关键词:毒死蜱;乳油;水包油乳液剂型;水乳剂;微乳剂中图分类号:TQ453.2文章标志码:A文章编号:1009.6485(2009)03.0038—05毒死蜱是一种世界范围内广泛应用的高效,广谱,低残留并有中等毒性的有机磷杀虫剂【1].由美国陶氏化学公司于1965年开发并商品化,它至今仍是世界上长盛不衰的大吨位农药品种.毒死蜱的销售额一直居杀虫剂前茅,2004年农药销售额达3.9亿美元(2003年为3.5亿美元1j,占2004年杀虫剂销售额品种的第2位(第1位是吡虫啉,8.2亿美元.由于它具有触杀,胃毒和熏蒸作用,可用于农业上粮食,蔬菜,水果及经济作物,防治50余种害虫.也由于它对人畜毒性相对较低,正成为替代甲胺磷等高毒农药的主要农药品种,因此有非常广阔的市场和应用前景—J.1国内外进展1.1国外进展毒死蜱属于有机磷农药,也是一类较老的和较危险的农药.估计在美国年用量在9.08~10.90x10.kg,大约50%用于农业,而另一半用于非农业pJ.该药剂在美国系广泛使用的一种家用农药,大约占总用量的24%作为杀白蚁剂.在20世纪80年代末和90年代初曾经是替代有机氯农药品种氯丹的理想和高效的白蚁防治剂.仅使用美国陶农科公司1%质量浓度的42.8%乐斯本乳油处理土壤和木材,可以达到8~10年的保护期.当时毒死蜱有效成分杀虫剂曾占美国白蚁防治剂的75%【6】.但是,也发现这类农药能引起人体胆碱酯酶的抑制并累积于神经系统后导致恶心头晕,甚至神志不清:高浓度暴露下还可造成呼吸麻痹和死亡.2000年6月8日美国环保署对毒死蜱作出决定:为了保护儿童健康,在家庭和庭院内停用毒死蜱,2004年停止它在新建住宅和建筑物作杀白蚁剂使用,但这并不妨碍毒死蜱在其他方面的使用【3】.EU曾以毒死蜱对操作者和环境会产生不可接受的风险为由,停止了毒死蜱登记.后来陶农科公司在世界各地作了3600多份毒死蜱使用和影响的研究和报告(没有其他杀虫剂研究得如此之多),EU才同意毒死蜱重新登记,认为正确使用时,毒死蜱对操作者和环境不会产生不可接受的风险.许多国外农化公司都开发毒死蜱原药和制剂,例如美,英,印度,新加坡和以色列等农化公司,并早已在中国登记了毒死蜱原药,单剂和复配制剂.如美国陶农科公司登记48%乐斯本乳油f单剂1用于棉花,蔬菜,苹果树,小麦,水稻,韭菜类作物防治害虫.52.25%农地乐(毒?氯)乳油,防治多种作物害虫.51%大福生(毒.氯铃)乳油防治棉铃虫,22%农地乐(毒?氯)乳油和20%达斯本乳油(单剂)防治多种作物害虫.52.5%安保(毒?菜喜)乳油防治棉铃虫.15%乐斯本颗粒剂防治花生地下害虫,95%达斯本超低容量剂用于非耕地防治飞蝗等.最近印度在中国登记毒死蜱的公司明显增多,象印度格达化学有限公司,印度柏瑞捷达公司和印度万民利有机化学有限公司都有毒死蜱原药登记【8】.这表明除了美国陶农科公司之外,她们也已成为中国强劲对手,值得引起我们的注意.1.2国内进展国内20世纪90年代已成功开发毒死蜱原药,收率和纯度分别达到95%,但与国外先进工艺相比仍有一定差距.近几年来,由徐振元教授带领的课题组开发出合成毒死蜱的一步法(把老工艺加成,环合,芳构化,成盐和缩合五步转变成一步)新工艺.解决了长期以来产品难分离的老大难问题,并且不需加入有机溶作者简介:华乃~(1939—,,男,工程师,主要从事农药新剂型和助剂的开发和研究.Tel**************,E.mail:nzhua88@163tom第3期华乃震:毒死蜱农药的进展和剂型加工?39?剂进行重结晶,从而大大减少三废处理量,简化工艺,提高产品质量到98%,达到国外同类产品先进水平.现已建成3000t/年生产装置,供国内使用.这也直接导致美国陶农科公司毒死蜱原药价格从5.5万元/t下降到与国内产品持平的价格.目前,毒死蜱原药价格随着毒死蜱工艺水平不断提高和生产规模不断扩大,成本随之也逐年下降【(表1).表12004~2008年毒死蜱原药价格情况年份毒死蜱原药价格(万元,1)2oo42oo520o62o0720085.45.24.74.04-3(随油价和化工原料上升,使毒死蜱原药价格也稍有上升) 这表明对中国农业上使用是有利的,对于替代甲胺磷等高毒农药杀虫剂而言,毒死蜱农药与其它杀虫剂相比增加了竞争力.最近毒死蜱合成工艺又有新进展,即以高含量的2,3,5,6.四氯吡啶和液碱为原料在高压釜中反应制得3,5,6一三氯吡啶醇钠,再与乙基氯化物在水相中合成毒死蜱,含量和收率分别在94%和97%以上.此法无需使用有机溶剂,使操作变得简单,只需过滤和静置就能把原药与废水层分离,使生产成本显着降低,并己建成中试生产装置们.国内企业自1993年起已有毒死蜱原药和制剂登记,2007年底登记596个品种进入高潮(2006年仅为215个)L1引.原因是毒死蜱与甲胺磷相比,在毒性和药效等方面有明显的优势,但在价格和市场认可程度上还存在明显劣势.2003年国家发改委和农业部相继发布文件,从2004年起分阶段禁用5种高毒有机磷农药.2008年1号公告指出,2008年1月9日起在中国全面停止5种高毒有机磷农药的生产, 流通和使用.这给予毒死蜱积极抢占高毒有机磷农药退出所留出的市场空间(约需l0多万t替代农药) 的机遇,因而许多企业投资或扩建毒死蜱项目增多, 同时在开发和研制毒死蜱剂型,尤其是水基性剂型有更多投入和研发.2剂型加工评述国内外毒死蜱农药加工剂型主要是传统剂型乳油,颗粒剂,可湿粉剂,微胶囊剂和混剂.国外有7个含量在72%~75%水分散粒剂登记产品,国内尚未有同类剂型产品登记.国外仅有拜耳公司在美国登记了30%毒死蜱悬浮剂产品(GustafsonLorsban30 Flowable),是唯一的悬浮剂产品,其特点是经皮毒性低(兔LD502020mg/kg).国内尚无毒死蜱悬浮剂的开发和登记的报道,但却开发出国外尚无的安全和环保型水包油乳液(水乳剂和微乳剂)新剂型.以下对国内加工的毒死蜱剂型作一些评述.2.1乳油依据毒死蜱农药的理化性质,它在水中溶解度很低f约1.4mg/L),而在一般常用的有机溶剂中都有很大的溶解度.因此,最容易加工的剂型是乳油,也是毒死蜱最重要,应用最多和使用量最大的剂型. 它们既可以是单剂,也可以是复配制剂.2.1.1乳油登记情况表2和表3分别列出毒死蜱乳油剂型的登记数和比例.表21993~2004年毒死蜱乳油单剂的登记数表31993~2004年毒死蜱复配乳油的登记数注:毒死蜱?其他一指毒死蜱?溴氰菊酯10%EC,毒死蜱?马拉硫磷40%EC,毒死蜱?敌百虫4.5%,10%,30%,40%,50*,4EC,毒死蜱?杀虫丹25%,40~,4,50.,4WP,毒死蜱?吡虫啉12%,22%,33%WP等.2.1.2改进乳油方法毒死蜱乳油剂型一直占据着剂型市场首位,国40世界农药第31卷内的乳油中使用较多数量的二甲苯等有毒的挥发性有机溶剂,存在着易燃,易爆,易中毒,易产生药害,贮运不安全和污染环境等诸多问题.但是乳油剂型又具有:贮存温度宽(从一10℃到50℃至少2~3年稳定),化学稳定性好,药效高,易计量和倒出,制造相对简单等优点.因此,加工成乳油剂型只要能避免它的缺点,发扬其优点,仍不失为一种好剂型.在毒死蜱加工乳油剂型中,应该注意以下几点:(1)使用安全和环保的溶剂代替二甲苯等挥发性溶剂,例如具有更高闪点的溶剂(如Exxon的Solvesso100,150,200)或者溶剂油和植物油等;(2)加工成高浓度毒死蜱乳油(至少40%以上),尽量避免制备(15%或20)低浓度乳油.这样可以大幅度减少溶剂用量,从而降低生产成本,减少污染,节约资源,提升产品档次与国际接轨.乳油剂型在用水稀释成乳液稀释液使用时,液径一般在1~20岬之间,而且稀释液呈乳白色.人ffiSH道微乳剂Lt-~L油有更小的液径,意味着有更小的接触角和润湿时间(见下文),对充分发挥农药活性成分效率是有利的.笔者曾选用合适的阴一非离子表面活性剂(用量33%)Solvesso溶剂(补足l00%)制得40%-45%毒死蜱乳油,加水稀释后得到的稀释液是稳定和透明(或半透明)的而非乳白色.这表明制得的40%-45%毒死蜱乳油可以直接加水稀释成微乳液,其比一般乳油的稀释液有更小的液径,对发挥毒死蜱药效应该是有利的.除此之外,开发水包油乳液(水乳剂和微乳剂)剂型以替代乳油剂型,前者环保,而且节约生产,包装,贮运成本.2.2颗粒剂颗粒剂可使高毒农药低毒化,延长有效期,减少药剂漂移,避免杀伤天敌,具有使用安全和方便的优点.因此毒死蜱也加工成3%,5%和10%颗粒剂. 此剂型与乳油相比,其剂型的毒性大都降为低毒,而乳油大都是中毒产品.毒死蜱加工成颗粒剂,其缺点是明显的,例如生产效率低(一般低于25%),载体用量大,有效含量低,药效低,使用时不安全.因此颗粒剂的许多产品目前正被更环保和更有效的悬浮剂和水分散粒剂所替代.2.3可湿粉剂毒死蜱可湿粉剂以复配制剂为多,如25%和50%毒死蜱?灭(蝇胺)WP,40%毒?噻(嗪酮)wp,10.8%和21%毒?苏(云杆菌)wP,20%毒?福(美双)wP等,在毒性上也降为低毒.加工成可湿粉剂,其缺点也是十分明显的,加工中存在着严重的卫生和安全问题.由于产生的粉尘会造成对操作者吸入和对皮肤和眼睛的刺激,若未能严格采取安全保护措施,粉的粉碎和混合也可能产生粉尘与敏感物质有爆炸危险.此外,在应用时也有粉尘危险,在用水稀释时难于润湿和混合,桶混时可能需要润湿剂,与其他剂型有不良的配伍性,比其它液体剂型有更低的效率.2.4粉剂毕竟粉剂是被淘汰剂型,故毒死蜱加工成粉剂品种极少,国内仅有2%毒?杀虫丹DP.2.5烟雾剂国内仅有一家公司加工(和登记)15%毒死蜱烟雾剂(FO),此产品专用来防治甘蔗绵蚜害虫.据称其有良好的防效,药后1~10d,防效达98.6%"-100%,与25%抗蚜威WG(英国先正达产品)相比,防效无差异.该剂型高效低毒不影响环境卫生,对甘蔗无不良影响L1".2.6水乳剂毒死蜱水乳剂是一种可以少用有机溶剂,用水替代有机溶剂作介质,水包油(o/w)~L液剂型.水乳剂液径比乳油稀释液径更小,药效比乳油稍高(或相同),比乳油有更低的生产成本.近年来有一些毒死蜱水乳剂研制的报道【l,2'¨J,但仅有少数加工(和登记) 毒死蜱水乳剂,例如24%毒?杀(虫双)EW(低毒)和30%毒死蜱EW(中等毒性),都用于水稻.2.7微乳剂毒死蜱微乳剂是一种可以用有机溶剂少,用水替代有机溶剂作介质,水包油(o/w)-~L液剂型.微乳剂液径比乳油稀释液径更小,药效R;-~L油稍高(或相同,比乳油有低的生产成本.近年来加工(和登记)的毒死蜱微乳剂品种有10%和l5%和44.5%毒?高氯ME,25%和30%毒死蜱ME以及20%毒?高氯氟氰ME等,登记的微乳剂产品均为中等毒性.2.8微囊悬浮剂仅有一家公司登记30%毒死蜱微囊悬浮剂,此剂型毒性低,用于十字花科蔬菜,但未见产品.3毒死蜱新剂型第3期华乃震:毒死蜱农药的进展和剂型加工?41? 3.1水乳剂水乳剂对植物的安全性比乳油高,无药害发生,对温血动物的毒性比乳油低而药效与乳油相当.只使用少量甚至不用有机溶剂,用水来代替乳油中有机溶剂作为介质.因此,它是一种代替乳油的优良环保型农药新剂型【l"】.近年来在开发毒死蜱水乳剂上取得不小进展,其中已产业化的是30%毒死蜱水乳剂和24%毒(死蜱)?杀(虫双)水乳剂,两者都登记用于水稻.在30%毒死蜱水乳剂研发中一般使用两种HLB值表面活性剂组成的复合表面活性剂作为乳化剂[12,13],表面活性剂用量比乳油少,但仍在8%~12%左右,有的溶剂用量在20%以上【l,制得水乳剂液(滴)直径也稍大,都在2pan以上,不利于稳定或意味着要使用较多的增稠剂.目前发现市售的30%毒死蜱水乳剂产品贮放3个月有较大析水,因此对药效发挥是有影响的.市场上还有一种毒死蜱与杀虫双f含量分别为10%和14%)的24%毒?杀水乳剂.这是一种利用杀虫双价格较低廉的复配水乳剂,水乳剂采用一种嵌段共聚物表面活性剂作为乳化剂,用量较低(6%以下),其液滴粒径在2岬以下,非常有特点.水乳剂比乳油的液径小,对30%毒死蜱水乳剂田间药效试验结果见表4.表430%毒死蜱水乳剂田间药效从表4可见,在同剂量下,水乳剂与乳油药效相比略优或相当,水乳剂使用的溶剂用量比乳油大幅度降低,而毒死蜱原药用量分别减少18%和10%. 因此,开发30%毒死蜱水乳剂代替48%毒死蜱乳油,不仅生产成本可大幅降低,减少污染量,节约资源;而且用环保性溶剂替代二甲苯后,成为真正的安全环保性剂型.深圳诺普信农化股份公司研发的30%毒死蜱水乳剂,溶剂使用环保性溶剂替代二甲苯,用量8o/9%, 乳化剂用量仅为5%~6%,液径控制在2lana以下, 在稳定性方面进行了改进,析水率低于8%,已登记和产业化.3.2微乳剂近年来有关毒死蜱微乳剂开发的文献较多o】,开发的单剂如25%,30%和40%毒死蜱ME,混剂有10%和15%和44.5%毒?高氯ME和20%毒?高氯氟氰ME等.3.2.1毒死蜱微乳剂的接触角和润湿时间毒死蜱微乳剂与乳油的性能比较见表5和表6.表5毒死蜱不同制剂的接触角【】表5表明30%毒死蜱微乳剂的展着性能比乳油好. 表6毒死蜱不同制剂的润湿时间【】30%毒死蜱微乳剂40%毒死蜱乳油蒸馏水282s396s4856s表6表明30%毒死蜱微乳剂在润湿时间和降低接触角都优于40%毒死蜱乳油.3.2.2毒死蜱微乳剂药效对毒死蜱微乳剂与乳油进行的室内毒力测定和田间试验,结果见表7,表8和表9.表7毒死蜱的微乳剂与乳油毒力测定结果【】表830%毒死蜱微乳剂防治苹果棉蚜田间药效试验结果(药后校正防效/0/0)【16】表930%毒死蜱微乳剂防治棉铃虫大田药效试验㈣42世界农药第3l卷表7表明,毒死蜱微乳剂的毒力都高于毒死蜱乳油.表8表明,同剂量下30%毒死蜱微乳剂与40% 毒死蜱乳油或48%乐斯本乳油防效相当.国内目前研制的30%毒死蜱微乳剂,大多使用二甲苯作溶剂,虽然用量比乳油有所减少,但用量仍较大,而且二甲苯存在不安全的因素.制备30%毒死蜱微乳剂使用的乳化剂量不仅比乳油大,在18%~22%之间lIb,J,更比研发30%毒死蜱水乳剂的乳化剂量大很多,这意味着成本比30毒死蜱水乳剂要高得多.4毒死蜱微囊悬浮剂微胶囊剂(CS)是控制释放剂中最主要的剂型,它是一种含有活性物质的芯料和一种高分子材料形成外壳壁构成的小球粒(通常为l~50lxm)水相悬浮制剂.这种新剂型在国外发展较快和开发较成熟,国内属于起步阶段.针对毒死蜱存在光解性较强,在植物叶片上持效较短的缺点,赵德等利用原位聚合法用脲醛树脂为壁材制备20%毒死蜱CS【2".笔者也曾从事过用异氰酸酯采用原位聚合研制20%毒死蜱CS并取得一定成效.生产CS有很多方法,象凝聚相分离法,溶剂蒸发法,喷雾微胶囊法等一般制备工艺复杂和繁琐,不易于控制粒径,壁厚,包封率不高和微胶囊稳定性差,在农药中使用常受到限制.而界面聚合法和原地缩聚法易于控制粒径,壁厚,对合成的高分子囊壁材料选择余地大和操作相对较方便,因此世界上工业化生产大多选用此法.国内虽开发和登记了30%毒死蜱CS,但毕竟微胶囊剂工业化难度大,故在市场上尚未见到产品,也无应用方面资料,国内开发微胶囊剂尚在探索阶段.5结语毒死蜱是一种高效,广谱,低残留和有中等毒性的有机磷杀虫剂农药.与高毒农药如甲胺磷相比,毒死蜱在毒性和药效等方面有明显的优势.目前,高毒有机磷农药全面退出农药市场之际,此正是毒死蜱农药替代它们的好时机,因此有非常广阔的市场和前景.毒死蜱乳油使用大量有机溶剂带来环境污染和安全性等问题.同时,近几年来全球原油价格上涨,导致有机溶剂价格上扬(目前有回落,但价格仍不低),加工的毒死蜱乳油产品成本也上升.以水包油(o/w)剂型逐步替代乳油已是发展的趋向,国外农化公司也在发展水乳剂而不是微乳剂【].参考文献【1】刘乾开,朱国念.新编农用使用手Jim'[M].上海:上海科学技术出版社.1999:60.62.【2】张一宾.2004年世界农药品种市场概括及2009年各类农药市场趋向[J].中国农药,2006,8(4):13—17.【3】徐振元,许丹倩.毒死蜱合成研究【J】.农药,1998,37(1):15.17.[4]孙致远,卢建华,赵风革等.毒死蜱的合hqJ~[J].农药,1998,37(4):l3一l4[5】秦钰慧,王以燕.美国关于毒死蜱的最新决定[J】.农药,2000,39 (8):45.[6]刘晓燕,钟国华.白蚁防治剂的现状和未来[J】.农药学,2002,4(2):14?19.[7】AGROW475.EU同意毒死蜱,甲基毒死蜂和代森锰锌重新登记[J】. 中国农药,2005,(3):7.[8】中国农业部农药检定所主编.2006年农药管理信息汇编[M】.北京:中国农业出版社.[9]姜书凯.毒死蜱产业发展现状和前景[J】l中国农药,2008,21(5):45-47.[1o]胡跃华,胡辉,宋雪斌.水相法合成毒死蜱[J].农药,2007,46(9):594.595.[11】黄应昆,李文风,罗志明等.15%毒死蜱烟雾剂防治甘蔗绵蚜田间药效试验[J1l农药,2003,42(2):26.27.[12】程敬丽,黄雅丽,朱国念.30%毒死蜱水乳剂的研究和开发[J].农药,2002,43(8):15?17.[13】王志亭.30%毒死蜱水乳剂的研制[J]_河北化工,2007,30(3):24—25. [14】华乃震.安全和环保型的农药水乳剂[J】.现代农药,2003,2(5): 27—31.[15】华乃震.水基性农药制剂的开发和前景[J】l农药,2006,45(12): 805—809.[16】殷宏,王成,陈林等.30%毒死蜱微乳剂的研究及田间药效试验[J]l 农药研究与应用,2006,lO(2):24.25.【l7】黄政良,张文吉,李凤敏等.毒死蜱在表面活性剂混合体系中的增溶规律及其药效[j1.农药学,2006,8(1):71—75.[18】田文学,王开运,闰新华.30%毒死蜱微乳剂的研究,性状及药效【J].农药科学与管理,2004,25(11):27—29.【19】吴明.25%毒死蜱微乳剂剂型开发及应用研究【J】.现代农药.2005, 4(2):24-27.[2O】李丽芳,王开运,宋东升等.毒死蜱微乳液拟三元相图影响因素研究[J].农药学,2007,9(2):172—177.[2l】赵德,刘峰,慕卫等.毒死蜱微囊悬浮剂的制备及微胶囊化条件的优化[J】.农药学,2006,8(1):77—82.(下转第49页)第3期贾忠建:二氯喹啉酸(盐)的科学正确使用?49?稀效唑,矮壮素同期使用等人为使用不当的原因造成的田间问题,如生长点褪绿,心叶,嫩叶扭曲,纵卷或变为葱叶状,植株矮缩,根系变短,受害严重时,新生叶变黑,萎缩扭曲而窝在外层叶鞘中久不伸出,致使植株生长停滞或逐渐枯死等药害症状,可以采用芸薹素,赤霉素(920),玉米素,吲哚乙酸等刺激型植物生长调节剂和叶面肥,微肥均匀喷雾进行生长调节,减轻药害恢复生长.对二氯喹啉酸敏感的作物有:番茄,马铃薯,烟草,茄子,辣椒等茄科;芹菜,香菜,芫妥菜,胡萝卜等伞形;西瓜,甜瓜,南瓜,葫芦等葫芦科;甘薯等旋花科;莴笋等菊科.使用时须避免敏感作物.使用二氯喹啉酸的水稻轮作作物可以为水稻,玉米,小粒谷类,高粱等,不可种植敏感作物.在使用二氯喹啉酸地田里,来年不可种植甜菜,茄子,烟草,红辣椒,甜椒,番茄及胡萝卜,需两年后才可种植.5轮换使用,减少抗性产生,延长产品生命期随着除草剂使用时间的延长,杂草抗药性问题将越来越突出.由于中国除草剂品种研发的时间长,因此一种除草剂长期连续使用,作用于同一靶标,加之农民在使用中对浓度和施用期掌握不准,极易造成杂草产生抗性,引起杂草群落的变化.轮换使用不同类型,不同方式,不同靶标除草剂,可以减少二氯喹啉酸抗性产生.稗草出芽前可以采用芽前除草剂进行有效封闭,减少二氯喹啉酸的使用;稗草芽后生长期可以与五氟磺草胺,莎稗磷等轮换或交替使用.进一步延长产品生命期.总之,使用二氯喹啉酸(盐)必须了解产品特性,掌握苗情,注重天气,选准时期,科学操作,轮换使用,达到科学使用,正确使用,合理使用目的,减少人为操作不当引发田间药害,减缓二氯喹啉酸抗性产生.(上接第42页) AdvanceandFormulationProcessingofChlorpyrifosPesticideHuaNai.zhen(ShenzhenNoposionAgrochemicalsCo.,Ltd.,Shenzhen518102,China)Abstract:Chlorpyrifoswasakindofmediumtoxicpesticideinsecticidewhichhadhighlyeffe ctive,broadspectrum,remainslowly,Itmayuseinthegrain,vegetables,fruitandeconimiccroptopreventandcontrol50kindsofharm fulinsect.Andthemainpesticidevarietysubstitutingmethamidophos.Thisarticledescribedthatchlorpfosdomesticandforeignprog ressandtheformulationprocessingsituation,andpointedoutthatmethodsimprovementingchlorpyrifosECaswellaschlorpyrif osO/WemulsionformulationswouldtaketheplaceofchlorpyrifosEC.Keywords:chl0r州f0s;emulsifiableconcentrates;O/Wemulsionformulations;O/Wemulsion;microemulsion s市场调研公司BCC预测,2010年的生物防治市场份额将达到1l亿美元.这将为生物农药的增长和增益提供机遇.据介绍,发展合成化学需1O年时间,耗资约24L美元,而生物农药约需3"fi-~美元,经3年时间即可完成商业化.虽然仅预测了美国和欧洲的生物农药市场增长情况,但其他地区份额亦在扩大.在不久的将来,将计划在水稻,油椰子,可可,咖啡,胡椒,香蕉及东南亚所共有的其他果蔬上得以大面积推广应用生物农药.目前已有不少公司积极开发新型生物农药品种,抢占市场AgraQuest&\~已在美国市场上推出了用于防治鳞翅目害虫的生物杀虫剂Bartone.该产品适用于多种蔬菜,果树,观赏植物及草皮.其主要活性成分是苏云金芽孢杆菌库尔斯塔克亚种(Bacillusthuringiensiskurstaki,Btk)BMPI23菌株,剂型为.-q-~性粉荆.加拿大sarrit0r公司开发出一种用于防除草皮及草坪上蒲公荚(Taraxacumofficinale)~生物除草剂.该除草剂——sarritora在加拿大卫生部的虫害防治管理局(PMRA)进行了临时登记,其#.-a/-有效防除其他阔叶杂草.在最大剂量下,该产品可在5~7d内清除蒲公荚.预计在2009—2010年将全面投产,2008年为限量供应.Sarritora 的主要活性成分是小菌核菌(SclerotiniamiD,)加拿大本土茵株,剂型为颗粒剂.。
甲氧基丙烯酸酯类等四大类杀菌剂市场概况及前景展望严明;柏亚罗【摘要】概述了三唑类、其他唑类、甲氧基丙烯酸酯类及琥珀酸脱氢酶抑制剂类等四大类重要杀菌剂的市场概况,近来年的发展走势及未来的前景展望,并对各类杀菌剂中市场份额较大或(和)市场增长较快的品种分别进行了介绍。
%Market overview, develop trend and prospect outlook on four fungicide sectors, including triazole, other azole, methoxyacrylate (strobilurin) and succinate dehydrogenase inhibitor fungicides, were summarized. Some of important fungicides were described in details. These products had larger market shares or (and) faster increase.【期刊名称】《现代农药》【年(卷),期】2016(015)006【总页数】9页(P1-8,11)【关键词】三唑类杀菌剂;其他唑类杀菌剂;甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂;琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂;市场;应用;前景展望【作者】严明;柏亚罗【作者单位】上海市公共绿地建设事务中心,上海 201100;江苏省农药研究所股份有限公司,南京 210046【正文语种】中文【中图分类】TQ4552014年,全球杀菌剂实现销售额163.65亿美元,占632.12亿美元全球农药总市场的25.9%,同比增长4.4%。
西欧、日本和北美等发达市场是杀菌剂增长的先锋。
2014年,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂以37.43亿美元的销售额超越了三唑类杀菌剂,成为全球第一大杀菌剂产品类型,三唑类杀菌剂位列第二。
近几年,琥珀酸脱氢酶抑制剂类(SDHI)杀菌剂的增长最快,其2009—2014年的复合年增长率(以2014年为基年)为26.8%;包括丙硫菌唑在内的“其他唑类杀菌剂”近几年也增长不俗,其2009—2014年的复合年增长率为10.5%[1]。
中国农药专利情况介绍对专利有迷惑的朋友可以看一下,讲的还是比较详细的,看的好就转过来了,个人感觉很有帮助。
中国第一部专利法于1985年4月1日起开始实施,1993年1月1日和2001年7月1日进行了两次修改。
l 985年实施的专利法专利保护期限(自申请之日起计算,下同)为1 5年,不保扩化合物;1993年1月1日起实施第一次修改后的专利法,专利保扩期限为20年,保护化合物。
但1985年专利法的保护期限在加入世贸组织之后有变化,入世之后,中国专利局颁布了80号公告,规定2001年1 2月10日之后仍有效的专利的专利保护期限可以延长5年,换句话说,1986年12月11日之后申请的专利保护期限可以是20年,1986年12月l0日之前申请的中国专利,保护期限是15年,到2001年12月9日均己全部届满(即过期)。
一般而言,1986年12月10日之前在国内外文献中公开的品种已处于专利期届满的状态,这些品种即使获得过专利,其专利权均已过期,不可能在中国处于专利有效的法律状态。
根据专利所具有的时间性特点,单就专利是否仍有效而言,基于专利法采用的优先权制度和延迟审查制度的时间因素综合考虑,如果某一品种查到了l 986年底前公开的国外专利资料,基本上可以推定该品种在中国没有专利问题之虞。
新颖性是专利授权的必要条件之一,即在专利申请日之前专利的技术方案没有在文献公开,或者在国内使用。
而与专利相关的行政保护,在制度设计上是基于1 986年1月1日至1993年1月1日之间的国外专利而非专利申请。
由于专利的获得需要进行审查,审查需要一段过程,因此,行政保护申请相对于专利申请而言是滞后的。
而且专利审查过程可能很长(例如个别情况下长达十年),因此,有些专利申请虽早己被公开,但数年之后才被授权,造成某一品种在某些国家专利不符合行政保护条件,但有些国家的专利仍符合行政保护条件的情况发生。
由此可见,虽然某一品种查到了1986年底前公开的国外专利资料,该品种基本上可以肯定在中国没有专利权,但并不一定没有行政保护。
国家明令禁止使用及限制使用的农药品种一、国家明令禁止使用的41种农药六六六、滴滴涕、毒杀芬、二溴氯丙烷、杀虫脒、二溴乙烷、除草醚、艾氏剂、狄氏剂、汞制剂、砷类、铅类、敌枯双、氟乙酰胺、甘氟、毒鼠强、氟乙酸钠、毒鼠硅、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺、苯线磷、地虫硫磷、甲基硫环磷、磷化钙、磷化镁、磷化锌、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷、氯磺隆、胺苯磺隆、甲磺隆、福美胂、福美甲胂、三氯杀螨醇、硫丹、百草枯(停止使用)二、限制使用、撤消登记的23种农药1.甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、磷化铝、灭多威、灭线磷、水胺硫磷、涕灭威、氧乐果、内吸磷、硫环磷、氯唑磷:(1)根据《农药管理条例》,高毒、剧毒农药不得用于防治卫生害虫,不得用于蔬菜、瓜果、茶叶、菌类、中草药材的生产,不得用于水生植物的病虫害防治。
(2)自2016年9月7日起,撤销克百威、甲拌磷、甲基异柳磷在甘蔗作物上使用的农药登记;自2018年10月1日起,禁止克百威、甲拌磷、甲基异柳磷在甘蔗作物上使用。
2.氰戊菊酯:不得用于蔬菜、果树、茶叶、中草药材上;3.丁酰肼:不得用于花生上;4.氟虫腈:仅用于卫生上和玉米等部分旱田种子包衣剂。
5.乙酰甲胺磷、丁硫克百威、乐果:自2017年8月1日起,撤销乙酰甲胺磷、丁硫克百威、乐果(包括含上述3种农药有效成分的单剂、复配制剂,下同)用于蔬菜、瓜果、茶叶、菌类和中草药材作物的农药登记,不再受理、批准乙酰甲胺磷、丁硫克百威、乐果用于蔬菜、瓜果、茶叶、菌类和中草药材作物的农药登记申请;自2019年8月1日起,禁止乙酰甲胺磷、丁硫克百威、乐果在蔬菜、瓜果、茶叶、菌类和中草药材作物上使用。
6.溴甲烷:自2011年6月15日起,撤销其在草莓、黄瓜上的登记。
为保障农产品质量安全和生态环境安全,自2015年10月1日起,将溴甲烷的登记使用范围和施用方法变更为土壤熏蒸,撤销除土壤熏蒸外的其他登记。
溴甲烷应在专业技术人员指导下使用。
农药上的四大天王氟虫双酰胺(垄歌):我们知道,垄歌也好,康宽也好,它们都是一种称为作用于鱼尼丁受体的化合物。
很早以前,在南美洲有一种植物叫尼亚那,这种植物对人畜很毒,但它从来不生虫。
印第安人常常将它捣碎涂到箭头上用来制作毒箭,射到人后马上中毒身亡。
后来人们研究发现它里面有一种物质叫做鱼尼丁。
鱼尼丁是一种肌肉毒剂,人中毒以后表现为全身肌肉抽搐紧张,最后象僵尸一样而死亡。
昆虫中毒后表现为一直很兴奋,兴奋得不能停下来,最后瘫痪而死。
就象有些人到KTV吃了大剂量的*****一样,一直摇头不停,最后就筋疲力尽虚脱而死了。
鱼尼丁是一中很好的杀虫剂,但是它对人畜毒性高,所以人们就想,能不能通过改良它的结构而达到对害虫高毒而对人安全呢?通过不懈努力,人们终于找到了一个类似的药剂,就是垄歌和康宽。
(当然垄歌和康宽不是鱼尼丁,只是诱导昆虫鱼尼丁受体的活化物质,也就是说它们达到类似于鱼尼丁的作用)。
垄歌是由日本农药公司(称株式会社)发明的,并获得了专利。
它当时的试验代号:NNI—0001,通用名叫做氟虫酰胺,登记是改为氟虫双酰胺,商品名就叫垄歌。
垄歌的发明过程大致是这样的:早先有一个日本的博士叫Tsuda的发现了一种化合物,既可以杀菌又可以除草。
后来日本农药株式会社研究这个化合物,无意中发明了一种全新的化合物,叫做邻苯二甲酰胺类物质,这类物质对害虫有全新的作用机理。
这个结果一公开以后,世界上很多大公司如拜耳公司、杜邦公司等都投入大量的人力物力对其结构进行研究和改良、优化,以其能推出一个商品化的产品。
经过努力,还是日本农药和拜耳公司比较厉害,他们终于在1998年发明了氟虫酰胺(垄歌)。
所以我们现在说氟虫酰胺是由拜耳公司和日本农药共同开发的。
垄歌在2008年取得我国农药登记证。
现在经常有人问,垄歌与康宽哪个活性高一些?垄歌是氟虫酰胺,康宽叫氯虫酰胺,所有化学结构式中,凡含有氟离子的一般活性都是最高的。
拜耳公司为什么推出氟虫腈而不推出氯虫腈,原因就是氟虫腈是同系列里活性最高效果最好的。
除虫拟除虫菊脂酯杀虫剂最初是对天然植物中除虫菊素的杀虫作用及化学结构进行研究,然后开始人工模拟合成的一类杀虫剂,为一类仿生合成的杀虫剂,是改变天然除虫菊酯的化学结构衍生的合成酯类。
是近50年来迅速发展的一类高效、安全、新型杀虫剂。
编辑摘要目录[隐藏]1 简介2 品种3 生化作用4 中毒症状5 重度中毒6 急救处理1. 6.1 治疗原则2. 6.2 适量阿托品试验治疗3. 6.3 含氰基的品种中毒4. 6.4 输液利尿增加排毒5. 6.5 其他7 中毒机理8 中毒诊断检查9 中毒治疗方案10 研发历史11 特点12 化学结构拟除虫菊酯 - 简介拟除虫菊酯类杀虫剂拟除虫菊酯类农药是模拟天然除虫菊素由人工合成的一类杀虫剂,有效成分是天然菊素。
由于其杀虫谱广,效果好、低残留,无蓄积作用等优点,近30年来应用日益普遍。
除防治农业害虫外,并在防治蔬菜、果树害虫等方面取得较好的效果;对蚊、蟑螂、头虱等害虫,亦有相当满意的灭杀效果由于其使用面积大,应用范围广、数量大,接触人群多,所以中毒病例屡有发生。
拟除虫菊酯类杀虫药对昆虫的毒性比寓于哺乳类动物高,有触杀和胃杀作用。
主要用于杀灭棉花、蔬菜、果树、茶叶等农作物上的害虫,是一种光谱高效的杀虫剂。
[1]醚菊酯、苄氯菊酯、溴氰菊酯、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、顺式氯氰菊酯,杀灭菊酯、氰戊菊酯,戊酸氰醚酯,氟氰菊酯、氟菊酯,氟戊酸氰酯,百树菊酯、氟氯氰菊酯,戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、呋喃菊酯、苄呋菊酯、右旋丙烯菊。
[1]本类农药多不溶于水或难溶于水,可溶于多种有机溶剂,对光热和酸稳定,遇碱(pH>8)时易分解。
可经消化道、呼吸道和皮肤黏膜进入人体。
但因其脂溶性小,所以不易经皮肤吸收,在胃肠道吸收也不完全。
毒物进入血液后,立甚p分布于全身。
特别是神经系统及肝肾等脏器浓度较高,但浓度的高低与中毒表现不一定平行。
进入体内的毒物,在肝微粒体混合功能氧化酶(MFO)和拟除虫菊酯酶的作用下,进行氧化和水解等反应而生成酸(如游离酸、葡萄糖醛酸或甘氨酸结合形式)、醇(对甲基羧化物)的水溶性代谢产物及结合物而排出体外。
2023年最新的生活中常用的农药有哪些俗话说,好的的收成,离不开使用农药的功劳,而不同种类的农药起到的作用效果也不尽相同。
那么,生活中常用的农药有哪些呢小编就来一一介绍这方面的有毒物品知识。
什么是农药农药广义的定义是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节、控制、影响植物和有害生物代谢、生长、发育、繁殖过程的化学合成或者来源于生物、其他天然产物及应用生物技术产生的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。
狭义上是指在农业生产中,为保障、促进植物和农作物的成长,所施用的杀虫、杀菌、杀灭有害动物(或杂草)的一类药物统称。
特指在农业上用于防治病虫以及调节植物生长、除草等药剂。
生活中常用的农药有哪些常用农药根据不同的用途一般可分为七种类型。
(1)杀虫剂是用来防治各种害虫的药剂,有的还可兼有杀螨作用,如敌敌畏、乐果、甲胺磷、杀虫脒、杀灭菊脂等农药。
它们主要通过胃毒、触杀、熏蒸和内吸四种方式起到杀死害虫作用。
(2)杀螨剂是专门防治螨类(即红蜘蛛)的药剂,如三氯杀螨砜、三氯杀螨醇和克螨特农药。
杀螨剂有一定的选择性,对不同发育阶段的螨防治效果不一样,有的对卵和幼虫或幼螨的触杀作用较好,但对成螨的效果较差。
(3)杀菌剂是用来防治植物病害的药剂,如波尔多液、代森锌、多菌灵、粉锈宁、克瘟灵等农药。
主要起抑制病菌生长,保护农作物不受侵害和渗进作物体内消灭入侵病菌的作用。
大多数杀菌剂主要是起保护作用,预防病害的发生和传播。
(4)除草剂是专门用来防除农田杂草的药剂,如除草醚、杀草丹、氟乐灵、绿麦隆等农药。
根据它们杀草作用可分为触杀性除草剂和内吸性除草剂,前者只能用于防治由种子发芽的一年生杂草,后者可以杀死多年生杂草。
有些除草剂在使用浓度过量时,草、苗都能杀死或会对作物造成药害。
(5)植物生长调节剂是专门用来调节植物生长、发育的药剂,如赤霉素(九二)、萘乙酸、矮壮素、乙烯剂等农药。
这类农药具有与植物激素相类似的效应,可以促进或抑制植物的生长、发育,以满足生长的需要。
吡啶类下游产品2-氯-5-氯甲基吡啶和2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶的应用和分析1、概述吡啶类化合物主要有吡啶、2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、4-甲基吡啶、2-氯-5-氯甲基吡啶和2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶及其它们的衍生物,是生产高附加值精细化工产品的重要有机原料,广泛应用于农药、医药、染料、香料、饲料添加剂、食品添加剂、橡胶助剂及合成材料等领域,用途广泛,深加工前景广阔。
尤其是作为农药中间体发展特别迅速,近年来国内外含有吡啶基团的农药发展很快,不仅有高效的杀虫剂、除草剂,而且开发出来高效杀菌剂,并逐渐形成一大类特有的农药系列,而这些系列吡啶衍生产品不仅对于已有的农药的开发与生产非常要,并且对于新农药的创制也具有非常重要的意义。
2、生产现状作为基础原料的吡啶,过去主要是从煤焦油中提取,现在主要由合成法获取,目前世界总生产能力约为10万t/a,其中合成法生产吡啶占总产量的90%以上。
2000年以前我国没有合成法吡啶生产,吡啶生产仍采用传统分离煤焦油法,生产能力小,不足200t/a,杂质多,严重制约了下游产品的开发与生产。
2000年比利时Reilly公司与南通醋酸化工厂合作建立了1.1万t/a的吡啶系列产品生产装置,填补了国内合成法吡啶生产空白,改变了我国吡啶系列产品一直依赖进口的局面,为我国大力开发吡啶下游产品提供了可靠的原料保证,因此近年来我国吡啶下游产品开发活跃,开发、研究与生产方兴未艾。
目前我国部分厂家已初步开始生产吡啶系列化产品,而且其中大部分产品进入国际市场,如山海关万通助剂厂的乙烯基吡啶系列;天津京福精细化工厂的氯代吡啶系列;上海松江天南化工厂氨基吡啶系列;河北亚诺化工有限公司的羟基吡啶、溴代吡啶、氯代吡啶、氨基吡啶系列;营口中海精细化工厂N-乙基吡啶酮系列;武进江春化工厂烷基吡啶系列;浙江华义医药化工有限公司的药物用中间体吡啶系列;武进腾帆精细化工厂氰基和硝基吡啶系列、河南台前县香精香料厂的3-甲基吡啶系列,江苏威耳化工有限公司的2-氯-5-氯甲基吡啶和2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶等等。
最近十几年新农药品种
1. 20世纪90年代以来研制与开发的新杀虫(螨)剂
丁嘧硫磷(tebupirimfos) 吡氟硫磷(flupyrazofos)
磷虫威(phosphcarb) 茚虫威(indoxacarb)
联苯肼威(bifenazate) 棉铃威(alanycarb)
三氟醚菊酯(flufenprox) 溴氟醚菊酯(halfenprox)
氟硅菊酯(silafluofen) 咪唑酮菊酯(imiprothrin)
苯虫醚(diofenolan) 蚊蝇醚(pyriproxyfen)
醚硅菊酯(SSI-116) 三氟脒菊酯(imidate)
F-1327 F-7869 啶蜱脲(fluazuron)
氟酰脲(novaluron) 虱螨脲(lurfenuron)
bistrifluron 环丙肟脲
(flucycloxuron)
infenuron DBI-3204 吡虫啉(imidacloprid)
啶虫脒(acetamiprid) 噻虫嗪(thiamethoxam)
烯啶虫胺(nitenpyram) 呋虫胺(dinotefuran)
噻虫胺(clothianidin) 噻虫啉(thiacloprid)
虫酰肼(tebufenozide) 氯虫酰肼(halofenozide)
甲氧虫酰肼(methoxyfenozide) 环虫酰肼(chromafenozide)
哒幼酮(pyridaben) NC–184 NC–194 NC–196
氟虫腈(fipronil) ethiprole vaniliprole
吡螨胺(tebufenpyrad) 溴虫腈(chlorfenapyr)
吡蚜酮(pymetrozine) NNI-9768
环虫腈(dicyclanil) pyrimidifen
乙螨唑(etoxazole) 唑虫酰胺(tolfenpyarad)
氟螨嗪(flutenzine) spirodiclofen
2.20世纪90年代以来研制与开发的新杀菌剂
氟环唑(epoxiconazole) 氟喹唑(fluquinconazole)
叶菌唑(metconazole) 种菌唑(ipconazole)
环菌唑(cyproconazole) 灭菌唑(triticonazole)
硅氟唑(simeconazole) 噁醚唑(difenoconazole)
糠菌唑(bromuconazole) 呋醚唑(furconazole)
氟醚唑(tetraconazole) 噁咪唑(oxpoconazole)
氟菌唑 (triflumizole) 呋吡菌胺 (furammetpyr)
氰唑磺菌胺(cyamidazosulfamid) 咯菌腈(fludioxonil)
fenpiclonil 咪唑菌酮
(fenamidone)
噁唑菌酮(famoxadone) 噻唑菌胺(ethaboxam)
噻氟菌胺(thifluzamide) 硅噻菌胺(silthiopham)
啶菌胺(PEIP) 环啶菌胺(ICIA0858)
氟啶胺(fluazinam) 活化酯(acibenzolar)
氟啶胺(fluazinam) 活化酯(acibenzolar)
吲哚酯(OK–9601) 苯氧喹啉(quinoxyfen)
oxolinic acid 嘧霉胺(pyrimethanil)
嘧菌环胺(cyprodinil) 嘧菌胺(mepanipyrim)
氟嘧菌胺(difulmetorim) 嘧菌酯(azoxystrobin)
醚菌酯(kresoxim-methyl) 氧苯菌胺(metominostrobin)
肟菌酯(trifloxystrobin) pyraclostrobin
二甲苯氧菌胺(SSF-129) 吡醚酯(picoxystrobin)
苯酰菌胺(zoxamide) XRD36
烯酰吗啉(dimethomorph) 氰菌胺(fenoxanil) (carpropamil)
环酰菌胺(fenhexamid)
flusulfamide 双氯氰菌胺
(diclocymet)
ofurace 异丙菌胺
(iprovalicarb)
3.20世纪90年代以来研制与开发的新除草剂
环丙嘧磺隆(cyclosulfamuron) 四唑嘧磺隆(azimsulfuron)
氟啶嘧磺隆(flupyrsulfuron) 氟胺磺隆(triflusulfuron-methyl)
乙磺嘧磺隆(sulfosulfuron) 氟磺隆(prosulfuron)
环氧嘧磺隆(oxasulfuron) 吡唑嘧磺隆(imazosulfuron)
氟吡嘧磺隆(halosulfuron-methyl) 啶嘧磺隆(flazasulfuron)
酰嘧磺隆(amidosulfuron) 乙氧嘧磺隆(ethoxysulfuron)
唑嘧磺隆(NC330) 碘磺隆
(iodosulfuron-methyl-Na)
吡嘧磺隆(triaziflam) 唑啶草酮(azafenidin)
唑草酯(carfentrazone-ethyl) 氟烯草酸(flumiclorac-pentyl)
丙炔氟草胺(flumioxazin) 嗪草酸(fluthiacet-methyl)
炔丙噁唑草(oxadiargyl) 戊噁唑草(pentoxazone)
吡草醚(pyraflufen-ethyl) 甲磺草胺(sulfentrazone)
propoxycarbazone 唑草胺(cafenstrole)
二甲吩草胺(dimethenamid) 乙氧苯草胺(etobenzanid)
四唑草胺(fentrazamide) 氟胺草唑(flupoxzam)
噻唑草酰胺(fluthiamide) 吡唑草胺(metazachlor)
氯酯磺草胺(cloransulam-methyl) 双氯磺草胺(diclosulam)
双氟磺草胺(florasulam) 唑嘧磺草胺(flumetsulam)
双草醚(bispyribac-Na) 嘧啶肟草醚(pyribenzoxim)
嘧草醚(pyriminobac-methyl) 嘧草硫醚(pyrithiobac-Na)
丁苯草酮(butroxydim) 吡喃草酮(teproloxydim)
环苯草酮(clefoxidim) 甲基磺草酮(mesotrione)
磺草酮(sulcotrione) 双环磺草酮(benzobicylon)
indanofan 磺酰唑草酮
(sulfentrazone)
唑酮草酯(carfentrazone-ethyl) 唑啶草酮(azafenidin)
甲咪唑烟酸(imazapic) 甲氧咪草烟(imazamox)
DLH-1777 LS-82566 profoxydim
氰氟草酯(cyhalofopbutyl) 二氟吡隆(diflufenzopyr)
氟硫草定(dithiopyr) 噻唑烟酸(thiazopyr)
戊草丹(esprocarb) 稗草丹(pyributicarb)
吡喃隆(metobenzuron) 氟乳醚(ethoxyfen)
三嗪氟草胺(triaziflam) 茚草酮(indanofan)
氯草酮(isoxachlortole) 异噁氟草(isoxaflutole)
氯吡喃草(oxaziclomefone) 噻二唑草胺(thidiazimin)
氨唑草酮(amicarbazone) 氟吡酰草胺(picolinofen)
氟酮磺隆(flucarbazone-Na) 吲哚酮草酯(cinidon-ethyl)
4.近年我国开发的农药品种
杀虫杀螨剂
胺丙畏、苯胺硫磷、丙溴磷、丙硫磷、甲丙硫磷、
速杀硫磷、三唑磷、毒死蜱、甲基毒死蜱、二嗪磷、杀扑磷、特丁磷、
杀螟威、蔬果磷、灭多威、硫双灭多威、残杀威、涕灭威、抗蚜威、
丁硫克百威、甲氰菊酯、丙烯菊酯、丙炔菊酯、炔戊菊酯、苯氰菊酯、
溴氰菊酯、溴氟菊酯、氯氰菊酯、氯氟菊酯、氟氯氰菊酯、联苯菊酯、
硫丹、灭幼脲、氟幼脲、抑食肼、吡虫啉、啶虫脒、唑蚜威、阿维菌
素、埃玛菌素、杀虫单、螨死净、哒螨灵、克螨特、三磷锡、三唑锡
等。
杀菌剂
腐霉利、乙霉威、腈菌唑、环丙唑、异菌脲、噻菌灵、涕必灭、噁唑
烷酮、烯唑醇、三唑醇、双苯三唑醇、薯瘟锡、双脲氰、丙硫咪唑、
抑霉唑、菌核利、氟吗啉、烯酰吗啉、十三吗啉、咪鲜胺、丙森锌等。
除草剂
单嘧磺隆、苄嘧磺隆、氟磺隆、豆磺隆、胺苯磺隆、吡嘧磺隆、嘧磺
隆、稻磺隆、烟磺隆、氟嘧磺隆、异丙隆、莎扑磷、氟磺胺草醚、三
氟羧草醚、特草净、百草枯、环嗪酮、喹禾灵、二氯喹啉酸、噁草酮、
异噁草酮、灭草松、噁唑禾草灵、咪草烟、灭草喹、甲草嗪、丙草胺、
麦草畏、二甲戊乐灵、异丙甲草胺、溴苯腈、乙氧氟草醚等。
植物生长调节剂
烯效唑、多效唑、三十烷醇、芸薹素内酯、氯化胆碱等