试论油田杀菌剂的应用现状及发展趋势
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2024年杀菌剂市场分析报告1. 引言本报告旨在对杀菌剂市场进行详细的分析,包括市场规模、市场趋势、杀菌剂的应用领域以及竞争态势等方面的内容。
2. 市场概述杀菌剂是一种能够杀灭病菌并防止它们再次生长的化学物质。
杀菌剂的使用范围广泛,包括农业、医药、食品加工等领域。
目前,随着人们对食品安全和卫生的重视,杀菌剂市场呈现出持续增长的趋势。
3. 市场规模分析根据市场调研数据显示,杀菌剂市场在过去几年中保持着稳定增长。
预计未来几年,该市场将继续保持增长态势。
截至目前,全球杀菌剂市场规模约为XX亿美元。
4. 市场趋势分析4.1 农业领域的增长潜力随着全球人口的增加和农业生产的需求不断增长,农业领域对杀菌剂的需求也在逐年增加。
特别是在发展中国家,农业生产的规模不断扩大,对杀菌剂的需求更加迫切。
4.2 绿色杀菌剂的兴起近年来,由于人们对环保和生态平衡的重视,绿色杀菌剂逐渐成为市场的热点。
相比传统的化学杀菌剂,绿色杀菌剂更符合环保要求,并且对人体健康无害。
4.3 新技术的应用随着科学技术的不断进步,新杀菌剂技术的研发也在加速。
新技术的应用使得杀菌剂的效果更好,使用更方便,对环境的污染更小,进一步推动了市场的发展。
5. 应用领域分析杀菌剂的应用领域广泛,包括以下几个方面:5.1 农业农业是杀菌剂的主要应用领域之一。
在农业生产中,杀菌剂能够对农作物上的病菌进行有效控制,防止病害的发生,提高农作物的产量和质量。
5.2 医药在医药领域,杀菌剂被广泛应用于消毒和灭菌,用于手术器械、药品生产等环节,确保医疗环境的洁净和药品的安全。
5.3 食品加工在食品加工领域,杀菌剂被用于保持食品的新鲜和延长保质期。
杀菌剂能够有效杀灭食品中的细菌和病毒,保证食品的安全性。
6. 竞争态势分析目前,杀菌剂市场存在较多的竞争对手,主要包括国内外的大型化工企业和专业的农药生产企业。
竞争主要体现在产品的质量、价格、服务等方面。
在竞争激烈的市场环境下,企业需要注重产品的研发和创新,提高产品的质量和使用效果,同时还需合理定价,提供优质的售后服务,以保持竞争力。
世界杀菌剂新品种的开发进展及发展趋势2006-12-13世界需要粮食,农业需要农药.要保证农作物的增产丰收,除杀虫、除草、灭鼠外,对病害的防治也是重要手段.杀菌剂与杀虫剂和除草剂相比,其市场额和品种相对较少,并且杀菌剂市场波动较大.但是,80年代以来,世界杀菌剂新品种的开发仍取得很大进展,如三唑类、酰胺类、嘧啶胺类、甲氧基丙烯酸酯类等.现将近20年来世界杀菌剂新品种的开发进展及发展趋势介绍如下:一、开发进展及特点1. 三唑类自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.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.近期开发的化合物特点是除对白粉病、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.环氧菌唑对一系列禾谷类作物病害如立枯病、白粉病、眼纹病等十多种病害有很好的防治作用,不仅具有很好的保护、治疗和铲除活性,而且具有内吸和较佳的残留活性,使用剂量为75~125g/hm2.氟喹唑主要用于防治由担子菌钢、半知菌类和子囊菌纲真菌引起的多种病害,可有效地防治苹果上的主要病害如苹果黑病和苹果白粉病,对白粉病菌、链核盘菌、尾孢霉属、茎点霉属、壳针孢属、埋核盘菌属、柄锈菌属、驼孢锈菌属和核盘菌属等真菌引起的病害均有良好的防治效果.使用剂量为100~400g/hm2.意大利Isagro公司开发的氟醚唑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,使用剂量低,通常为25~100g/hm2.硅氟唑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,其对子囊菌类、担子菌类及众多不完全菌类均有很高的抗菌活性.使用剂量为50~100g/hm2,商品名为Mongazit、Patchikoron、Sanlit.羟菌唑是由美国氰胺公司开发的一种新型、广谱内吸性杀菌剂,兼具优良的保护及治疗作用,其作用机理虽与其它三唑类杀菌剂一样,但活性谱则差别较大.主要用于禾谷作物防治矮形锈病、叶锈病、黄锈病、冠锈病、白粉病、颖枯病以及壳针孢、穗镰刀菌等引起的病害.既可茎叶处理又可作种子处理,商品名为Caramba.茎叶处理30~90g/hm2,持效期5~6周.种子处理:~7.5g/100kg种子.罗纳普朗克公司开发的环菌唑对种传病害有特效.主要用于防治禾谷类、玉米、豆科、果树等作物中镰孢酶属、柄锈菌属、麦类核腔菌属、黑粉菌属、腥黑粉菌属、白粉菌属、圆核腔菌、壳针孢属、柱隔孢属等引起的病害如白粉病、锈病、黑星病、网斑病、灰霉病等.可种子处理、也可茎叶喷雾,持效期长达4~6周.种子处理时用量为2.5g/100kg种子,茎叶喷雾时用量为60g/hm2.从化学结构上看,环菌唑加氢即得羟菌唑.丙硫菌唑是由拜耳作物科学公司研制的新型广谱三唑硫酮类杀菌剂,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.使用剂量为200g/hm2,在此剂量下,活性优于或等于常规杀菌剂如氟环唑、戊唑醇、嘧菌环胺等,且对作物具有良好的安全性,商品名为Proline、Input.三唑类杀菌剂与其他内吸性杀菌剂具有不同的作用机制,它通过阻碍真菌麦角甾醇的生物合成而影响真菌细胞壁的形成,对危害作物生长的多数真菌病害均有良好防治效果.多数三唑类杀菌剂具有高效、广谱、长效、强内吸性以及立体选择性等活性特点.三唑类杀菌剂同时还具有一定的植物生长调节活性如多效唑、抑芽唑和烯效唑等,它通过抑制植物体内赤霉素的合成,消除植物顶端优势,具有增产、早熟、抗倒、抗逆等多种功能.另一方面,三唑类杀菌剂是内吸治疗型杀菌剂,作用机制和作用位点单一,长期频繁的使用,病害已产生了较严重的抗药性,不少品种由于抗性问题已失去了原有的高效性.如三唑酮防治草莓白粉病,用量少防效低,用量大则易产生药害,抑制草莓生长,导致减产.此外,三唑类杀菌剂只对真菌起作用,对细菌及病毒无活性.植物病害往往是多种病害同时发生,因此使用三唑类杀菌剂需要配合其它杀菌剂或防病毒剂才能有良好的综合防效.近年来,三唑类杀菌剂由于自身的抗性和活性问题已开始受到strobilurin类杀菌剂的强烈冲击,但这类杀菌剂在世界农药工业中仍占有重要地位,如戊唑醇、氟硅唑和丙环唑1999年的销售额分别达到、和亿美元,戊唑醇和环氧菌唑2002年的销售额分别为和亿美元.2. 酰胺类杀菌剂酰胺类化合物作为杀菌剂已有几十年的历史,至今已有30多个品种商品化,其中80年代以后开发的占一半以上.下面主要介绍近年来开发的新品种.罗门哈斯公司开发的噻氟酰胺是琥珀酸酯脱氢酶抑制剂,即在菌三羧酸循环中抑制琥珀酸酯脱氢酶的合成.对丝核菌属、柄锈菌属、黑粉菌属、腥黑粉菌属、伏革菌属和核腔菌属等致病真菌有活性.对担子菌纲真菌引起的病害如立枯病等有特效.既可用于水稻、禾谷类作物和草坪等的茎叶处理使用剂量为125~250g/hm2,又可用于禾谷类作物和非禾谷类作物拌种处理7~30g/100kg种子,商品名为Greatam、Pulsor、Beton.日本拜耳公司开发的环丙酰菌胺是一种环丙烷羧酰胺内吸性杀菌剂,其作用机理与现有杀菌剂不同,无杀菌活性,不抑制病原菌丝的生长,以预防为主,治疗活性较弱.主要用于稻田防治稻瘟病,用药量为75~400g/hm2,商品名为Win、Winadmire、Solazas、Arcado、Protega.环酰菌胺是拜耳公司开发的另一个保护性杀菌剂,由于具有良好的环境相容性,对授粉昆虫和动物无毒害作用,已被美国环保局划为减少危害农药.该品种主要用于防治葡萄、桔柑、桃树、草莓和蔬菜等作物上的各种灰霉病及念株菌引起的病害,且与已有杀菌剂苯并咪唑类、酰亚胺类、三唑类、嘧啶胺类、N-苯基氨基甲酸酯类等无交互抗性.用药量为370~1000g/hm2,商品名为Teldor、Password、Elevate.呋吡菌胺是日本住友化学公司开发的吡唑酰胺类杀菌剂.其抑制真菌线粒体中的琥珀酸的氧化作用,从而避免立枯丝核菌丝体分离,而对真菌线粒体还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸NADH的氧化作用无影响,其具有优异的预防治疗效果,对担子菌纲的大多数病菌绢病等有特效.大田防治水稻纹枯病的剂量为450~600g/hm2,商品名为Limber.噻唑菌胺是由韩国LG生命科学公司开发的新型噻唑酰胺类杀菌剂,能有效地抑制马铃薯晚疫病菌菌丝体的生长和孢子的形成,主要用于防治卵菌纲病害,使用剂量为200~250g/hm2,它的可湿性粉剂25%WP已在韩国上市,商品名为Guardian.硅噻菌胺是由孟山都公司开发的含硅的噻酚酰胺类杀菌剂.具体作用机理尚不清楚,与三唑类、甲氧基丙烯酸酯类的作用机理不同,研究表明其是能量抑制剂,可能是ATP抑制剂.具有良好的保护活性,残效期长.主要作种子处理,用于小麦全蚀病的防治,使用剂量为5~40g/kg种子.氰菌胺是由日本农药株式会社与巴斯夫公司共同研制开发的新颖内吸性杀菌剂,属于黑色素生物合成抑制剂,对水稻稻瘟病防效优异,且持效期较长.茎叶处理用量为200~400g/hm2,灌施剂量为2100~2800g/hm2,商品名为Achieve、Achi-Bu、Helmet.此外,住友化学公司开发的双氯氰菌胺、安万特公司开发的氟酰菌胺、捷利康公司开发的环啶菌胺、三井化学公司开发的penthiopyrad等品种也属于酰胺类杀菌剂.酰胺类杀菌剂的作用机理比较复杂,许多品种之间互不相同.酰胺类杀菌剂在世界杀菌剂市场中仍占有相当重要的地位.如甲霜灵、恶霜灵、苯霜灵和甲呋酰胺等苯酰胺类杀菌剂中,仅高效甲霜灵2002的销售额就达到亿美元.它们作为防治霜霉目真菌的专用药剂,具有显着的保护、治疗和铲除作用,广泛应用于马铃薯和番茄晚疫病的防治.然而,由于苯酰胺类杀菌剂对病菌作用位点单一只对卵菌类有高效,一旦作用位点发生突变,药剂即不能在其位点发挥作用,因而导致病菌易产生抗药性.据报道,由于抗药性产生而导致药效降低的事例已屡见不鲜.但同时也应该看到,近年来一些具有独特作用机理的酰胺类杀菌剂新品种的开发成功,使这类杀菌剂呈现出美好的发展前景.3. 嘧啶胺类嘧啶胺类化合物是90年代初开发的一类重要杀菌剂,对灰葡萄孢菌所致的各种病害有特效.目前有4个品种商品化:甲基嘧菌胺、嘧菌胺、环丙嘧菌胺和氟嘧菌胺.艾格福公司开发的甲基嘧菌胺具有保护、叶片穿透及根部内吸活性,在田间药效试验中,对葡萄、草霉、番茄、洋葱、菜豆、豌豆、黄瓜、茄子及观赏作物的灰霉病以及苹果黑星病有优异的防效,使用剂量为200~800g/hm2.日本组合化学工业公司和石原化学工业公司共同开发的嘧菌胺对苹果和梨上黑星病菌,黄瓜、葡萄、草莓和番茄上的灰葡萄孢菌有很好的防效,使用剂量为~1.0kg/hm2,商品名为Frupica.诺华公司开发的环丙嘧菌胺主要用于大麦、小麦、葡萄、草莓、果树、蔬菜、观赏作物等防治灰霉病、白粉病、黑星病、网斑病、颖枯病以及小麦眼纹病等.叶面喷雾或种子处理,也可作大麦种衣剂用药.日本宇部兴产公司和日产公司共同开发的氟嘧菌胺主要用于防治小麦、大麦和观赏作物的白粉病和锈病等.嘧啶胺类杀菌剂的作用机制独特,该类药剂在离体条件下对病菌的抗菌性很弱,但用于寄主植物上却表现很好的防治效果,该类药剂能抑制病菌甲硫氨酸的生物合成和细胞壁降解酶的分泌,从而影响病菌侵入寄主植物.如甲基嘧菌胺和嘧菌胺的作用机理是抑制病原菌蛋白质分泌,包括降低一些水解酶水平,据推测这些酶与病原菌进入寄主植物并引起寄主组织的坏死有关.环丙嘧菌胺是蛋氨酸生物合成的抑制剂,同三唑类、咪唑类、吗啉类、二羧酰亚类、苯基吡咯类杀菌剂无交互抗性,对敏感或抗性病原菌均有优异的活性.4. 甲氧基丙烯酸酯类甲氧基丙烯酸酯strobilurin类杀菌剂来源于具有杀菌活性的天然抗生素strobilurin A,自1969年Mugikek等发现其杀菌活性.经过二十多年的结构优化,终使此类杀菌剂开发成功,在杀菌剂开发史上树立了继三唑类杀菌剂之后又一个新的里程碑.strobilurin类杀菌剂首例上市时间为1996年,到目前为止已有8个品种商品化:嘧菌酯、醚菌酯、肟菌酯、苯氧菌胺、啶氧菌酯、唑菌胺酯、氟嘧菌酯和烯肟菌酯.捷利康公司开发的嘧菌酯是第一个商品化的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,高效、广谱,对几乎所有的真菌钢子囊菌纲、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.可用于茎叶喷雾、种子处理,也可进行土壤处理,主要用于谷物、水稻、花生、葡萄、马铃薯、果树、蔬菜、咖啡、草坪等.使用剂量为25~400g/hm2,商品名为Abound、Amistar、Heritage、Quadris、Admire.巴斯夫公司开发的醚菌酯具有广谱、持效期长等特点,主要用于蔬菜、小麦、水稻、马铃薯、苹果、梨、南瓜、葡萄、棉花及观赏植物等,对子囊菌纲、担子菌纲、半知菌类和卵菌纲等致病真菌引起的大多数病害都有良好的活性.使用剂量为50~400g/hm2,商品名为Discus、Candit、Allegro、Mentor、Stroby、Cygnus、Sovran.诺华公司开发的肟菌酯不仅杀菌谱广,而且具有优良的保护、治疗、渗透活性,耐雨水冲刷,持效期长等特性.除对白粉病、叶斑病有特效外,对锈病、霜霉病、立枯病、苹果黑星病有良好的活性.主要用于麦类作物小麦、大麦、黑麦和黑小麦及葡萄、苹果、花生、香蕉、蔬菜、水稻等,使用剂量为50~200g/hm2,商品名为Flint、Compass、Stratego、Swifh、Zest、Sphere.日本盐野义制药公司开发的苯氧菌胺具有广谱的杀菌活性.除对稻瘟病有特效外,对白粉病、霜霉病等亦有良好的活性.适宜作物如水稻、小麦、果树和蔬菜等,使用剂量为150~200g/hm2,商品名为Oribright.啶氧菌酯是Zeneca公司继嘧菌酯之后,开发的又一个strobilurin类杀菌剂,具有良好的保护及治疗活性,且持效期长,对环境友好、安全.主要用于防治小麦、大麦、燕麦及黑麦中的叶面病害如叶枯病、叶锈病、颖枯病、褐斑病、白粉病等,与现有strobilurin 类杀菌剂相比,对小麦叶枯病、网斑病和云纹病有更强的治疗效果.该化合物既具有木质内吸性又具有蒸发活性,因而施药后,有效成份能有效再分配及充分传递.使用剂量为250g/hm2,商品名Acanto.唑菌胺酯是BASF公司以N-对氯苯基吡唑基替换了醚菌酯分子结构中的邻甲基苯基,而开发的又一甲氧基丙烯酸酯类广谱杀菌剂.通过叶面喷洒,它能控制子襄菌纲、担纲菌纲、半知菌纲、卵菌纲等大多数病害.对孢子萌发及叶内菌丝体的生长有很强的抑制作用,具有保护和治疗活性.具有渗透性及局部内吸活性,持效期长,耐雨水冲刷.被广泛用于小麦、水稻、花生、葡萄、蔬菜、香蕉、柠檬及草坪的病害防治,用于农作物的使用剂量为50~250g/hm2,用于草坪的剂量为280~560g200g200g恶咪唑类恶咪唑类杀菌剂是目前国外公司研究开发的热点之一,有三个品种报道:商品化的恶唑菌酮和氰唑磺菌胺以及在开发中的咪唑菌酮.恶唑菌酮是由杜邦公司开发的新型恶唑啉二酮类、高效、广谱杀菌剂.具有保护、治疗、铲除、渗透、内吸活性,主要用于防治果树、蔬菜、禾谷类作物中的重要病害如白粉病、锈病、颖枯病、网斑病、霜霉病、晚疫病等.商品名为Equation、Famoxate、Charisma、Tanos.氰唑磺菌胺是由日本石原产业化学公司开发的新型咪唑类杀菌剂.是细胞色素bc1中Qi抑制剂,不同于β-甲氧基丙烯酸酯是细胞色素bc1中Qo抑制剂.对卵菌所有生长阶段均有作用.可用于马铃薯、葡萄、番茄、蔬菜黄瓜、白菜、洋葱、莴苣、草坪中防治霜霉病、疫病如黄瓜霜霉病、葡萄霜霉病、番茄晚疫病、马铃薯晚疫病等.具有很好的保护活性,持效期长,且耐雨水冲刷.即可用于茎叶处理,也可用于土壤处理防治草坪和白菜病害,商品名为Ranman、Docious、Mildicut.咪唑菌酮是由安万特作物科学公司开发的新型咪唑酮类杀菌剂.具有触杀、渗透、内吸活性,又有良好的保护和治疗活性.除对卵菌纲类真菌引起的霜霉病、疫病包括早疫病和晚疫病等有良好的活性外,对果树黑斑病亦有很好的活性.主要用于莴苣、葡萄、马铃薯、西红柿等作物,使用剂量为75~150g/hm2,商品名为Reason、Fenomen、Sereno、Sagaie.恶咪唑类杀菌剂与苯基酰胺类杀菌剂如甲霜灵无交互抗性,均是线粒体呼吸抑制剂,但不同于β-甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂.6. 吡咯类吡咯类杀菌剂来源于天然产物硝吡咯菌素,是非内吸性的广谱菌剂,对灰霉病有特效.主要品种有两个:拌种咯和氟咯菌腈,均由瑞士诺华公司开发.拌种咯和氟咯菌腈的活性谱相似,前者主要作种子处理用,后者既可作为叶面杀菌剂,也可作为种子处理剂,且活性高于前者.适宜作物如小麦、大麦、玉米、豌豆、油菜、水稻、观赏作物、硬果、蔬菜、葡萄和草坪等.作为叶面杀菌剂用于防治雪腐镰孢菌、小麦网腥黑腐菌、立枯病菌等,对灰霉病有特效;作为种子处理剂:主要用于谷物和非谷物类作物中防治种传和土传病菌如链格孢属、壳二孢属、曲霉属、镰孢菌属、长蠕孢属、丝核菌属及青霉属菌等.吡咯类杀菌剂的作用机理是通过抑制葡萄糖磷酰化有关的转移,并抑制真菌菌丝体的生长,最终导致病菌死亡.因其作用机理独特,故与现有杀菌剂无交互抗性.7.氨基酸类氨基酸类杀菌剂因其对人类、环境安全,目前亦是世界农药公司研究的热点之一,已有二个品种商品化.苯噻菌胺是日本组合化学公司开发的新型氨基酸类杀菌剂,主要用于葡萄、马铃薯、蔬菜等防治霜霉病、疫病等,使用剂量为25~75g/hm2.拜耳公司开发的异丙菌胺主要用于葡萄、马铃薯、番茄、黄瓜、柑枯、烟草等作物中防治霜霉病、疫病等.其既可用于茎叶处理,也可用于土壤处理防治土传病害.使用剂量为100~300g/hm2.具体的作用机理尚不清楚,研究表明其影响氨基酸的代谢,且与已知杀菌剂作用机理不同,与甲霜灵、霜脲氰等无交互抗性.它是通过抑制孢子囊胚芽管的生长、菌丝体的生长和芽孢形成而发挥对作物的保护、治疗作用.8. 肉桂酸衍生物早在1970年Staples等已报道肉桂酸衍生物3,4-二甲氧基肉桂酸甲酯具有杀菌活性,其中顺式cis-异构体在日本作为农药使用,反式几乎没有活性.20世纪80年代Shell公司在此基础上,成功地研制了杀菌剂烯酰吗琳,同样是顺式有活性,但顺反异构体在光照下可以相互转化,总有效体为80%.虽然文献报道烯酰吗啉具有很好的保护和治疗活性,但实际上治疗活性很差.90年代初,刘长令用氟原子取代烯酰吗啉分子中苯环上的氯原子,发现了活性尤其是治疗活性明显优于烯酰吗啉的新杀菌剂氟吗啉,其顺反异构体均有活性.氟吗啉是沈阳化工研究院开发的丙烯酰胺类杀菌剂.是我国有史以来第一个真正创制的农用杀菌剂、是首次获得中国和美国发明专利的农用创制杀菌剂.具有良好的内吸、保护和治疗活性.对卵菌亚纲病原菌引起的病害霜霉病、晚疫病如黄瓜霜霉病、葡萄霜霉病、马铃薯晚疫病、番茄疫病、辣椒疫病、烟草疫病等有优异的活性.施用浓度为50~200mg/L.作为保护剂使用,浓度为50~100mg/L;作为治疗剂使用,浓度100~200mg/L.氟吗啉于1999年11月投产,中试规模为年产原药20吨.现已列为“十五”攻关项目,进一步进行工艺优化研究、制剂与剂型研究、应用和市场推广研究.“十五”攻关完成后,将实现年产氟吗啉原药200吨的规模化生产.除了烯酰吗啉和氟吗啉外,还有很多类似物,但无商品化品种再出现.烯酰吗啉和氟吗啉都属于肉桂酸衍生物,同时其分子结构中均含吗啉环结构,但它们与一般吗啉类杀菌剂十三吗啉、吗菌啉、丁苯吗啉不同.一般吗啉类杀菌剂主要用于防治由大、小麦白粉病、叶锈病和网惺黑穗病等引起的病害,其作用机制基本上都是抑制菌体内麦角甾醇的生物合成;而烯酰吗啉和氟吗啉的作用机制是干扰细胞壁的形成及抑制孢子萌发,对霜霉属、疫霉属等卵菌引起的病害有特效,对麦类白粉病等没有作用效果,说明这两种杀菌剂的主要作用基团并非吗啉环,而是结构中的其它基团发挥作用.9. 其它类其它类品种主要包括:啶菌恶唑、活化酯、螺环菌胺、苯氧喹啉等.啶菌恶唑是沈阳化工研究院开发的另一个新杀菌剂品种,属于甾醇合成抑制剂,具有独特的作用机制和广谱杀菌活性,且同时具有保护治疗作用,有良好的内吸性,通过根部和叶茎吸收能有效控制叶部病害的发生和危害.该化合物对番茄、黄瓜、葡萄灰霉病,小麦、黄瓜白粉病,黄瓜黑星病,水稻稻瘟病等均有良好的防治效果.使用剂量为200~400g/hm2.与苯并咪唑类杀菌剂无交互抗性.活化酯是诺华公司开发的苯并噻二唑羧酸酯类杀菌剂.它是植物抗病活化剂,几乎没有杀菌活性.多种生物因子和非生物因子可激活植物自身的防卫反应即“系统活化抗性”,从而使植物对多种真菌和细菌产生自我保护作用.其可在水稻、小麦、蔬菜、香蕉、烟草等中作为保护剂使用.主要用于预防白粉病、锈病、霜霉病等,使用剂量为12~30g/hm2,商品名为Bion、Unix Bion.螺环菌胺是拜耳公司开发的甾醇生物合成抑制剂,主要抑制C-14脱甲基化酶的合成.它是一种新型、内吸性的叶面杀菌剂,主要用于防治小麦白粉病和各种锈病;大麦云纹病和条纹病,对白粉病特别有效.作用速度快且持效期长,兼具保护和治疗作用.使用剂量为500~750g/hm2.苯氧喹啉是道农业科学公司开发的喹啉类内吸性杀菌剂.它是一个保护性杀菌剂,没有治疗作用,因此必须在可见症状出现前使用.该杀菌剂对谷物类、葡萄、蛇麻和樱桃等作物的白粉病及灰霉病和稻瘟病防治有特效,叶面施药后,药剂可迅速地渗入到植株组织中,并向顶转移,持效期长达70d.使用剂量为125~250g/hm2,商品名为Fortress、Legend、Arius、Helios.二、发展趋势农作物能否健康生长,除受虫、草害影响外,对病害的防治亦很重要.随着环保观念的加强和可持发展战略的实施,高效、低毒、高活性、低残留已成为农药发展的必然趋势.展望21世纪的杀菌剂工业,将呈现以下特点:1. 作用机理独特、广谱高效的杀菌剂已成为国际上近期的开发重点近年来国外开发的杀菌剂品种主要是内吸性及选择性较好的,大多具有杂环结构,有些引入氟原子以增加杀菌活性.特别是作用机理独特、广谱高效的杀菌剂已成为国际上近期的开发重点,总体有三个方向:①针对病原菌抗性开发的新型杀菌剂,如乙霉威对多菌灵产生抗性的病害灰霉病有特效;②以天然产物为先导化合物开发的具有独特作用机理的新型杀菌剂,如吡咯类和丙烯酸酯类杀菌剂等不仅活性高,且与已知杀菌剂无交互抗性;③为增强作物自身对病害免疫能力的植物激活剂是近年来发展的,具有全新作用机理的一类新颖农药,如新一代植物防病激活剂活化酯具有“系统自动抗病性”.2. 非内吸性杀菌剂在国内外市场上仍将占据较大份额由于内吸性杀菌剂作用点较单一,病原菌的繁殖速度较快,因此抗性产生较快.同除草剂、杀虫剂相比,内吸性杀菌剂的寿命较短;又由于短时期内农业上的转基因技术对杀菌剂工业影响最小对除草剂工业影响最大,因此,新杀菌剂的创制研究显得尤为重要.预计新型的作用机理独特,与现有杀菌剂无交互抗性的内吸广谱杀菌剂的应用会逐渐扩大.但从长远看,由于硫制剂、铜制剂、代森锰锌和百菌清等非内吸性杀菌剂具有成本低、广谱和不易产生抗性的特点,它们在市场上仍将经久不衰,并占据较大份额,如代森锰锌、硫磺和百菌清2002年的销售额分别为、和亿美元.此外,在病害防治中,内吸和非内吸杀菌剂的混用制剂将会占据主力位置,植物活化剂的使用量亦将上升.。
抑制油田微生物腐蚀的现状与发展趋势摘要:国内绝大部分的油田在开采过程中都面临着采收效率低、井筒以及管道结蜡严重、低温储层改造的时候破胶不彻底等问题。
微生物由于其代谢产物的性能使其在油田开发过程中得到广泛应用。
然微生物腐蚀一直都是油田开发过程中亟待解决的重要课题,微生物活动会致使油田金属设备和金属管道的破坏和油田储层酸化,严重威胁到油田的安全生产。
因此,文章重点就抑制油田微生物腐蚀的现状与发展趋势展开分析。
关键词:油田;微生物;腐蚀现状;发展趋势微生物侵蚀是由多种微生物的生命活动和它们的代谢物对金属的直接和间接的侵蚀。
很多被确认的细菌,古细菌和真菌都能引起侵蚀。
在油田开发中,由于微生物的存在,会对油气井的设备造成侵蚀,从而降低了生产的安全和生产的效益,提高了设备的维修费用。
目前已开发出的化学法、物理法、微生物法等技术,能够有效地控制油田微生物的活性与增长,从而保障油田装置的安全运行。
针对油田的实际,应针对实际,选用适当的工艺,以确保其对油田的防蚀作用。
当前有关 MIC的主要是针对微生物进行的。
Gu把MIC分成3种,其中 I型 MIC以不含氧气为主。
在I型MIC中,通过使用诸如铁这样的金属作电子给体,而非氧化物(如硫酸盐)用作电子受体,通过细胞酶进行还原(见表1)。
由于细胞内的电子需要通过向胞浆中进行还原,因此I型MIC又称为EET-MIC。
在油田的非氧气条件下,最严重的是 SRB (SRB),它在石油中的分布很广,导致石油管道和石油装备受到侵蚀,导致油气藏发生酸化,成为油气田开发所面临的主要问题之一。
图1I型MIC的示意图1油田微生物腐蚀1.1油田微生物腐蚀主要类型微生物的新陈代谢会对金属产生直接的侵蚀,比如古细菌、真菌、细菌等等。
在此基础上,通过使用金属作为电子的载体,将非氧化性物质如硫离子等用作电子的受体,通过在细胞酶的作用下进行还原。
油田可以制造出一个没有氧气的地方,但是硫酸细菌会对石油造成很大的腐蚀性,并且会蔓延到石油管道和石油设施;造成油气藏的酸化,使油田的发展面临诸多问题。
2024年工业杀菌剂市场规模分析简介工业杀菌剂是一种用于消除或抑制微生物生长的化学物质。
在工业生产中,杀菌剂被广泛应用于食品加工、医药制造、水处理和农业等领域。
本文将对工业杀菌剂市场进行规模分析,探讨市场的增长趋势及影响因素。
市场规模根据市场调研数据,工业杀菌剂市场在过去几年中呈现稳步增长的趋势。
2019年,全球工业杀菌剂市场规模达到XX亿美元,预计到2025年将达到XX亿美元,年均复合增长率为X%。
市场驱动因素1.食品安全意识的提高:随着人们对食品安全的关注度增加,食品加工企业对工业杀菌剂的需求也在不断增加。
工业杀菌剂能够有效消除由微生物引起的食品污染问题,提高食品的安全性。
2.医药行业的增长:随着全球医疗技术的不断进步,医药行业对工业杀菌剂的需求也在增加。
工业杀菌剂在医药制造过程中起到关键作用,可以有效杀灭细菌、病毒和其他微生物,确保医药产品的质量。
3.水处理市场的扩大:随着全球水资源短缺的问题日益凸显,水处理市场的规模也在扩大。
工业杀菌剂在水处理过程中可以有效消除水中的细菌和其他微生物,确保水的安全性,这推动了工业杀菌剂市场的增长。
4.农业领域的需求:随着全球人口的增长,农业产量的需求也在增加。
工业杀菌剂在农业生产中被广泛用于农作物保护,可以有效控制病害和虫害的发生,提高农作物的产量和质量。
市场前景未来几年,工业杀菌剂市场有望继续保持稳步增长的态势。
以下是一些可能的市场趋势和发展机会:1.技术创新:随着科技的进步,新型的工业杀菌剂产品将不断涌现。
例如,基于纳米技术的杀菌剂具有更高的杀菌效果和更低的剂量使用量,将有望在未来取得更广泛的应用。
2.区域市场的扩大:亚太地区和中东地区的经济增长将带动相关工业领域的发展,从而推动杀菌剂市场的增长。
同时,一些新兴市场国家也将成为潜在的增长点。
3.环保要求的提高:随着环境保护意识的增强,对环境友好型工业杀菌剂的需求也在增加。
未来,绿色、无毒、可生物降解的工业杀菌剂将受到更多关注和需求。
试论油田杀菌剂的应用现状及发展趋势
发表时间:
2019-05-24T11:33:03.360Z 来源:《防护工程》2019年第3期 作者: 王燕
[导读] 我国随着在工业上的迅速发展,对石油相关能源的需求量大幅增长,同时对石油能源的污水处理有了更多的重视。
长庆油田分公司长庆(宁夏)精细化工有限公司
宁夏银川 750200
摘要:我国随着在工业上的迅速发展,对石油相关能源的需求量大幅增长,同时对石油能源的污水处理有了更多的重视。为了控制油
田水系统中有害细菌的快速繁衍,在油田水处理中使用的杀菌剂剂量和种类越来越多,本文针对油田杀菌剂在实际情况中的应用和新型油
田杀菌剂的开发情况进行分析,以求提供给相关油田污水处理工作人员有用的参考意见。
关键词:污水处理;细菌繁衍;杀菌剂
引言::
在我国现阶段提倡绿色环保发展的背景下,如何实现对油田的污水处理,对我国的能源结构改革和生态环境保护工作具有重要的意
义。在目前的油田污水处理技术中通过向油田水系统中投放杀菌剂仍然是抑制细菌繁衍生长的惯用方式,因此如何运用有效的油田水杀菌
剂,这对于增强油田污水处理的效果和相关周边生态环境的改善有着关键作用,接下来就针对杀菌剂的现实应用和发展趋势进行分析。
1
现阶段油田杀菌剂的突出问题
1.1
杀菌剂的研究开发问题
目前我国的化工行业发展突飞猛进,对于石油产品的需求量也水涨船高,同时对于石油产品的各项要求也是相应地提高。在这种对于
石油产品各种严格要求的背景下,油田相关行业对于在石油注水中杀菌剂品种多样化有着越来越迫切的要求,可惜的是我国油田杀菌剂方
面的研究处于滞后的状态,关于新型杀菌剂开发的力度较为薄弱,因此在我国石油业大发展的前提下,关于杀菌剂的研发远远满足不了石
油行业蓬勃发展的需求,现在油田杀菌剂的研发已经成为了石油开发加工行业未来发展的瓶颈问题,同样也是保证我国经济发展中能源供
应问题的主要技术因素,杀菌剂的研究和开发需要当下石油化工行业相关人员的关注和重视。
1.2
常规杀菌剂产品过剩
由于油田水中的细菌繁衍带有变异的特点,所以目前流行的杀菌剂产品对于这些变异细菌的杀灭作用越来越弱,甚至于完全起不到作
用。所以导致了这样一种现象:当一种新型杀菌剂进入到油田水的污水处理中时,往往这种产品在短时间内抢购一空,但是随着时间的迁
移,这种杀菌产品慢慢出现滞销的现象,很多的杀菌剂产品被生产厂家堆积起来却没有办法满足市场上关于杀菌剂的要求,往往会导致相
关杀菌剂生产厂家的亏损,从而在某种程度上导致了生产厂家对于杀菌剂开发研究资金的不足。比如说在
08年的时候某种杀菌剂在短时间
内大规模进入杀菌剂市场销售后,迅速地失去了市场,导致了巨量的此类杀菌剂产品被滞销,直到完全被油田行业所抛弃,最终只能沦为
一堆无用的杀菌剂产品。
2
杀菌剂的未来发展策略
2.1
增强杀菌剂的效果
油田行业之所以有杀菌剂更新换代速度的高要求,主要是因为杀菌剂的效果不能长期满足油田污水处理中关于有害细菌的抑制效果,
导致石油产品的质量得不到保障。所以现阶段应该针对杀菌剂的效果进行改进,力求杀菌剂在油田的相关应用方面有更明显的效果。近几
年在我国的市场上,杀菌剂的杀灭细菌效果往往达不到国家的相关标准,同时市场上对于杀菌剂的相关检验工作也较为宽松,这样就造成
了杀菌剂的效果很多时候不如人意的主要因素。比如说相关部门在一次市场杀菌剂的调查研究中发现,在批次批量的杀菌剂产品中,能够
满足油田行业相关效果要求的仅仅只有
85%,从这次的调查研究中可以看出来,在相关的杀菌剂杀菌效果方面,仍然存在着很大的产品质
量问题。这些杀菌剂的产品质量不仅仅影响了油田行业的发展,而且会给整个杀菌剂生产行业带来不良的影响。在具体增强杀菌剂效果的
方式方法上,生产杀菌剂的相关厂家应该派出相关的技术人员到实际的油田开发现场进行调查研究,针对油田水中的细菌种类、习性、食
物种类进行详细的分析,以及结合油田行业的相关工作规范就杀菌剂的使用范围和使用方式进行定期的调查研究。以求延长杀菌剂在实际
情况中的使用期限,增强杀菌剂的使用效果
2.2
加强对石油注水处理的重视。
由于过去石油化工行业的粗放式管理模式导致了很多石油化工行业的负责人往往只是关注投入的生产成本和产生的相应经济效益。而
对杀菌剂产品的使用情况没有足够的重视。杀菌剂的使用环节关系到具体的杀菌效果,更会影响到石油产品能否达到质量标准
。在众多杀
菌剂使用环节中最为重要的便是石油注水的环节,过去很多石油化工行业的相关人员没有对石油注水处理有过深刻的认识,仅仅认为这个
环节只是一个走过场的过程。在对于石油注水的处理上往往缺乏督促和相应的监督,更有甚者,有些石油化工单位公开取消石油注水处理
这个环节,他们单纯认为这样可以加快石油产品的生产速度,而且可以通过在相关的技术应用、成本控制、岗位需求上的减免,来提高油
田加工行业的经济效益。现在看来,很多石油加工企业要想增强石油水中杀菌剂的使用效果只能走回头路,放弃那种为了一时的成本节约
而导致石油产品质量下降的行为,回归到理性生产的道路上来。
3
杀菌剂的发展趋势
3.1
新型杀菌剂的研发。
针对杀菌剂这种产品的实际销售规律。理论上最为可行的改进策略就是增大对新型杀菌剂的技术研发力度,加大对新型杀菌剂的投资
力度,增加研究新型杀菌剂的人才规模和提高研究新型杀菌剂的人才质量,与此同时针对杀菌剂的生产应该派遣相关人员进行充分的市场
需求调查,针对石油化工行业的实际需求量进行相关的生产研发投资。杀菌剂的组成大多是一些化学试剂,因为化学试剂的相关特性,所
以特别容易发生杀菌剂中的化学试剂与外界产生化学反应现象,从而导致杀菌剂的变质,这就需要杀菌剂的生产厂家结合相关实际情况提
高杀菌剂的相关储存技术,提高杀菌剂的时效性。在杀菌剂的研究生产上应该正确认识过去的运行模式,力求探究出一条更有效道路来。
3.2
油田杀菌剂在绿色环保方面的发展
目前针对油气的开发与日俱增,同时关于油田杀菌剂的使用也是同步增长,在传统杀菌剂的杀菌效果中往往在杀灭了有害细菌的同时
也污染了环境,给油田加工企业附近的广大人民群众和动植物的生活造成了不良的影响。在目前我国大力提倡绿色环保发展模式的背景
下,减少油田杀菌剂对油田附近生态环境的影响已经迫在眉睫。当前的杀菌剂发展方向主要针对石油行业中的杀菌剂生产原料,杀菌剂中
的化学试剂特性进行改进,以及对水土资源的影响进行广泛地研究。比如说二硫氰基甲烷
(N≡C-S-CH2-S-C≡N)是近年来较为流行的一
种杀菌剂,当它的
ph值上升到8.5以上的时候就会快速地分解,融化在水中,它相应的水解产物是甲醛硫、氰酸盐和硫化物,这些水解产物
分解后不会造成周边生态环境的破坏。
结语:
综上所述,在油田水系统中加入杀菌剂仍然是目前油田水常用的进行抑制有害细菌繁衍生长的主要方式,所以杀菌剂生产厂家需要根
据杀菌剂的生产销售规律,合理地安排杀菌剂的研究和生产,石油加工企业也应该重视杀菌剂的使用情况,力求使杀菌剂得到更好的应
用,以求在保护生态环境和维持地层产能的前提下,保障我国石油产品的质量。
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作者简介:
王燕(1974-)女 ,汉族,宁夏银川市人,工程师,主要从事油田化学剂生产与应用技术工作。