新型苯氧类除草剂配方在延伸型和茎型大豆上的喷洒将面临挑战

新型苯氧类除草剂配方在延伸型和茎型大豆上的喷洒将面临挑战

下面是如何解决这些问题的方法

新的苯氧除草剂配方,包括Enlist Duo™(陶氏)、XtendiMax®(孟山都)、Engenia™(巴斯夫)和FeXapan™(杜邦),为种植者提供了新的管理选择和新的应用要求。XtendiMax、Engenia和FeXapan都是基于二氯胺的除草剂。XtendiMax和FeXapan是相同的,使用“VaporGrip®”技术来减少波动。Engenia使用一种新的dicamba盐来减少波动。

参多除草剂采用Colex-D技术,结合了新的2,4- d胆碱和草甘膦,除了比2,4- d酯降低96%的挥发性外,还提供了漂移减少。图1说明了配方对AIXR喷嘴液滴大小的影响。有限数量的参大豆被种植作为种子和喷洒。

在过去,当抗特定除草剂的作物被商业化时,我们经历了一些问题。例如,当抗农达大豆在1996年上市时,出现了许多喷雾漂移问题,主要是玉米。更好的应用实践,包括喷嘴的选择,成功地减少了应用问题。

为了缓解在大豆中应用新型苯氧基除草剂配方的相关问题,并提高除草剂的性能,制造商制定了应用要求。这里我们讨论一些需要考虑的关键应用因素。

  • 添加剂,
  • 除草剂,
  • 喷雾量,
  • 喷嘴,
  • 喷杆高度,
  • 杂草的高度,
  • 风速,
  • 地面的速度。
图表显示所选除草剂的配方对AIXR喷嘴雾滴大小的影响
图1。配方对AIXR喷嘴液滴大小的影响。(来源:陶氏化学)

检查除草剂标签,以确保您的应用程序符合要求,因为更改可能发生在本文发表后。

添加剂

许多添加剂,如AMS,漂阻剂等,禁止与新的dicamba配方混合。这是因为许多这些添加剂减小了喷雾液滴的大小,增加了细粒的数量。在单一喷嘴类型下,草甘膦和AMS混合时的喷雾液滴大小比水混合时的喷雾液滴大小减少约60%。此外,在105微米以下的细小喷雾液滴增加了4倍(4倍)。

除草剂率

利用标记施用量控制杂草,减少亚致死剂量产生选择压力的机会,具有重要意义。俗话说:“死草不结籽。”此外,dicamba的有效含量因产品而异。例如,XtendiMax每加仑酸当量为2.9磅,而Engenia每加仑酸当量为5磅。因此,每种产品的使用率不同。

喷淋量

为了减少新苯氧除草剂配方的喷雾滴漂移,产品标签上列出的所需喷嘴和压力产生大的喷雾滴。这些大液滴降低了覆盖率。例如,当你把喷雾滴的直径从250微米扩大一倍到500微米时,你使用的喷雾滴数量是以前的八分之一(图2).

例如,2号铅笔的直径是2000微米。一颗1000微米的喷雾液滴,每平方英寸有12个液滴,在每英亩10加仑(表1).

喷嘴提供不同的喷雾液滴大小。我们列出了VMD(体积中位数直径),这意味着它将包括比所列尺寸更小和更大的喷雾液滴。小水滴增加了覆盖范围,而大水滴减少了覆盖范围。

这个数字也可能有些误导,因为每平方英寸的水滴代表在平面上的覆盖范围。在对植物或杂草喷洒农药时,我们可以覆盖比喷洒平坦表面多很多倍的表面积。以前的标准是,在植物或杂草流失之前,你可以用100 GPA。

应用要求中列出的许多喷嘴和压力产生超粗类或约665微米或更大尺寸的喷雾液滴。最好考虑将喷雾量增加到要求的最小值以上,以增加覆盖率。对于杂草较少和树冠密集的情况,覆盖范围尤其重要。当使用一些浓度较低的除草剂(如草甘膦)时,这可能是负面的。

最近,一位农民买了一台新的喷雾器,由于天气原因,他还租了一台空中喷洒器,以便及时喷洒除草剂。他指出,空中喷洒器比他的新喷雾器更好地控制了杂草。这是因为农民使用的喷嘴提供了非常大的喷雾滴(这减少了喷雾滴漂移),但没有调整喷雾量以获得所需的覆盖范围。如果他增加了喷雾量,他可能会得到类似于空中喷洒器的结果。

改变喷雾液滴大小的效果说明
图2。将喷雾液滴的大小增加一倍,可以将相同用量的配方从8滴减少到1滴,从而减少覆盖范围。
表1。比较雾滴大小如何影响每平方英寸雾滴10 GPA。
液滴直径
(微米)

每一个在2
10点平均绩点
200 1445
500 90
1000 12

喷嘴

表2说明了不同的喷雾液滴大小如何影响面积覆盖率和沉积率。

喷嘴尖端很重要,因为:

  • 控制申请的数量- GPA;
  • 确定应用的均匀性;
  • 影响范围;
  • 影响喷雾漂移电位;
  • 把混合物打碎成小滴;
  • 形成喷雾图案;而且
  • 推动液滴向正确的方向。
表2。三种喷管类型在Kromekote纸上以10英里/小时的速度以7.56 GPA喷洒时的面积覆盖率和GPA沉积率*
喷嘴 压力 VMD (DV0.5) %区域范围 沉积(GPA)
XR 11003 28 372 17.4 7.0
TT 110025 40 391 15.1 5.9
创科实业11002 70 540 10.7 3.8
*用于农业杂草控制的喷嘴的喷雾液滴大小和覆盖率的比较。Robert E. Wolf,堪萨斯州立大学副教授和应用技术专家

美国农业和生物工程师学会(ASABE)开发了一种液滴大小分类系统(ASABE S-572.1),其范围从极细到超粗,基于以微米为单位的DV值(图3).推荐与特定农药一起使用的液滴大小类别可能列在产品标签上。

喷嘴涂布类别

图3。液滴大小和近似体积中径(VMD)的颜色编码。(来源:ASABE S572.1

喷嘴的选择和压力可以根据喷嘴制造商的液滴尺寸分类图。通常情况下,低漂移喷嘴将产生粗至超粗范围内的喷雾液滴,减少了可能漂移的细液滴数量。

由于用于测量液滴尺寸的设备和方法不同,不同的喷嘴制造商可能会报告ASABE S-572.1液滴尺寸类别的不同微米值。液滴的大小是根据参考喷嘴和每个液滴类别的压力进行校准的,因此,即使两个喷嘴的VMD(也称为DV0.5)的微米值不同,它们都会产生相同大小的“粗”类液滴。

批准的用于施用这些除草剂的喷嘴和压力提供了更大的喷雾滴,并减少了管理喷雾滴漂移的细粒数量。请参阅产品标签,了解批准的喷嘴和用于各种喷嘴的压力。

喷杆高度

臂架高度是影响雾滴漂移的第二个因素。当你把吊杆的高度从18英寸增加到36英寸时,你就会把喷雾器90英尺处的雾滴漂移量增加350%。表3展示了在不同喷雾液滴大小和两种风速下,将臂架高度从2英尺增加到3英尺的效果。记住,即使你使用喷嘴和压力产生超粗的喷雾液滴大小,你仍然会有一些小的喷雾液滴。

表3。液滴排放高度(喷嘴高度)和风速对不同尺寸液滴以65英尺/秒的速度向下排放向目标(温度:70°F;相对湿度50%)。改编自H. E.奥兹坎,俄亥俄州立大学
初始液滴大小
(微米)
风速
(英里/小时)
漂移距离(米)
与本意
喷嘴高度
漂移距离(米)
与3英尺
喷嘴高度
50 4 23.80 * 23.98 *
50 10 52.89 * 53.43 *
150 4 3.57 7.49
150 10 8.92 18.75
300 4 0.24 0.79
300 10 1.04 1.97
*液滴在沉积前完全蒸发。

杂草的高度

研究表明,较小的杂草更容易控制。此外,当作物与杂草争夺空间、养分、土壤水分和光照时,作物产量会减少更多。大的杂草也可能通过阻止喷雾到达树冠中的所有杂草而影响覆盖。

风速,温度逆温和顺风缓冲

风是喷雾滴漂移的头号因素。风速从5到10或10到20英里每小时翻倍会使喷雾滴从喷雾器90英尺处漂移7倍。查看产品标签上有关风速的应用要求。

无风条件也会产生问题。每小时0到3英里的风可能预示着逆温(见方框)。在这种情况下,很难确定漂移的终点在哪里。

如何避免在温度逆温期间应用

在过去,科学家们把雾、露或霜看作是温度反转的迹象。然而,这是早晨的特征,当逆温通常中断一天。根据来自密苏里州的新数据,施药者和种植者需要对晴朗无风的夜晚保持警惕。

当风在晴朗的夜晚停止时,就是停止喷洒的时候了。其他迹象包括灰尘或烟雾低悬或在空气中横向移动。

两种新的双甘巴除草剂——孟山都的XtendiMax和巴斯夫的Engenia——的标签指示施药者在逆温期间不要喷洒。Engenia标签要求种植者检查风速低于每小时3英里,而XtendiMax标签禁止在风速低于每小时3英里时喷洒。

什么是温度反转?

当太阳在白天加热地面时,暖空气上升,被冷空气取代,冷空气反过来变暖上升。这种持续的运动使空气在地面附近移动,产生风。有时,在非常晴朗的日子里,空气会变得危险地静止。这种情况最常发生在太阳落山,地面冷却,空气停止上升时,导致一个稳定的、静止的气团悬浮在地面上方。

当种植者在这种情况下喷洒时,喷雾滴不会落到地面,而是悬浮在空气团中,直到逆温结束,风来把它们吹走——可能脱靶。这些情况可以通过测量不同高度的空气温度来检测。在逆温过程中,地面附近的温度会比地面上方的空气温度低。

两年来,密苏里大学的研究人员在密苏里州的三个地点每五分钟测量三个高度的温度。结果令人大开眼界。

从这两年的3月到7月,逆温发生在至少一半的晚上。在季节早期,逆温多发生在下午5点到6点之间;在6月和7月,它们往往发生在下午6点到8点之间。研究表明,6月和7月晚上的低风速(小于每小时3英里)在90%的情况下预示着逆温的开始。

敏感的作物

标签上列出了所需的顺风缓冲区,以帮助保护敏感区域。当风吹向邻近的易感作物时,不应使用除草剂,因为只需少量的除草剂就会对易感作物造成重大伤害甚至死亡。(见表4 - 6)。

如果条件不适宜喷涂,则不喷涂或只喷涂安全的部分田地,改天等风向改变后再来完成喷涂。

表4对耐双甘酸的dt大豆、常规大豆、葡萄和番茄,三种倍率的双甘酸的伤害水平均相同。

表5在V2营养生长阶段施用三种水平的dicamba对抗dicamba大豆、抗农达大豆和常规大豆均有伤害和产量。

表6有相同的信息表5除dicamba在盛花期(R2)施用外。

表4 - 6所有这些都反映了内布拉斯加州推广杂草专家Stevan Knezevic进行的一项研究的初步数据。它们是基于模拟而非实际的“脱靶”研究。研究将在2017年和2018年继续进行,研究结果将在研究结束时公布。


表4。治疗后21天的损伤水平(%)受dicamba率的影响。
1/10 *
(1.6盎司)
1/100 *
(0.16盎司)
1茶匙
1/500 *
(0.032盎司)
1/5茶匙
V2 R2 V2 R2 V2 R2
DT-Soy 0 0 0 0 0 0
传统的大豆 75 42 44 21 41 13
葡萄 One hundred. 20. 28 9 20. 8
番茄 73 56 23 23 15 23
*每英亩(16盎司)满施率
资料来源:Stevan Knezevic模拟漂移研究的初步数据,UNL V2 =第二三叶


表5所示。Dicamba和敏感作物:大豆的伤害(%)和产量(bu/ac),受二叶(V2)喷洒Dicamba量的影响。
利率
(oz / ac)
利率
(oz / ac)
DT-soy
DT大豆
bu /交流
抗农达大豆
抗农达大豆
bu /交流
除了惯常的。大豆
除了惯常的。大豆
bu /交流
0 -- -- 75 -- 77 -- 75
1/10 * 1.6 0 75 72 45 75 41
1/100 *(1茶匙) 0.16 0 73 32 70 44 65
1/500 *(1/5茶匙) 0.032 0 74 34 71 41 68

*每英亩(16盎司)满施率
资料来源:UNL Stevan Knezevic模拟漂移研究的初步数据


表6所示。Dicamba和敏感作物:大豆的伤害(%)和产量(bu/ac),受开花时喷洒Dicamba的速率(R2)的影响。
利率
(oz /一)
利率
(oz /一)
DT大豆
DT大豆
bu /交流
抗农达大豆
抗农达大豆
bu /交流
除了惯常的。大豆
除了惯常的。大豆
bu /交流
0 -- -- 71 -- 78 -- 70
1/10 * 1.6 0 71 42 19 42 15
1/100 *(1茶匙) 0.16 0 72 32 66 21 58
1/500 *(1/5茶匙) 0.032 0 72 34 75 13 73
*每英亩(16盎司)满施率
资料来源:UNL Stevan Knezevic模拟漂移研究的初步数据

地面速度

这些除草剂的大多数标签都有喷雾器最大地面速度的限制。高速导致更多的喷雾臂弹跳,使控制臂高度困难,产生更多的灰尘,并扭曲喷雾模式。

臂架高度控制器通常在14-15英里/小时以上的速度下做得不如在较低速度下做得好。(内布拉斯加州2017年杂草、疾病和昆虫管理指南包括应用速度高达14英里/小时的表格。)

关闭的建议

再次强调,在使用除害剂前,一定要查阅最新的标签资料。这些标签有助于提高农药效力和喷雾漂移管理。标签也是法律。

资源

清洗一个喷雾器

彻底清洗喷雾器

做好喷雾器的清洁工作,以避免农药污染总是很重要的,但使用这些产品尤其重要,因为即使是少量残留的除草剂也会造成严重的损害。参见内布拉斯加州扩展NebGuide清洁施药设备(G1770)参阅适当程序。许多水箱,吊杆等,清洁工作更好,如果留在喷雾器过夜。

表4 - 6举例说明,仅仅一点点dicamba就能对易感作物造成重大伤害或死亡。在一个例子中,一个喷雾器在周五下午向农达大豆喷洒了三批农达。第四次喷洒准备就绪,由于下雨,整个周末都被放在喷雾器里。周一下午开始喷洒时,大豆受到了严重伤害。整个周末喷洒在喷雾器里的农达和添加剂在清洁吊杆和喷雾器槽方面做得很好,分解了本周早些时候残留的除草剂。

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一片玉米田。