嗪草酮的光化学行为与使用方法

2026/6/16 8:01:50 作者:流风

嗪草酮是一种选择性内吸传导型除草剂,可用于大豆、马铃薯、番茄、苜蓿、玉米、豌豆、胡萝卜、甘蔗、芦笋、菠萝等地,防除多种阔叶杂草和禾本科杂草,嗪草酮的常用剂型为70%嗪草酮可湿性粉剂(赛克津)和75%嗪草酮干悬浮剂(立克除)。嗪草酮主要通过抑制敏感植物的光合作用发挥杀草活性,施药后各种敏感杂草萌发出苗不受影响,出苗后叶褪绿,最后营养枯竭致死,症状为叶绿变黄或火烧状,整个叶可变黄,但叶脉常常残留有淡绿色即间隔失绿。

嗪草酮的性状图

图1 嗪草酮的性状图

光化学行为

以氙灯为光源模拟太阳光,研究了农药嗪草酮在水溶液中的光降解行为,探讨了pH值以及天然水体中常见的光敏剂腐殖酸、硝酸根和Fe³⁺对嗪草酮间接光解的影响,并测量了嗪草酮的量子产率及其与活性氧物种·OH和¹O₂的反应速率常数。结果表明,在pH 3.5~9.5范围内,嗪草酮的直接光降解速率随pH升高而降低;在pH=7时,腐殖酸通过光屏蔽作用抑制嗪草酮的光降解,而硝酸根和Fe³⁺对嗪草酮的间接光降解基本无影响。嗪草酮与¹O₂的反应速率常数为0 L·mol⁻¹·s⁻¹,与·OH的反应速率常数为5.7×10⁹ L·mol⁻¹·s⁻¹。在天然水体中,嗪草酮与·OH反应的最小半衰期为68 h,远大于北纬40°下嗪草酮的直接光解半衰期。以上结果表明,嗪草酮以直接光解为主导,其量子产率为0.01。预测在北纬40°的春、夏、秋、冬四季,嗪草酮的直接光解半衰期分别为1.44、1.08、2.58和5.10 h;室外太阳光照实验显示,在北纬40°秋季,嗪草酮的实际半衰期为2.98 h,与理论预测值接近。[1]

适用对象

嗪草酮是一种选择性内吸传导型除草剂,可用于大豆、马铃薯、番茄、苜蓿、玉米、豌豆、胡萝卜、甘蔗、芦笋、菠萝等作物。70%嗪草酮可湿性粉剂(赛克津)、75%嗪草酮干悬浮剂(立克除)。

使用方法

大豆田:春大豆播种后出苗前,每亩用53-76g的70%嗪草酮可湿性粉剂,兑30kg左右的水,均匀喷布在土表。夏大豆播后出苗前,每亩用33-57g70%可湿性粉剂,处理同春大豆。马铃薯田:播种后出苗前,每亩用66-76g的70%嗪草酮可湿性粉剂,兑30kg左右的水,均匀喷布在土表。出苗后使用,一般在马铃薯株高10cm以上时,耐药性下降,易产生药害。

注意事项

嗪草酮在大豆田里只能在苗前使用,苗期使用会产生药害,同时对下茬或隔后茬的白菜、豌豆等作物也有药害影响,因此需注意把握使用时期。此外,禾本科杂草较多的大豆田不宜单用嗪草酮,而应采取与防除禾本科杂草的除草剂混用或分期搭配使用的方式;嗪草酮使用时土壤干湿度要适当,过于干燥会影响根系对药物的吸收,若土壤干燥则应在施药后浅混土。由于嗪草酮安全性较差,用药时还需严格按照使用说明控制好用量。

残留研究

应用GC-μ-ECD分别对嗪草酮在大豆和土壤中的消解动态及最终残留量进行了分析测定。该方法中,嗪草酮的最小检出量为1×10⁻¹² g,最低检出浓度为0.01 mg/kg。在添加浓度为0.01、0.10、1.00 mg/kg时,嗪草酮在土壤、大豆植株和大豆籽粒中的添加回收率分别为79.4%~104.4%、91.1%~101.9%、80.0%~98.4%,标准偏差分别为1.46%~5.47%、1.59%~2.96%、2.51%~6.23%。采用70%嗪草酮水分散粒剂,以有效成分945 g/hm²施药1次,在2年3地的试验结果表明:嗪草酮在土壤和大豆植株中的降解规律均符合一级动力学反应模式(C = C₀e⁻ᵏᵗ);其中,嗪草酮在土壤中的半衰期为14.4~17.7 d,施药60.0 d后消解率可达90.0%以上;嗪草酮在大豆植株中的半衰期为2.7~7.0 d,其在植株中的消解速度快于土壤。[2]

参考文献

[1] 钟明洁,陈勇,胡春.水溶液中嗪草酮的光化学行为研究[J].环境科学学报, 2009(7):5.

[2] 陈春红,逯忠斌,侯志广.嗪草酮在土壤和大豆中的残留动态研究[J].江苏农业科学, 2011,1:4.

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