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纳米缓释技术可大幅减少农药用量

记者从中科院合肥物质科学研究院获悉,该院技术生物所吴正岩研究员课题组,研制出一种以多孔碳酸钙为载体的纳米缓释农药,可显著提高农药利用率,减少农药用量,降低农药引发的农业面源污染,对于实施乡村振兴战略具有重要意义。相关成果日前已被美国化学会绿色化工领域核心期刊《可持续化学与工程》接收发表。 我国以占世界7%的耕地,养活了占世界22%的人口,其中农药对于防御病虫草害,保证我国粮食安全发挥了举足轻重作用。我国每年农药用量高达数百万吨,但是,传统农药易通过药滴滚落、粉尘飘移、雨水冲刷等方式流失进入环境,导致利用率仅为30%左右。 多次大量施用农药,不仅拉高了生产成本,而且导致严重的环境污染和农残超标,这成为制约我国农业可持续发展的瓶颈问题。因此,迫切需要发展农药缓释技术,提高农药利用率,降低农药使用量。 课题组科研人员以可溶性淀粉为模板,采用共沉淀法合成出多孔碳酸钙微球,并以此为载体研制出纳米缓释农药。 该农药表现出良好的缓......阅读全文

纳米缓释技术可大幅减少农药用量

  记者从中科院合肥物质科学研究院获悉,该院技术生物所吴正岩研究员课题组,研制出一种以多孔碳酸钙为载体的纳米缓释农药,可显著提高农药利用率,减少农药用量,降低农药引发的农业面源污染,对于实施乡村振兴战略具有重要意义。相关成果日前已被美国化学会绿色化工领域核心期刊《可持续化学与工程》接收发表。  我国

农业部:2025年农药利用率接近发达国家水平

  中化新网讯 从农业部获悉,农业部近日印发《关于加强管理促进农药产业健康发展的意见》。提出以绿色发展为导向,以改革创新为动力,以提质增效为目标,依靠科技进步,优化产业布局,健全监管体系,强化责任落实,推进科学用药,加强市场监管,加快产业转型升级,促进农药产业健康发展  意见指出具体目标任务包括: 

化肥农药利用率数据分析 与发达国家仍有差距

  提升化肥利用率一直是国家最关心的问题,并为此还提出来化肥使用零增长的发展要求,近日农业部也首次公布了化肥、农药利用率数据,数据显示我国化肥农药利用率与发达国家仍有差距。   2015年我国水稻、玉米、小麦三大粮食作物化肥利用率为35.2%,比2013年提高2.2个百分点;农药利用率为36.6%,

中国特殊高分子囊壁材料缓释农药的发展展望

一、缓释农药概况、剂型缓释农药是指能逐步释放有效成分、有效延长持效期的农药新剂型,是用一种特殊的高分子囊壁材料,把农药的有效成分包裹起来,以控制农药有效成分的缓慢释放,犹如给农药穿上了一层保护衣,这样就避免了农药与环境的直接接触,减少农药在环境中的散失,从而提高了农药的利用率,减少了农药用量,减低了

缓释消毒装置

-缓释消毒设备产品特点: 采用溶解法,自动缓释,压力加氯工艺设计,以含80%以上的CL固体药剂为主要原料,经水与药剂合理混合缓释所产生的消毒液,投入到所需水池(水井)与水充分接触杀菌消毒。设备由优质PVC板材焊接,管材使用知名品牌台塑华亚集团。设备正常使用可达10年。   二、安装使用说明:

新型红外光助力提升农药的有效利用率的研究获进展

  9日从中科院合肥研究院获悉,该院智能所吴正岩和张嘉团队与东华大学蔡冬清教授合作,在光响应农药控释系统方面取得重要进展——新型红外光助力提升农药的有效利用率。  据介绍,该工作为控制农药流失、提高农药利用率提供了一种新途径,对保护农业生态环境以及促进绿色农业可持续发展具有重要意义。相关成果已被农业

我国化肥农药使用量提前三年实现零增长目标

  农业部种植业管理司司长曾衍德21日表示,2017年我国水稻、玉米、小麦三大粮食作物化肥农药利用率稳步提高,已提前三年实现到2020年化肥、农药使用量零增长的目标。  曾衍德介绍,经科学测算,2017年我国水稻、玉米、小麦三大粮食作物化肥利用率为37.8%,比2015年提高2.6个百分点;农药利用

缓释消毒器

缓释消毒器具有结构简单,制作成本和使用成本低,消du药剂投入量精确的优点,而且一次放入消du药剂以后可以使用很久,不需要专人的操作。因此本实用新型缓释消毒器不仅适用于城乡生活饮用水的消毒,还可以用于对生活、医院、工业产生的废水消毒处理,使其达到排放标准。    缓释消毒器采用化学反应,自动缓释延时压

缓释与控释制剂概念

1.缓释制剂系:指用药后能在较长时间内持续释放药物以达到延长药效目的的制剂。一般应在规定的释放介质中,按要求缓慢地非恒速释放药物,与相应的普通制剂比较,给药次数减少一半或有所减少。提供平稳持久的血药浓度,缓释制剂药物的释放符合一级释药规律。2.控释制剂系:指药物能在设定的时间内自动以设定速度释放药物

龋齿克星—纳米缓释药物

   通常,用来治疗牙菌斑和预防龋齿的药物会在吞咽过程中被唾液带走,无法发挥作用,针对这一问题,研究人员给出了让药物能够持续发挥作用的方法。  牙菌斑是基质包裹的互相粘附、或粘附于牙面的细菌性群体。最近,有一篇发表在期刊《ACS Nano》上的文章,介绍了由罗彻斯特大学Danielle Benoit