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有没有什么技术少用化肥农药和除草剂可以实现甘蔗增加产量?

甘蔗是一种重要的经济作物,但是在生产过程中,常常需要使用大量的化肥、农药和除草剂来保证产量和质量。然而,这些化学物质的使用不仅会对环境造成污染,还会对人体健康产生潜在的威胁。因此,如何减少化肥、农药和除草剂的使用,同时保证甘蔗的产量和质量,成为了一个重要的问题。

有没有什么技术少用化肥农药和除草剂可以实现甘蔗增加产量?

一、优化土壤管理

土壤是甘蔗生长的基础,优化土壤管理可以提高土壤肥力,减少化肥的使用。具体措施包括:

1.合理施肥:根据土壤质量和甘蔗生长需要,科学施肥,避免过量施肥和不均匀施肥。

2.增加有机质:通过施用有机肥料,增加土壤有机质含量,提高土壤肥力,减少化肥的使用。

3.改善土壤结构:通过深翻、耕作等措施,改善土壤结构,增加土壤通气性和保水性,提高土壤肥力。

二、生物防治

生物防治是一种绿色、环保的农业生产方式,可以减少化学农药的使用。具体措施包括:

1.利用天敌:通过引入天敌,如寄生性昆虫、捕食性昆虫等,控制甘蔗害虫的数量和危害程度。

2.利用微生物:通过施用微生物制剂,如枯草芽孢杆菌、木霉等,控制甘蔗病害的发生和传播。

三、物理防治

物理防治是一种不使用化学物质的防治方法,可以减少化学农药和除草剂的使用。具体措施包括:

1.覆盖地膜:通过覆盖地膜,可以减少杂草的生长,减少除草剂的使用。

2.机械除草:通过机械除草,如锄草、耕作等,可以减少除草剂的使用。

四、科技创新

科技创新是实现甘蔗增加产量、减少化肥、农药和除草剂使用的重要途径。具体措施包括:

1.选育高产优质品种:通过选育高产优质品种,可以提高甘蔗的产量和质量,减少化肥的使用。

2.应用新技术:如精准施肥技术、遥感技术、生物技术等,可以提高甘蔗的产量和质量,减少化肥、农药和除草剂的使用。

综上所述,减少化肥、农药和除草剂的使用,实现甘蔗增加产量,需要从优化土壤管理、生物防治、物理防治和科技创新等多个方面入手,采取综合措施,才能实现可持续发展的目标。

农药的降解方法都有哪些

在进行蔬菜病虫害防治时,为减少化学农药的使用,建议菜农采取生态措施防治。

清园

一茬蔬菜收获后,很多病菌附在蔬菜残枝上散落田间,它进入土壤中,成为下茬蔬菜的浸染源。因此,菜农应在每茬蔬菜收获后,彻底清除田间残枝败叶,对易感根系病害的蔬菜还要清除残根。

深耕

深耕的目的是破坏病菌的生存环境。一般要求深耕40厘米,借助自然条件,如低温、太阳紫外线等,杀死一部分土传病菌。

消毒

在夏季蔬菜换茬间隙,深耕后灌足水,盖上塑料薄膜进行高温消毒,可使土层10厘米处最高温度达70℃,能够杀死大量病菌。

轮作

合理轮作不但能提高作物本身的抗逆能力,而且能使浅藏在地里的病源物经过一定的期限后大量减少或丧失侵染能力。

换土

对一些较为固定、品种选择余地小而且投资大、效益高的蔬菜设施栽培,如日光温室,可以采用老土换新土的办法控制土传病害。换去根层表土,用无毒表土补充。

嫁接

针对某些危害严重的土传病害,采取高抗或免疫的砧木嫁接,可以控制土传病害的危害。

一、光解

施于植物及土壤表面的除草剂,在日光照射下会进行光化学分解,这种光解作用是由紫外线引起的,光解速度决定于除草剂的类型、品种和分子结构。紫外线的强度、除草剂分子对光的吸收能力及温度等因素都是影响光解作用的因素。

大多数除草剂溶液都能进行光解作用,其吸收的是220-400nm的光谱;不同类型除草剂的光解速度差别很大,二硝基苯胺除草剂,特别是氟乐灵最易光解,其他各类除草剂光解速度稍慢。为防止光解,喷药后应将药剂混拌于土壤中。

二、挥发

挥发是除草剂特别是土壤处理除草剂消失的重要途径之一,挥发性强弱与化合物的物理特性、饱和蒸汽压密切相关,同时也受环境因素制约;饱和蒸气压高的除草剂,挥发性强;二硝基苯胺类除草剂品种就属于饱和蒸气压较高的一类,其次是硫代氨基甲酸脂类除草剂,这些除草剂喷洒于土表后,就会迅速挥发,丧失活性。其中挥发的气体更容易伤害敏感作物。

在环境因素中,温度与土壤湿度对除草剂挥发的影响最大:温度上升,饱和蒸气压增大,挥发性越强;土壤湿度大,有利于解吸附作用,使除草剂易于释放在土壤溶液中成游离态,故易汽化挥。

三、土壤吸附

吸附作用与除草剂的生物活性及其在土壤中残留与持效期有密切关系。除草剂在土壤中主要被土壤胶体吸附,包含物理吸附与化学吸附。

土壤对除草剂的吸附一方面决定于除草剂的分子结构,另一方面决定于土壤有机质与黏粒含量,脲类、均三氮苯类、硫代氨基酸酯类等许多类型除草剂在土壤中易被吸附,而磺酰脲类与咪唑啉酮类除草剂不易被吸附;土壤有机质与黏粒含量高的土壤对除草剂吸附作用强。

四、淋溶

淋溶是除草剂在土壤中随水分移动在土壤剖面的分布,除草剂在土壤中的淋溶决定于其特性和水溶度,土壤结构组成、有机质含量、PH值、透性以及水流量等。水溶度高的品种易淋溶,同时化合物的盐类比酯类淋溶性强;土壤不同,导致其表面积差异很大,黏粒与有机质含量高的土壤对除草剂的吸附作用强,使其不易淋溶。

淋溶性强的除草剂易渗入土壤剖面下层,不仅降低除草剂效果,而且易在土壤下层积累或污染地下水。

五、化学分解

化学分解是除草剂在土壤中消失的重要途径之一,其中包括氧化、还原、水解以及形成非溶性盐类与络合物。磺酰脲类除草剂在酸性土壤中就是通过水解作用而逐步消失的。当土壤中高价金属离子Ca2+、Mg2+、Fe2+等含量高时,一些除草剂能够与这些离子反应,形成非溶性盐类;有的除草剂则与土壤中的钴、铜、铁、镁、镍形成稳定的络合物而残留于土壤中。

六、生物降解

除草剂的生物降解包括土壤微生物降解与植物吸收后在其体内的降解。微生物降解是大多数除草剂在土壤中消失的最主要途径。真菌、细菌与放线菌参与降解。在微生物作用下,除草剂分子结构进行脱卤、脱烷基、水解、氧化、环羟基化与裂解、硝基还原、缩合以及形成轭合物,通过这些反应使除草剂活性丧失。

土壤湿度、温度、PH值有机质含量等显著影响除草剂的微生物降解,适宜的高温与土壤湿度促进降解。

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