摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第1章 文献综述 | 第12-22页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 热雾机防治病虫害的研究进展 | 第13-15页 |
1.2.1 热雾机防治病虫害国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 热雾机施用的农药剂型 | 第14-15页 |
1.2.3 热雾机防治病虫害存在的问题 | 第15页 |
1.3 无人植保机防治病虫害的研究进展 | 第15-18页 |
1.3.1 无人植保机国内外应用现状 | 第15-16页 |
1.3.2 无人机主要施用的农药剂型 | 第16-17页 |
1.3.3 无人植保机在防治病虫害过程中存在的问题 | 第17-18页 |
1.4 农药喷雾助剂对雾滴的沉积作用的影响 | 第18-20页 |
1.4.1 喷雾助剂的应用现状 | 第18页 |
1.4.2 喷雾助剂的应用前景 | 第18-19页 |
1.4.3 农药雾滴参数与防治效果关系的研究进展 | 第19-20页 |
1.5 研究目的及意义 | 第20-21页 |
1.6 研究内容和技术路线 | 第21-22页 |
1.6.1 研究内容 | 第21页 |
1.6.2 技术路线 | 第21-22页 |
第2章 沉降助剂配方的筛选 | 第22-30页 |
2.1 材料与仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 试验材料 | 第22-23页 |
2.1.2 主要试验仪器 | 第23页 |
2.2 试验方法 | 第23-25页 |
2.2.1 沉降助剂的制备方法 | 第23页 |
2.2.2 沉降助剂配方的筛选 | 第23-24页 |
2.2.3 质量指标检测方法 | 第24-25页 |
2.3 结果与分析 | 第25-29页 |
2.3.1 分散介质的筛选 | 第25-26页 |
2.3.2 乳化剂的筛选 | 第26-27页 |
2.3.3 分散剂的筛选 | 第27页 |
2.3.4 增稠剂的筛选 | 第27-28页 |
2.3.5 沉降助剂各组分的确定 | 第28-29页 |
2.4 小结 | 第29-30页 |
第3章 不同沉降助剂与农药的相容性及其沉降性能评价 | 第30-36页 |
3.1 试验材料 | 第30页 |
3.1.1 主要实验材料 | 第30页 |
3.2 试验方法 | 第30-31页 |
3.2.1 不同沉降助剂与农药、水的相容性测定 | 第30-31页 |
3.2.2 不同沉降助剂对雾滴沉降效果比较 | 第31页 |
3.3 结果与分析 | 第31-35页 |
3.3.1 不同沉降助剂与农药、水的相容性测定 | 第31页 |
3.3.2 不同沉降助剂对雾滴沉降效果比较 | 第31-35页 |
3.4 小结 | 第35-36页 |
第4章 不同喷雾方式下药滴在田间的沉积分布情况及对水稻病虫害的防效研究 | 第36-42页 |
4.1 试验材料与仪器 | 第36-37页 |
4.1.1 供试药剂和助剂 | 第36页 |
4.1.2 试验仪器 | 第36-37页 |
4.1.3 试验地点及供试作物 | 第37页 |
4.2 试验方法 | 第37-38页 |
4.2.1 试验设计 | 第37页 |
4.2.2 施药时间及方法 | 第37页 |
4.2.3 雾滴的采集及粒径大小的测定 | 第37页 |
4.2.4 雾滴密度的测定 | 第37页 |
4.2.5 不同喷雾器械对水稻病虫害的防效研究 | 第37-38页 |
4.3 试验结果与分析 | 第38-41页 |
4.3.1 不同喷雾方式下雾滴在水稻田的分布情况 | 第38-39页 |
4.3.2 不同喷雾器械对水稻病虫害的防效比较 | 第39-41页 |
4.4 小结 | 第41-42页 |
第5章 结论与展望 | 第42-44页 |
5.1 本文主要结论 | 第42-43页 |
5.1.1 低容量喷雾沉降助剂的研制 | 第42页 |
5.1.2 沉降助剂与农药的相容性及其沉降性能评价 | 第42页 |
5.1.3 不同喷雾方式下雾滴在田间的分布情况及对水稻病虫害的防效研究 | 第42-43页 |
5.2 本文主要创新点 | 第43页 |
5.3 展望 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-48页 |
致谢 | 第48-49页 |
作者简介 | 第49页 |