磷化铝熏蒸剂施药器研制及其应用研究

磷化铝熏蒸剂施药器研制及其应用研究

论文摘要

本研究根据磷化铝熏蒸剂的理化特性及口岸熏蒸应用的实际情况与要求,选取符合国家标准的单件、以木薯干、木片、粮食和多种蔬菜为处理对象,以玉米象为试虫,通过磷化铝施药器开发研制、室内试验、室外小区帐幕试验、磷化铝施药器应用效果试验,研制出了SYQ—Ⅰ型磷化铝施药器,研究结果如下: 1.SYQ—Ⅰ型磷化铝施药器的研制:根据设计方案与原理,通过设计结构的计算分析确定了活筛盘直径、筛层高度及盛药筒外胆,中胆直径Φ160、内胆直径Φ80,侧壁均密布Φ5孔、筛层高度设定为40mm:盛药筒外胆Φ200、上半部密布Φ5孔、高度取280mm;吸水桶体积,吸水桶直径与外胆保持一致、高度为42mm;通风机外形尺寸80×80×25mm,风扇进风罩直径Φ110,顶部开进风孔;蓄电池T0Y0牌QPl2-7型:定时器选用HL-5G定时开关;其它辅助材料选用阻燃材料作为吸水材料、连接紧固件选用耐腐蚀不锈钢连接紧固件。根据计算数据结果编写了设计说明书,提出了设计要求、设计零部件图纸及总装图,确定了制作工艺及流程,制造出了SYQ—Ⅰ型磷化铝施药器成品,编写了使用说明书。 2.室内试验结果表明:同等条件下施药量均为15g/m3,磷化铝施药器投药法(A)比传统投药法(B)释放磷化氢气体的速度明显加快,在36h内磷化氢气体平均浓度分别为219.85ml/m3、101.54 ml/m3,有极显著的差异,且能维持较长时间的杀虫高浓度;A法和B法磷化铝36h分解率方面存在极显著的差异,A法平均分解率为97.46%,B法为41.25%;两种施药方法在不同时间磷化氢气体浓度有极显著的差异,A法不同时间的磷化氢气体的平均浓度为238.17ml/m3,传统法为110ml/m3;施药器平均耗水率为36.42%,具有很好的设计效能;A法磷化铝分解速率和分解后的残渣情况表明施药器内部的盛药面积符合要求,安全性好。 3.室外小区帐幕熏蒸试验结果表明:同等条件下施药量均为15g/m3,(1)A法24h杀虫效果为100%,B法则为95%,不能完全杀死,A法杀虫效果好;36h、48h二者杀虫效果相同。(2)熏蒸36h A法磷化氢平均浓

论文目录

  • 摘要
  • 英文摘要
  • 英文缩略词表
  • 引言
  • 1 国内外熏蒸技术研究概况
  • 1.1 熏蒸剂新品种开发方面
  • 1.2 磷化氢应用技术的发展
  • 1.3 关于磷化氢熏蒸浓度和时间
  • 1.4 磷化氢抗性问题
  • 2 基本构思与研制目的
  • 3 研究思路与设计原则
  • 3.1 材料选取原则
  • 3.2 施药器设计原则
  • 第一部分、SYQ-I型便携式磷化铝施药器的研制
  • 1 设计原理
  • 1.1 磷化铝和磷化氢的理化特性
  • 1.2 基本构思与研制要求
  • 1.2.1 传统熏蒸法存在的问题
  • 1.2.2 新型便携式磷化铝施药器的特点
  • 1.3 设计方案与原理
  • 1.3.1 结构
  • 1.3.2 材料
  • 1.3.3 设计方案
  • 1.3.4 工作原理及优点
  • 2 设计结构的计算分析
  • 2.1 活筛盘直径及筛层高度确定
  • 2.2 盛药筒及中胆、内胆尺寸的确定
  • 2.2.1 中胆
  • 2.2.2 内胆
  • 2.2.3 盛药筒
  • 2.3 吸水桶体积的计算
  • 2.4 通风机罩
  • 2.5 通风机的设计及计算
  • 2.5.1 通风机结构选型
  • 2.5.2 通风机风量计算
  • 2.6 蓄电池选择及容量计算
  • 2.7 定时器的选用
  • 2.8 其他辅助材料的选用
  • 2.8.1 吸水材料
  • 2.8.2 连接件
  • 3 便携式磷化铝施药器的制作及工艺
  • 3.1 图纸设计
  • 3.2 制作工艺及流程
  • 3.2.1 模具设计及制作
  • 3.2.2 工艺流程
  • 3.3 使用说明书
  • 3.3.1 性能特点
  • 3.3.2 性能参数
  • 3.3.3 结构型式
  • 3.3.4 工作原理
  • 3.3.5 操作顺序
  • 3.3.6 清理
  • 第二部分、磷化铝施药器室内检验
  • 1 试验目的
  • 2 材料与方法
  • 2.1 试验材料与仪器
  • 2.2 试验方法
  • 3 结果与分析
  • 3.1 不同施药方法释放磷化氢气体浓度的比较
  • 3.2 不同施药方法磷化铝分解率比较
  • 3.3 不同时间磷化氢气体浓度比较
  • 3.4 设计性能分析
  • 4 结论
  • 第三部分、磷化铝施药器室外帐幕熏蒸试验
  • 1 试验目的
  • 2 材料与方法
  • 2.1 仪器和材料
  • 2.2 试虫和供试植物
  • 2.3 试验方法
  • 3 实验结果与分析
  • 3.1 熏蒸杀虫效果
  • 3.2 两种施药法磷化氢浓度变化情况
  • 3.3 施药器耗水率
  • 3.4 粮食、蔬菜作物药害或生长发育情况
  • 4 结论
  • 第四部分、便携式磷化铝施药器应用效果试验
  • 1 试验目的
  • 2 材料与方法
  • 2.1 材料与药品
  • 2.2 试虫和供试植物
  • 2.3 仪器设备
  • 2.4 试验时间、地点与条件
  • 2.5 试验方法
  • 3 结果与分析
  • 3.1 杀虫效果分析
  • 3.2 便携式磷化铝施药器安全性分析
  • 3.3 磷化氢浓度变化分析
  • 3.4 蔬菜药害情况分析
  • 4 结论
  • 第五部分、敌敌畏与磷化铝使用施药器混合熏蒸试验
  • 1 试验目的
  • 2 试验材料与方法
  • 2.1 试验材料
  • 2.2 试验方法
  • 3 结果与分析
  • 3.1 试验结果
  • 3.2 结果分析
  • 4 结论
  • 讨论
  • 结论与创新
  • 参考文献
  • 致谢
  • 附图
  • 相关论文文献

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