CN101263829B - 一种快速防治恶性水草和水藻的药剂及其用途 - Google Patents

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Abstract

一种快速防治恶性水草和水藻的药剂及其用途,属于农药制剂技术领域。其特征在于含有植醋液40-90%,有机酸5-35%,农药助剂1-20%,所述的植醋液为竹醋液、木醋液和/或草醋液,所述的有机酸为甲酸、乙酸、丙酸、2-甲基丙酸、正丁酸、4-羟基丁酸、戊酸、苯甲酸、2,6-二羟基苯甲酸、3-羟基-4-甲氧基苯甲酸或3-甲氧基-4-羟基苯甲酸的一种或一种以上混合物。该药剂能快速破坏叶绿素,阻止植物的光合作用,一般喷雾对水藻半小时、对水草3小时就可以将其杀死,其生产成本廉价,杀生力强,适用温度、pH值范围广泛。且活性组分为天然物质,无腐蚀性,无刺激性,使用安全可靠;易生物降解,不会造成二次污染。

Description

一种快速防治恶性水草和水藻的药剂及其用途
技术领域
本发明属于农药制剂技术领域,具体为一种快速防治恶性水草和水藻的药剂及其用途。
背景技术
“水华”(water blooms)是淡水中的一种自然生态现象,是由蓝藻、绿藻、硅藻等藻类引起的。“水华”现象在我国古代历史上就有记载,“水华”发生时,水一般呈蓝色或绿色,在自然界中它们很快消失,并没有给水产动物和人类带来危害。淡水中富营养化后,“水华”频繁出现,面积逐年扩散,持续时间逐年延长。太湖、滇池、巢湖、洪泽湖都有“水华”,就连流动的河流,如长江最大支流——汉江下游汉口江段中也出现“水华”。淡水中“水华”造成的最大危害是:饮用水源受到威胁,藻毒素通过食物链影响人类的健康,蓝藻“水华”的次生代谢产物MCRST能损害肝脏,具有促癌效应,直接威胁人类的健康和生存。此外,自来水厂的过滤装置被藻类“水华”填塞,漂浮在水面上的“水华”影响景观,并有难闻的臭味。当藻类大量生长时,这些藻类能释放出毒素——湖靛,对鱼类有毒杀作用。藻类大量死亡后,在腐败、被分解的过程中,也要消耗水中大量的溶解氧,使水体严重恶臭。造成水华现象的主要原因还是水域沿线大量施用化肥、居民生活污水和工业废水大量排入江河湖泊,致使江河湖泊中氮、磷、钾等含量上升。我国的淡水资源原本就非常短缺,肆虐的藻华(水华)暴发,又使这种短缺现象雪上加霜。如何有效地控制藻华的暴发,让人们享有安全的淡水资源和健康的生态环境,是国内外的重大需求。
另外,近年来随着恶性水草生态入侵,在许多发展中国家,恶性水草之灾已经不仅仅是一个生态问题,且成为严重的经济问题。在非洲和南亚的一些国家,水葫芦暴发之后拥堵航线、阻塞水道、威胁渔业甚至侵扰电站等等,直接导致严重经济损失。在我国,每年仅打捞一项便花费上亿元之巨,然而这尚不能阻止水葫芦的蔓延以及它所造成的损失。生态学研究者已经证明,水葫芦的入侵将会给水生生态***造成全方位的、立体式的破坏:在水面之上,水葫芦层层叠叠的植株可高出水面1.5米以上,它们阻挡阳光进入水体,大量消耗水中氧气,致使水下光照和氧气缺乏;而在水面之下,死亡后富集污染物的腐烂植株沉入水底时,同时将大量污染物带入水底,使得底生生态***遭受灭顶之灾。
在备受水葫芦侵扰之苦的上海,市容环卫管理部门的数字显示,2006年上海市一共打捞了26万余吨水葫芦,代价是出动了3889人次及1092艘次船只。然而,这一切并没有能够阻止2007年7月水葫芦提前于往年卷土重来。机械打捞看似简单快捷,却被公认是最为昂贵的治理方法。在上海,每打捞一吨水葫芦的成本约100元人民币,这里还没有计入装运费和填埋费,而最为重要的是,机械打捞的速度根本赶不上水葫芦生长的速度。我国广东、云南、浙江、福建等地每年都要人工打捞水葫芦,仅浙江温州和福建莆田1999年的人工打捞费用就分别为1000万和500万元。全国人工打捞水葫芦总费用有多少,目前没有准确统计,但至少超过一亿元,而且还必须年复一年,持之以恒。
由于水葫芦疯长,滇池成了臭水塘,七、八十年代建成的理想水上旅游线路被迫取消;滇池草海60年代还有16种高等植物,到20世纪90年代只剩下3种,海菜花等因生存空间丧失而死亡;在一些地区,水葫芦甚至还“波及”社会治安,浓密成片的植株为罪犯提供了天然的藏匿场。水葫芦不仅肆虐中国,也危害着北美、亚洲、大洋洲和非洲的许多国家,让世界为之头疼,成为人和生物之战的典型“代表”。世界自然保护联盟的数字显示,在世界最穷的非洲,七个国家每年为控制水葫芦付出的“成本”是两千万到五千万美元。而水葫芦的作用呢?由于20世纪80年代以来饲料工业的迅猛发展,其作为饲料的主要用途已被基本“废弃”,其他用途更是让人疑心忡忡,难以信服。业内人士指出,无论从经济、生态还是从社会角度算,都得不偿失。
发明内容
针对现有技术中存在的上述问题,本发明的目的在于设计提供一种快速防治恶性水草和水藻的药剂及其用途的技术方案,生产成本廉价,杀生力强,杀藻速度快,适用温度、PH值范围广泛。
所述的一种快速防治恶性水草和水藻的药剂,其特征在于含有植醋液40-90%,有机酸5-35%,农药助剂1-20%,所述的植醋液为竹醋液、木醋液和/或草醋液,所述的有机酸为甲酸、乙酸、丙酸、2-甲基丙酸、正丁酸、4-羟基丁酸、戊酸、苯甲酸、2,6-二羟基苯甲酸、3-羟基-4-甲氧基苯甲酸或3-甲氧基-4-羟基苯甲酸的一种或一种以上混合物,所述的农药助剂为十二烷基苯磺酸、十二烷基苯硫酸或木质素磺酸。
所述的一种快速防治恶性水草和水藻的药剂,其特征在于所述的植醋液含量为45-85%,优选为60-80%。
所述的一种快速防治恶性水草和水藻的药剂,其特征在于所述的有机酸含量为10-30%,优选为15-25%。
所述的一种快速防治恶性水草和水藻的药剂,其特征在于所述的农药助剂含量为2-8%,优选为3-6%。
所述的一种快速防治恶性水草和水藻的药剂,其特征在于该药剂在制备防治恶性水草和水藻的制剂中的应用。
所述的一种快速防治恶性水草和水藻的药剂,其特征在于该药剂在制备防治凤眼莲、金鱼藻、水花生、水杉秧、水葫芦、鸭舌草或麦秆草的制剂中的应用。
所述的一种快速防治恶性水草和水藻的药剂,其特征在于该药剂在制备防治工业循环水或冷却水杀菌杀藻剂中的应用。
上述药剂还可以用于游泳池、景观水和室内室外喷泉的杀藻。
所述的植醋液是由植物材料及其加工剩余物热解后收集得到的气体在常温下冷凝成的褐色液状物质,现有的植醋液主要有竹醋液、木醋液和草醋液,竹醋液是竹材加工剩余物经高温热解而得到的副产物,木醋液是木材加工剩余物和果壳经高温热解而得到的副产物,草醋液是指草本植物、农作物秸杆和农作物谷壳经高温热解而得到的副产物。
上述一种快速防治恶性水草和水藻的药剂,能快速破坏水藻和漂浮水草的叶绿素,阻止植物的光合作用而杀死植物,一般在喷雾对水藻半小时、对水草3小时就可以将其杀死,其生产成本廉价,杀生力强,杀藻速度快,适用温度、PH值范围广泛,高效、长效、广谱、低毒。比重较轻又能在喷雾情况下产生泡沫,进入水体中可飘浮在表层,直接杀死表层藻类,特别适合定点投放在藻类聚集的区域,既保证局部较高浓度杀死藻类也保障养殖动物正常生活不受影响,还减少***的整体用药,从而降低使用成本。且活性组分为天然物质,无腐蚀性,无刺激性,使用安全可靠;易生物降解,不会造成二次污染,无排放限制,符合环保标准。
本申请文件中涉及的百分含量除另有说明外,均为重量百分含量。
具体实施方式
现结合本发明的实施例和药效试验,进一步说明本发明的有益效果。
实施例1:向500L反应釜内投入380kg竹醋液、100kg甲酸、20kg十二烷基苯磺酸搅拌均匀成最终产品。
实施例2:向500L反应釜内投入350kg木醋液,加入80kg乙酸、2kg苯甲酸、2kg 2,6-二羟基苯甲酸、2kg 3-羟基-4-甲氧基苯甲酸和2kg 3-甲氧基-4-羟基苯甲酸,搅拌溶解后再加入20kg十二烷基苯磺酸搅拌均匀成最终产品。
实施例3:
向500L反应釜内投入320kg草醋液、加入60kg乙酸,搅拌溶解后再加入20kg十二烷基苯磺酸搅拌均匀成最终产品。
实施例4:向500L反应釜内投入200kg竹醋液、220kg木醋液、加入10kg苯甲酸、2,10kg 6-二羟基苯甲酸、10kg 3-羟基-4-甲氧基苯甲酸和10kg 3-甲氧基-4-羟基苯甲酸,搅拌溶解后再加入40kg十二烷基苯硫酸,搅拌均匀成最终产品。
实施例5:向500L反应釜内投入200kg竹醋液、120kg木醋液、120kg草醋液,加入10kg苯甲酸、2,10kg 6-二羟基苯甲酸、10kg 3-羟基-4-甲氧基苯甲酸和10kg 3-甲氧基-4-羟基苯甲酸,搅拌溶解后再加入20kg木质素磺酸,搅拌均匀成最终产品。
实施例6:向500L反应釜内投入100kg竹醋液、110kg木醋液、100kg草醋液,加入甲酸、乙酸、丙酸、2-甲基丙酸、正丁酸、4-羟基丁酸、戊酸各10kg,搅拌溶解后再加入20kg木质素磺酸,搅拌均匀成最终产品。
以下通过试验说明上述药剂的防治效果。
         表1.实施例1-6对铜绿微囊藻的杀藻效果(以有机酸浓度)
  实施例   回归方程   相关系数(r)   显著水平(p)   EC<sub>50</sub>(mg/L)
  实施例1   Y=240.4546+59.2918lnC   0.9826   0.0174   0.040
  实施例2   Y=142.6744+29.8120lnC   0.9953   0.0004   0.045
  实施例3   Y=175.1437+38.7707lnC   0.9459   0.0150   0.040
  实施例4   Y=143.8634+25.6412lnC   0.9765   0.0002   0.026
  实施例5   Y=171.2401+24.5297lnC   0.9214   0.0786   0.0071
  实施例   回归方程   相关系数(r)   显著水平(p)   EC<sub>50</sub>(mg/L)
  实施例6   Y=175.8428+40.8052lnC   0.9518   0.0482   0.046
         表2.实施例1-6对水华微囊藻的杀藻效果(以有机酸浓度)
  实施例   回归方程   相关系数(r)   显著水平(p)   EC<sub>50</sub>(mg/L)
  实施例1   Y=112.0709+22.8086lnC   0.9820   0.0005   0.066
  实施例2   Y=122.5054+17.6147lnC   0.9023   0.0054   0.016
  实施例3   Y=119.6202+18.1192lnC   0.9721   0.0001   0.021
  实施例4   Y=108.9595+16.4025lnC   0.9725   0.0054   0.028
  实施例5   Y=168.2690+25.1239lnC   0.9886   0.0114   0.0090
  实施例6   Y=156.9457+21.9519lnC   0.9013   0.0367   0.0077
        表3.实施例1-6对水华鱼腥藻的杀藻效果(以有机酸浓度)
  实施例   回归方程   相关系数(r)   显著水平(p)   EC<sub>50</sub>(mg/L)
  实施例1   Y=194.0203+35.9195lnC   0.9856   0.0144   0.018
  实施例2   Y=134.5779+32.4152lnC   0.9778   0.0040   0.074
  实施例3   Y=310.0035+65.5633lnC   0.9391   0.0609   0.019
  实施例4   Y=190.5732+35.8029lnC   0.9564   0.0436   0.020
  实施例5   Y=142.7530+23.2602lnC   0.9737   0.0002   0.018
  实施例6   Y=118.4047+22.0486lnC   0.9873   0.0002   0.045
          表4.实施例1-6对普通小球藻的杀藻效果(以有机酸浓度)
  实施例   回归方程   相关系数(r)   显著水平(p)   EC<sub>50</sub>(mg/L)
  实施例1   Y=130.4102+36.4962lnC   0.9526   0.0033   0.11
  实施例2   Y=81.2889+50.9684lnC   0.9552   0.0113   0.54
  实施例   回归方程   相关系数(r)   显著水平(p)   EC<sub>50</sub>(mg/L)
  实施例3   Y=100.5905+40.7706lnC   0.9829   0.0004   0.29
  实施例4   Y=62.1245+9.7936lnC   0.9272   0.0728   0.29
  实施例5   Y=94.9832+21.4631lnC   0.9619   0.0001   0.12
  实施例6   Y=93.7971+21.2880lnC   0.9394   0.0178   0.13
         表5.实施例1-6对蛋白核小球藻的杀藻效果(以有机酸浓度)
  实施例   回归方程   相关系数(r)   显著水平(p)   EC<sub>50</sub>(mg/L)
  实施例1   Y=92.3495+31.9602lnC   0.9953   0.0047   0.27
  实施例2   Y=103.6900+30.0124lnC   0.9592   0.0098   0.167
  实施例3   Y=115.3032+32.4528lnC   0.9787   0.0037   0.13
  实施例4   Y=76.0510+3.4518lnC   0.9803   0.0033   0.45
  实施例5   Y=135.4071+53.2803lnC   0.9910   0.0090   0.20
  实施例6   Y=119.9289+55.8119lnC   0.9355   0.0195   0.29
         表6.实施例1-6对斜生栅藻的杀藻效果(以有机酸浓度)
  实施例   回归方程   相关系数(r)   显著水平(p)   EC<sub>50</sub>(mg/L)
  实施例1   Y=573.9711+33.8673lnC   0.9732   0.0053   0.21
  实施例2   Y=388.9893+20.3329lnC   0.983898   0.0000   0.0574
  实施例3   Y=383.1540+19.8497lnC   0.976077   0.0000   0.0514
  实施例4   Y=418.0351+23.9411lnC   0.963361   0.0001   0.2108
  实施例5   Y=398.5677+21.8769lnC   0.969771   0.0001   0.1203
  实施例6   Y=344.5758+18.0554lnC   0.995072   0.0000   0.0821
        表7.实施例1-6对四尾栅藻的杀藻效果(以有机酸浓度)
  实施例   回归方程   相关系数(r)   显著水平(p)   EC<sub>50</sub>(mg/L)
  实施例1   Y=310.4316+16.6759lnC   0.950402   0.0003   0.1650
  实施例2   Y=314.4908+15.9762lnC   0.979331   0.0000   0.0645
  实施例3   Y=350.2116+18.5845lnC   0.941866   0.0005   0.0965
  实施例4   Y=292.6050+15.5421lnC   0.916063   0.0037   0.166
  实施例5   Y=343.1139+18.1878lnC   0.961209   0.0001   0.1002
  实施例6   Y=265.3255+16.5852lnC   0.957274   0.0002   0.2991
         表8.实施例1-6对羊角月牙藻的杀藻效果(以有机酸浓度)
  实施例   回归方程   相关系数(r)   显著水平(p)   EC<sub>50</sub>(mg/L)
  实施例1   Y=349.0293+18.9374lnC   0.993019   0.0000   0.1388
  实施例2   Y=356.1705+18.9716lnC   0.968840   0.0001   0.0980
  实施例3   Y=406.6861+22.5699lnC   0.946898   0.0004   0.1370
  实施例4   Y=312.8848+7.3793lnC   0.970032   0.0001   0.038
  实施例5   Y=295.9284+16.2547lnC   0.985494   0.0000   0.2687
  实施例6   Y=381.6456+20.1356lnC   0.957584   0.0002   0.0703
表1-8数据可见:实施例1-6对蓝藻主要包括铜绿微囊藻、水华微囊藻、水华鱼腥藻以及绿藻主要包括普通小球藻、蛋白核小球藻、斜生栅藻、四尾栅藻和羊角月牙藻均有较高的杀灭效果,其中对蓝藻的活性高于绿藻的活性10倍以上,这样,在水体环境使用时,将产生优先先杀死蓝藻的效果,不仅能快速解决或减轻水体藻类“水华”,更能有效的防治蓝藻“水华”,使水体在短时间内变得澄清透明,提高透明度而提高水体的可观赏性。
         表9.实施例1-6对凤眼莲的杀灭效果(以有机酸浓度)
  实施例   回归方程   相关系数(r)   显著水平(p)   EC<sub>50</sub>(mg/L)
  实施例1   Y=260.0843+16.7853lnC   0.986181   0.0000   3.6676
  实施例2   Y=277.7312+16.7859lnC   0.984982   0.0000   1.2824
  实施例   回归方程   相关系数(r)   显著水平(p)   EC<sub>50</sub>(mg/L)
  实施例3   Y=298.3055+20.2028lnC   0.940383   0.0005   4.5945
  实施例4   Y=270.7499+17.2207lnC   0.982230   0.0001   2.7092
  实施例5   Y=285.0791+17.2241lnC   0.987153   0.0000   1.1820
  实施例6   Y=301.5527+18.7988lnC   0.976195   0.0001   1.5437
          表10.实施例1-6对金鱼藻的杀灭效果(以有机酸浓度)
  实施例   回归方程   相关系数(r)   显著水平(p)   EC<sub>50</sub>(mg/L)
  实施例1   Y=262.9326+15.4626lnC   0.963158   0.0001   1.0457
  实施例2   Y=263.0202+17.5680lnC   0.961324   0.0001   5.4197
  实施例3   Y=273.8510+18.8207lnC   0.949798   0.0003   6.8321
  实施例4   Y=298.4128+18.7910lnC   0.966273   0.0001   1.8143
  实施例5   Y=246.4072+15.4382lnC   0.944927   0.0004   2.9842
  实施例6   Y=235.4362+14.8351lnC   0.981772   0.0000   3.7273
      表11.实施例1-6对水花生的杀灭效果(以有机酸浓度)
  实施例   回归方程   相关系数(r)   显著水平(p)   EC<sub>50</sub>(mg/L)
  实施例1   Y=250.0541+15.6086lnC   0.938220   0.0006   2.7145
  实施例2   Y=261.6705+16.4259lnC   0.994827   0.0001   2.5323
  实施例3   Y=322.0717+21.2218lnC   0.929187   0.0008   2.7051
  实施例4   Y=235.7486+14.5651lnC   0.984526   0.0000   2.8936
  实施例5   Y=286.3759+19.4915lnC   0.987547   0.0000   5.4107
  实施例6   Y=319.8110+19.8768lnC   0.995338   0.0000   1.2729
      表12.实施例1-6对水杉秧的杀灭效果(以有机酸浓度)
  实施例   回归方程   相关系数(r)   显著水平(p)   EC<sub>50</sub>(mg/L)
  实施例1   Y=395.9729+25.4546lnC   0.985289   0.0000   1.2508
  实施例2   Y=203.1894+12.9205lnC   0.950049   0.0003   7.0936
  实施例3   Y=330.7576+22.4051lnC   0.993761   0.0000   3.6130
  实施例4   Y=333.5051+21.4950lnC   0.992666   0.0000   1.8704
  实施例5   Y=327.0668+20.6656lnC   0.985956   0.0000   1.5043
  实施例6   Y=249.8208+16.7098lnC   0.956330   0.0002   6.4058
        表13.实施例1-6对鸭舌草的杀灭效果(以有机酸浓度)
  实施例   回归方程   相关系数(r)   显著水平(p)   EC<sub>50</sub>(mg/L)
  实施例1   Y=237.9144+14.5812lnC   0.964718   0.0001   2.5296
  实施例2   Y=322.8403+20.1697lnC   0.992857   0.0000   1.3341
  实施例3   Y=218.0114+14.0412lnC   0.979348   0.0000   6.3592
  实施例4   Y=251.4146+15.3988lnC   0.957075   0.0002   2.0868
  实施例5   Y=186.3047+10.9387lnC   0.940965   0.0005   3.8757
  实施例6   Y=263.7313+16.6717lnC   0.920345   0.0033   2.7061
          表14.实施例1-6对麦秆草的杀灭效果(以有机酸浓度)
  实施例   回归方程   相关系数(r)   显著水平(p)   EC<sub>50</sub>(mg/L)
  实施例1   Y=216.6119+13.6233lnC   0.898764   0.0059   4.8822
  实施例2   Y=212.7739+13.4085lnC   0.931239   0.0023   5.3436
  实施例3   Y=316.5819+19.8142lnC   0.991376   0.0000   1.4354
  实施例4   Y=279.0912+19.0496lnC   0.946517   0.0004   5.9863
  实施例5   Y=348.3796+22.0997lnC   0.979800   0.0000   1.3689
  实施例   回归方程   相关系数(r)   显著水平(p)   EC<sub>50</sub>(mg/L)
  实施例6   Y=220.7264+13.8266lnC   0.968565   0.0001   4.3398
       表15.实施例1-6对大米草的杀灭效果(以有机酸浓度)
  实施例   回归方程   相关系数(r)   显著水平(p)   EC<sub>50</sub>(mg/L)
  实施例1   Y=243.3601+15.8584lnC   0.967512   0.0001   5.0662
  实施例2   Y=234.7994+14.2789lnC   0.975497   0.0001   2.3949
  实施例3   Y=254.7208+15.5312lnC   0.917526   0.0013   1.89
  实施例4   Y=250.7244+15.3633lnC   0.966227   0.0001   2.1176
  实施例5   Y=235.8025+15.4689lnC   0.939113   0.0005   6.0748
  实施例6   Y=303.9603+19.3065lnC   0.969571   0.0001   1.9374
         表16.实施例1-6对三叶草的杀灭效果(以有机酸浓度)
  实施例   回归方程   相关系数(r)   显著水平(p)   EC<sub>50</sub>(mg/L)
  实施例1   Y=247.6181+15.7961lnC   0.927774   0.0009   3.6875
  实施例2   Y=271.6165+17.7062lnC   0.996273   0.0000   3.6663
  实施例3   Y=251.5796+16.8035lnC   0.978822   0.0000   6.1670
  实施例4   Y=272.4998+17.4732lnC   0.985743   0.0000   2.9450
  实施例5   Y=258.4959+16.4162lnC   0.991447   0.0000   3.0492
  实施例6   Y=276.4001+17.9810lnC   0.995414   0.0000   3.4022
表9-16数据可见:实施例1-6对有害水草主要包括凤眼莲、金鱼藻、水花生、水杉秧、鸭舌草、麦秆草、大米草和三叶草均有较好的杀灭效果,对于防治上述有害水草的疯长具有很好的防治作用。

Claims (6)

1.一种快速防治恶性水草和水藻的药剂,其特征在于含有植醋液40-90%(重量),有机酸5-35%(重量),农药助剂1-20%(重量),所述的植醋液为竹醋液、木醋液和/或草醋液,所述的有机酸为甲酸、乙酸、丙酸、2-甲基丙酸、正丁酸、4-羟基丁酸、戊酸、苯甲酸、2,6-二羟基苯甲酸、3-羟基-4-甲氧基苯甲酸或3-甲氧基-4-羟基苯甲酸的一种或一种以上混合物,所述的农药助剂为十二烷基苯磺酸、十二烷基苯硫酸或木质素磺酸。
2.如权利要求1所述的一种快速防治恶性水草和水藻的药剂,其特征在于所述的植醋液含量为45-85%(重量)。
3.如权利要求1所述的一种快速防治恶性水草和水藻的药剂,其特征在于所述的有机酸含量为10-30%(重量)。
4.如权利要求1所述的一种快速防治恶性水草和水藻的药剂,其特征在于所述的农药助剂含量为2-8%(重量)。
5.如权利要求1所述的一种快速防治恶性水草和水藻的药剂在该药剂在制备防治凤眼莲、金鱼藻、水花生、水杉秧、鸭舌草或麦秆草的制剂中的应用。
6.如权利要求1所述的一种快速防治恶性水草和水藻的药剂在制备防治工业循环水或冷却水杀菌杀藻剂中的应用。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101564053B (zh) * 2009-04-28 2012-09-12 沈阳鸟王旅游发展有限公司 杀藻无公害烟剂
ES2387282B2 (es) * 2011-02-23 2013-04-04 Universidad De Extremadura composición herbicida biodegradable.
CN102369957B (zh) * 2011-10-18 2014-03-26 浙江农林大学 一种多效生物农药水剂及其制备方法和应用
CN102774951B (zh) * 2012-08-13 2014-04-09 江门汇海饲料厂有限公司 水产养殖用水体解毒抗应激剂及其制备方法及应用
CN103315003B (zh) * 2013-05-14 2016-01-13 上海交通大学 利用水稻秸秆制取生物油作为藻类抑制剂的方法
CN105028480A (zh) * 2015-07-29 2015-11-11 苏州金润生物环保科技有限公司 一种木醋液除藻剂及其制备方法
CN106342943A (zh) * 2016-07-29 2017-01-25 安徽徽王农业有限公司 用于蓝莓的抗水花生药剂及其制备方法和应用
CN106342896A (zh) * 2016-08-31 2017-01-25 吴齐仟 金桔附生绿球藻防治方法
CN107006527B (zh) * 2017-03-21 2019-09-27 安徽师范大学 一种复合抑藻剂的制备方法
CN112753697A (zh) * 2020-12-23 2021-05-07 北京广源益农化学有限责任公司 一种提高农田或水体有害丝状藻类清除效果的喷雾助剂
US20220401348A1 (en) * 2021-06-16 2022-12-22 Bright Sand, Inc. Wood vinegar containing product and methods to control algae blooms, reduce odors, and other applications

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003342111A (ja) * 2002-05-29 2003-12-03 Ogawara Shokichi 機能性木酢液
CN1545884A (zh) * 2003-12-17 2004-11-17 杨国亭 木醋多效植物生长促进剂及其制备方法
JP4202103B2 (ja) * 2002-12-04 2008-12-24 三菱重工業株式会社 コンテナクレーン及びコンテナターミナル

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003342111A (ja) * 2002-05-29 2003-12-03 Ogawara Shokichi 機能性木酢液
JP4202103B2 (ja) * 2002-12-04 2008-12-24 三菱重工業株式会社 コンテナクレーン及びコンテナターミナル
CN1545884A (zh) * 2003-12-17 2004-11-17 杨国亭 木醋多效植物生长促进剂及其制备方法

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