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本文试验了3WWDZ-10B型六旋翼农用无人机在不同作业高度下75%戊唑醇?肟菌酯WG雾滴在水稻植株上的沉积分布及对水稻病害的防效,建立了75%戊唑醇?肟菌酯WG的常量和残留检测方法,研究了戊唑醇和肟菌酯在水稻环境中的降解归趋及在3种土壤中的吸附-解吸特性。结果如下:(1)3WWDZ-10B型植保无人机在飞行高度2 m时药液的覆盖率和分布密度最高,其次为飞行高度2.5 m处理。在相同飞行高度的处理中,药液覆盖面积和分布密度表现为水稻上层>中层>下层,飞机飞行高度对药液分布均匀性无显著影响。飞行高度对药液的穿透性有较大影响,在飞机飞行高度1.2至2.5 m范围内,药液的穿透性随着飞机飞行高度的上升而逐渐增强。在不同飞行高度下,药液雾滴的体积中径(DV50)在396968μm,药液雾滴的相对粒谱宽度变化不大;在同一作业高度下,水稻上、中层的相对粒谱宽度均大于下层。在飞行高度不同的情况下,75%戊唑醇?肟菌酯WG对水稻病害的杀菌作用均随着用药量的增加而显著上升;中、低使用剂量(160和120g a.i./hm2)的杀菌作用随着药液密度的增加而上升,而高使用剂量(200 g a.i./hm2)防效与雾滴密度关系不大,雾滴大小对防效无显著影响。在作业高度1.52.5 m范围内,75%戊唑醇?肟菌酯WDG无人机喷施对稻田植株病害的生物防效与人工处理无显著差异,而其经济效益约为人工喷施的1.5倍。(2)采用Zorbax EcLipse XDB-C18(5μm,4.6 mm×150 mm)不锈钢柱,以乙腈-水(体积比60∶40)为流动相,在波长220 nm条件下测定试样中肟菌酯和戊唑醇的含量。戊唑醇和肟菌酯的线性相关系数R2均为0.9999和0.9999,标准偏差分别为0.093和0.109,变异系数分别为0.19%和0.43%,方法的平均回收率分别为100.17%和100.37%。残留分析表明,戊唑醇和肟菌酯的检出限分别是5×10-1111 g和1×10-1010 g,在水中的最小检出质量浓度(LOQ)分别是2.5×10-44 mg/kg和5×10-44 mg/kg,土壤、稻米中戊唑醇和肟菌酯分别是1.25×10-33 mg/kg和2.5×10-33 mg/kg,植株、稻壳中戊唑醇和肟菌酯分别是2.5×10-33 mg/kg和5×10-33 mg/kg。水中分别添加戊唑醇和肟菌酯0.010.5 mg/kg浓度梯度,平均回收率分别在88.94%90.18%和87.62%93.24%之间,相对标准偏差(RSD)分别为4.42%6.44%和3.32%7.62%;土壤、稻株、稻壳和稻米中分别添加戊唑醇和肟菌酯0.11 mg/kg梯度,平均回收率分别在82.39%93.19%和84.95%95.14%之间,RSD分别在3.43%8.08%和2.13%9.09%之间。(3)消解动态结果表明,戊唑醇和肟菌酯在水中半衰期分别在2.032.27 d和2.644.85 d,土壤中半衰期分别在1.621.98 d和2.853.07 d,水稻植株中半衰期分别在2.652.82 d和1.461.48 d之间。最终残留结果表明,水稻收割时戊唑醇在稻田土壤、稻株和稻壳中的平均残留量分别为0.06770.3756 mg/kg、0.23240.5683 mg/kg和ND0.0830 mg/kg之间;肟菌酯在稻田土壤、植株和稻壳中的平均残留量分别为ND、0.01040.5076 mg/kg和ND,其中在稻米中戊唑醇和肟菌酯均未测出。(4)批量平衡法试验结果表明,戊唑醇和肟菌酯在3种土壤中的等温线均能用Freundlich方程进行非线性拟合,戊唑醇在山东黄棕壤、江西水稻土和黑龙江黑土中的吸附常数分别为5.8289、23.8097和146.6159,肟菌酯分别为4.6918、18.3139和98.4333;二者的吸附常数均与土壤有机质含量、阳离子交换量以及所含黏粒百分比有较好的相关性,其相关系数戊唑醇分别为0.9643、0.9933和0.9326;肟菌酯分别为0.9704、0.9958和0.9318。戊唑醇和肟菌酯在供试土壤试样中的吸附机理均为物理吸附。