将具有光催化活性的纳米TiO2以及其他金属氧化物与溴虫腈,助剂、水等加工成溴虫腈透明或半透明液体新制剂,通过室内生测及田间药效和残留降解动态试验,筛选不同的配方,控制溴虫腈在环境中的降解速率,使之完全降解前,既发挥其最大生物活性,同时控制溴虫腈发挥药效后在作物表面实行原位降解。以建立溴虫腈功能化制剂的生物效应与环境降解速度的模型,为该类功能化制剂研究提供技术平台。从生物化学角度揭示该类农药制剂的作
本研究以提高农药药效,减少在环境中的残留为目的,将具有光催化活性的纳米TiO2以及其他金属氧化物与溴虫腈,助剂、水等加工成溴虫腈透明或半透明液体新制剂(功能化制剂),通过室内生测及田间药效和残留降解动态试验,筛选不同的配方,控制溴虫腈在环境中的降解速率,使之完全降解前,既发挥其最大生物活性,同时控制溴虫腈发挥药效后在作物表面实行原位降解。建立了溴虫腈功能化制剂的生物效应与环境降解速度的模型,为该类功能化制剂研究提供技术平台。本研究还从生物化学角度揭示该类农药制剂的作用机理、途径;从环境化学的角度研究该制剂的降解机制模型。该研究为创制高效、低毒、低残留农药功能化制剂提供技术平台,同时也为这类农药的生物效应、毒性机理、降解模型提供理论依据。该研究对从源头上减少化学毒物对环境的污染,具有显著的经济、社会和生态效应。