科研产出
干旱瘠薄地研究的热点与可视化分析
《贵州农业科学 》 2024 北大核心
摘要:[目的]统计分析国内干旱瘠薄地研究的热点,为旱地农业的高效发展和科研人员及时掌握干旱瘠薄地的研究态势提供参考.[方法]参考文献计量学方法,分析1955-2023年CNKI数据库中收录的相关研究文献,对国内干旱瘠薄地研究的论文数量、出版刊物、研究内容和研究重点等进行统计,并用CiteSpace V可视化软件进行研究热点预测和分析.[结果]1955-2023年干旱瘠薄地论文数量整体呈波浪式上升,其相关研究逐渐成为研究热点.目前,国内发文机构主要集中在农业发展水平较高、学术力量雄厚的省份,如北京、江苏、四川、河南和陕西等地,其中,西北农林科技大学的发文量最多,达92篇,且相关论文主要发表在环境和农业类学术期刊.检索获得的2116篇论文和高水平822篇论文中发文量在4篇及以上的作者分别有34人和15人,共发表论文分别为226篇和95篇,分别占干旱瘠薄地相关论文总数的10.7%和11.6%,与普赖斯推论的指标(核心作者的论文数应占论文总数的50%)尚存在差距,没有稳定的核心作者群体,核心作者人数较少.高频关键词主要有干旱胁迫、土壤退化、抗旱性、小麦、花生和光合特性等,且不同阶段研究重点和热点不同.[结论]干旱瘠薄地不同时间段的研究重点和热点不同.加强国内外干旱瘠薄地研究领域高水平科研机构间的合作与交流是提高科研成果产出的有效途径之一,研究干旱瘠薄地作物对干旱胁迫生理及分子水平的响应机理,选育抗旱性强的作物品种,改良干旱瘠薄地的水肥供应,从而提高作物产量已成为当前干旱瘠薄地研究的重点和热点.
关键词: 土壤 干旱瘠薄地 文献计量学 普赖斯定律 研究热点
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氟啶胺在马铃薯和土壤中的残留及安全使用评价
《现代农药 》 2022
摘要:为了评价50%氟啶胺水分散粒剂在马铃薯上的安全使用,本研究采用田间试验及高效液相分析方法在山东、安徽省开展了50%氟啶胺水分散粒剂在马铃薯和土壤中消解动态及最终残留量试验。试验结果表明,50%氟啶胺水分散粒剂在马铃薯植株和土壤中的消解动态均符合一级降解动力学方程,在马铃薯植株中的半衰期为3.4~5.8 d;在土壤中的半衰期为6.5~11.6 d。50%氟啶胺水分散粒剂在马铃薯块茎中最终残留量均未检出(<0.05 mg/kg);土壤中氟啶胺残留量为0.124~0.431mg/kg。因此推荐50%氟啶胺水分散粒剂用于防治马铃薯晚疫病时,以最高用药量为250 g a.i./hm2用于马铃薯晚疫病发生初期,喷药3次,安全间隔期为14 d。
关键词: 氟啶胺 水分散粒剂 马铃薯 土壤 残留 安全使用评价
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滴灌对滨海盐地苹果园土壤及树体的影响
《沈阳农业大学学报 》 2021 北大核心 CSCD
摘要:为探明滨海盐地苹果园滴灌技术的应用效果,探讨滴罐对滨海盐地苹果园土壤和树体的影响,2015年12月~2019年12月在山东省东营市河口区梁家村15年生高接紫弘苹果园进行了滴灌(树体两侧分别铺设一条滴灌带,距离树干0.5m,滴头间距30cm,每小时供水量1.6L)应用研究,持续监测苹果园土壤水分、盐离子含量、树体生长及产量的变化情况。试验结果表明:春季果园土壤解冻后,滴灌处理冠下土壤含水量显著高于漫灌处理的冠下土壤含水量,滴罐处理行间土壤含水量低于漫灌处理行间土壤含水量。春季果园土壤解冻后,滴灌处理不同深度(15,45,75,105cm)土壤的可溶性盐含量均高于或显著高于漫灌处理,漫灌处理盐离子含量在不同年度间差异较小。在试验后期,漫灌处理的树体干周年均增长量显著高于滴灌处理树体干周年均增长量,但漫灌处理和滴罐处理下苹果叶片中的氯离子含量差异不显著,且二者产量差异也不明显。
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氯氟氰菊酯在梨和土壤中的残留和降解行为研究
《山东农业科学 》 2018
摘要:为了评价氯氟氰菊酯在梨上的使用安全性,于2015—2016年在济南、太原、杭州三地采用田间试验和气相分析方法研究了氯氟氰菊酯在梨及土壤中的消解动态和最终残留。结果表明,氯氟氰菊酯在梨和土壤中的降解行为均符合一级降解动力学方程,其降解半衰期分别为5. 3~23. 1、2. 6~23. 1 d。氯氟氰菊酯在梨上最终残留均小于0. 2 mg/kg,低于氯氟氰菊酯在梨上的最高残留限量(MRL)0. 2 mg/kg。建议2. 5%氯氟氰菊酯水乳剂防治梨小食心虫的施药次数为1次,最高使用剂量12. 5 g a. i./hm2,在梨上的安全间隔期为21 d。
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25%甲霜灵·霜脲氰水分散粒剂在辣椒和土壤中的残留行为及安全使用评价
《山东农业科学 》 2017
摘要:通过田间试验,对25%甲霜灵·霜脲氰水分散粒剂在辣椒和土壤中的残留消解动态及最终残留量进行了研究,采用高效液相色谱-串联质谱进行定量分析。消解动态试验结果表明:甲霜灵在土壤中的半衰期为8.2~9.3 d,霜脲氰在土壤中的半衰期为1.8~2.1 d;甲霜灵在辣椒中的半衰期为6.0~7.7 d,霜脲氰在辣椒中的半衰期为1.9~2.0 d。最终残留量试验结果表明:25%甲霜灵·霜脲氰水分散粒剂按施药剂量为625.0、937.5 mg a.i./kg,连续灌根3~4次,施药间隔期7 d,施药后14~21 d辣椒中甲霜灵残留量为0.0380~0.3100 mg/kg,土壤中甲霜灵残留量为0.1110~0.3580 mg/kg,均低于0.5 mg/kg(MRL);辣椒和土壤中霜脲氰均未检出。推荐25%甲霜灵·霜脲氰水分散粒剂在辣椒上的使用安全间隔期为14 d。
关键词: 甲霜灵 霜脲氰 辣椒 土壤 消解动态 最终残留 安全使用评价
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基于离散元法的旋耕刀受力分析
《农业工程学报 》 2016 EI 北大核心 CSCD
摘要:为分析旋耕刀在有秸秆覆盖和无秸秆覆盖土壤中工作时的受力情况,该文采用离散元法构建土壤-旋耕刀相互作用和秸秆-土壤-旋耕刀相互作用的三维离散元模型。在土槽试验中采用扭矩传感器测量旋耕刀所受扭矩,在仿真中导出每个时刻旋耕刀受到的扭矩和力数据,试验和仿真都在恒定前进速度0.222 m/s和耕作深度100 mm及4种转速77、100、123、146 r/min下进行。结果显示旋耕刀最大扭矩值随着转速增加呈现增加的趋势;在无秸秆覆盖土壤中,试验值与仿真值的相对误差为16.3%;在有秸秆覆盖土壤中二者相对误差为19.1%。耕作过程中旋耕刀所受合力、水平力及侧向力都呈现先升后降的趋势;合力、水平力和垂直力的最大值,都随着转速的增加而增加。旋耕刀刚开始切土时,在有秸秆覆盖的土壤中受到的阻力总比无秸秆覆盖的土壤中所受阻力要大;之后旋耕刀在有秸秆覆盖的土壤中受到的最大力要大于在无秸秆覆盖的土壤中受到的最大力。仿真的水平力和垂直力与旋耕刀理论模型计算得到的旋耕刀水平力和垂直力变化一致。利用离散元法研究旋耕刀切土过程,对探讨刀具与土壤的相互作用机理及设计和优化高秸秆含量土壤中工作的耕作机械具有重要意义。
关键词: 农业机械 扭矩 秸秆 土壤 力 旋耕刀 离散单元法
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丙草胺在水稻和土壤中的残留消解动态及残留量
《农药 》 2016 北大核心 CSCD
摘要:[目的]为评价丙草胺在水稻中使用的安全性,开展丙草胺在水稻和土壤中的残留量及残留降解研究。[方法]进行2年3地田间试验。消解动态试验按丙草胺1462.5 g/hm~2(585 g a.i./hm~2,推荐最高剂量的1.5倍)施药;最终残留试验按丙草胺1462.5 g/hm~2(585 g a.i./hm~2,推荐最高剂量的1.5倍)和975 g/hm~2(390 g a.i./hm~2,推荐最高剂量)施药,收获期采样。气相色谱法(带电子捕获检测器)对丙草胺进行定量分析。[结果]田间消解动态试验表明:丙草胺在田水和土壤中消解较快,半衰期分别为0.6~3.3、3.8~7.5 d。糙米和土壤中丙草胺的最终残留量低于0.01 mg/kg,稻壳和稻秆中丙草胺的最终残留量低于0.02 mg/kg。
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超高效液相色谱-串联质谱法测定土壤中硝磺草酮及其代谢物残留
《农药学学报 》 2016 北大核心 CSCD
摘要:建立了土壤中硝磺草酮及其代谢物4-甲砜基-2-硝基苯甲酸(MNBA)和2-氨基-4-甲砜基苯甲酸(AMBA)残留的超高效液相色谱-串联质谱(UPLC-MS/MS)分析方法。样品用0.1%氨水-乙腈溶液提取后,经Cleanert PAX固相萃取柱净化,以乙腈和0.3%甲酸水为流动相,Acquity HSS T3色谱柱梯度洗脱,电喷雾负离子多反应监测模式UPLC-MS/MS检测。结果表明:在0.3~50μg/kg添加水平下,硝磺草酮、MNBA和AMBA的平均添加回收率在73%~97%之间,相对标准偏差在2.4%~12.9%之间,该方法的检出限分别为0.1、0.3和0.2μg/kg,定量限分别为0.3、1.0和0.6μg/kg。应用该方法对室内模拟试验的红土样品进行了分析,结果表明,硝磺草酮在红土中的消解半衰期为4.0 d,土壤中降解产物AMBA残留量高于MNBA。
关键词: 超高效液相色谱-串联质谱 硝磺草酮 代谢物 土壤 残留
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棉隆在番茄和土壤中的残留消解动态及残留量
《农药 》 2015 北大核心 CSCD
摘要:[目的]为评价棉隆在番茄中使用的安全性,开展棉隆在番茄和土壤中的残留量与残留降解研究。[方法]进行2年3地田间试验。消解动态试验按棉隆675 kg a.i./hm2施药1次;最终残留试验按棉隆675 kg a.i./hm2(1.5倍推荐高剂量)和450 kg a.i./hm2(推荐高剂量)施药1次,番茄收获期采样。[结果]田间消解动态结果表明:棉隆在土壤中消解受含水量影响巨大,半衰期为1.8~13.1 d。按棉隆675、450 kg a.i./hm2施药,番茄收获期采样,番茄中棉隆的残留量<0.02 mg/kg,土壤中的残留量为<0.02~0.177 mg/kg。[结论]番茄最终残留量低于欧盟规定的最大残留限量(MRL)0.02 mg/kg。
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