章振羽,任丹華,劉小譚,沈學善
(1.四川省農業科學院植物保護研究所,四川 成都 610066;2.四川省農機化技術推廣總站,四川 成都 610017;3.四川省農業機械研究設計院,四川 成都 610066;4.四川省農業科學院土壤肥料研究所,四川 成都 610066)
近年來,植保無人機與常規人工噴霧器相比具有快速、高效、靈活和突擊性強等特點,可以及時防控突發性大面積病蟲害,在施藥過程中會產生下壓風場,增加霧滴在植株冠層中的穿透性,提高霧滴沉積量,從而提高農藥利用率,防治效果優良[1-2]。飛防時直接影響藥效的因素主要是噴霧藥液的理化性能與霧化性能,如藥液穩定性、表面張力、霧滴粒徑和霧滴分布均勻性等,目前我國飛防專用藥劑還較少,現有常規農藥制劑難以獲得穩定的防效,需要加入噴霧助劑彌補藥劑的不足。添加飛防助劑對霧滴特性和藥效具有重要影響,可以降低藥液的表面張力[3],提高潤濕滲透性,增加霧滴在葉面的沉積量[4]等以達到增加藥效的目的。本文研究了添加飛防助劑對無人機防治馬鈴薯晚疫病的飛防作業質量指標和藥劑防效的影響,為提高馬鈴薯晚疫病防治效果及農藥利用率提供參考。
試驗于2008年4~7月在四川省涼山州昭覺縣城北鄉進行,供試馬鈴薯品種為青薯9號。試驗處理見表1,試驗藥劑為40%氟啶胺·烯酰嗎啉懸浮劑(甘肅華實農業科技有限公司,240g/hm2),噴霧助劑為激健(四川蜀峰化工有限公司,225mL/hm2)和倍倍加(北京中農志成科技發展有限公司,60mL/hm2),施藥機具為大疆MG-1P植保無人機和常規背負式噴霧器。小區面積40m×20m,3次重復。無人機飛行高度1.5m,飛行速度3.0m/s。
在處理1、處理2和處理3每小區中間平行設置3條采樣線,設植株冠層水平方向(取樣位置A)和低于植株冠層30cm水平方向(取樣位置B)兩個位置,相鄰采樣線的間隔距離為10m,采樣線的長度為10m,每隔0.5m設置1個采樣點,每個采樣點放置1張采樣片(水敏紙,先正達生物科技有限公司)。施藥后采集樣品,利用農業環境監測儀(浙江托普云農科技股份有限公司)和航空噴霧質量檢測系統的霧滴沉積分析軟件對數據進行分析處理。其中,霧滴分布均勻度為噴幅中不同位置霧滴覆蓋密度的均勻程度,用變異系數(CV)表示。馬鈴薯晚疫病自然發病,施藥30d后調查病級(表2),每個重復調查5個點,每點調查100株所有葉片病級,計算病情指數和晚疫病防治效果。

表1 試驗處理施藥機具及藥劑配置

表2 馬鈴薯晚疫病調查分級標準
由表1可以看出,與不添加飛防助劑的處理1相比,添加飛防助劑激健的處理2在馬鈴薯冠層(位置A)和冠層下30cm(位置B)的無人機作業指標質量均有增加。其中,在冠層水平方向更加明顯,霧滴覆蓋密度增加了25.93%、霧滴分布均勻度增加了32.49%、霧滴體積中值直徑增加了20.00%,噴霧沉積率增加了97.22%。表明使用飛防助劑后,無人機噴藥覆蓋更均勻,霧滴漂移減少,霧滴沉積量更高,藥液利用率更高。添加飛防助劑倍倍加的處理3所有作業指標與不添加飛防助劑的處理1相比差異均不顯著。可見,添加助劑激健可以減少漂移,霧滴的沉積明顯增加,提高了施用農藥的利用率。
施藥前調查各處理的馬鈴薯晚疫病發生情況,各處理均零星發生,病情指數均小于1,故不計入最終的防效計算中。施藥30d后調查各處理的病情指數,對照處理的病情指數為86.73,使用無人機飛防晚疫病的防效均高于常規噴霧器。其中,添加飛防助劑激健的處理2對晚疫病的防治效果最好,達到88.56%,明顯高于添加飛防助劑倍倍加的處理3和不添加飛防助劑的處理1。

表3 不同助劑無人機在不同位置的作業質量指標

表4 不同處理對馬鈴薯晚疫病的防治效果
不同的飛防助劑對藥劑的作用效果差異較大[5],本研究表明助劑激健的增效作用和防治效果比助劑倍倍加好,增加了霧滴密度、粒徑和沉積率。霧滴密度增大,可以有效降低農藥施藥量,并顯著提高對害蟲的防治效果[6]。田間飛防作業下,小霧滴更易漂移,沉積率會降低,本研究結果表明霧滴粒徑相對增加,沉積率和防效更好。激健作為一種農藥增效劑,其增效譜廣,能明顯增加多種作物病蟲害的常規噴霧防治效果,在減少30%~50%農藥用量的條件下,防效差異不顯著[7-8]。四川春馬鈴薯大多在山區種植,坡度大,飛防難度較大,隨著飛防導航技術的進步,及飛防自身的節藥、節水、噴施均勻、效率高、不傷苗、能夠在窗口期施藥、減少感染機會等優點,推廣應用前景廣闊。