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植保无人机与飞防助剂在小麦赤霉病防治上的应用效果

2020-03-24李艳朋李猛李秀钰

浙江农业科学 2020年3期
关键词:喷杆飞防大疆

李艳朋,李猛,李秀钰

(江苏省农垦农业发展股份有限公司东辛分公司,江苏 连云港 222248)

小麦赤霉病是一种典型的气候性流行病害,其病原物为多种镰刀菌(Fusarium),常引起小麦苗枯、茎基腐、秆腐和穗腐,给小麦生产造成重大的经济损失。赤霉病不仅影响小麦产量,而且产生大量的毒素,严重影响小麦品质[1-3]。因此,做好小麦赤霉病防治工作意义重大。当前,防治小麦赤霉病主要以传统的大机械喷雾等施药方法为主,费时费力,而且施药过程会对小麦造成一定的损坏,从而影响小麦的产量。近2年来,植保无人机以其作业效率高、安全性好、节水省药环保等优势迅速发展[4-8],在无人机施药过程中,通过添加飞防助剂,可以提高对作物的病虫草害防治效果[9]。为了明确植保无人机与飞防助剂在小麦赤霉病防治中的作用,利用多款植保无人机与多种飞防助剂进行了小麦赤霉病防治试验,其结果可为无人机在垦区大面积应用推广提供重要依据。

1 材料与方法

1.1 材料

试验在江苏省农垦农业发展股份有限公司东辛分公司东洋生产区74大队18~20号地进行,地理位置34°31′42″N,119°24′42″E。土壤类型为重黏土,土壤肥力均匀一致。前茬为水稻,小麦品种为淮麦33,2018年10月24日采用复式播种机播种。基肥用磷酸二铵225 kg·hm-2+尿素225 kg·hm-2,壮蘖肥用尿素150 kg·hm-2,返青拔节肥用尿素225 kg·hm-2,倒二叶肥用尿素150 kg·hm-2。

采用的药剂为40%丙硫·戊唑醇悬浮剂(溧阳中南化工有限公司生产),25%氰烯菌酯悬乳剂(江苏省农药研究所股份有限公司生产),43%戊唑醇悬浮剂(江苏丰山集团股份有限公司生产),均市售。助剂有红雨燕低容量喷洒专用助剂(深圳雨燕智能科技服务有限公司提供),蜻蜓飞来飞防专用增效剂(江苏克胜集团股份有限公司提供),迈飞飞防专用增效剂(中国化工集团有限公司提供)。

采用的无人机有:极飞P202018款植保无人机,购自广州极飞科技有限公司;大疆T16植保无人机,由淮安创翔农业技术推广服务有限公司提供;天鹰兄弟TY-M12L植保无人机,由深圳天鹰兄弟无人机创新有限公司提供;易田3WYTZ1000-21型自走式喷杆植保机,购自山东莱州易田农业机械有限公司。

1.2 处理设计

共进行2组试验。一组为采用不同机型无人机喷施常规药剂试验,共设5个处理:处理1,极飞P20无人机;处理2,大疆T16无人机;处理3,天鹰兄弟TY-M12L无人机;处理4,易田3WYTZ1000-21型自走式喷杆植保机;处理5,清水对照(CK)。另一组采用极飞P20植保无人机喷施常规药剂与不同飞防助剂试验,共设5个处理:处理1,常规药剂+红雨燕助剂300 mL·hm-2;处理2,常规药剂+蜻蜓飞来增效剂300 mL·hm-2;处理3,常规药剂+迈飞增效剂300 mL·hm-2;处理4,常规药剂;处理5,清水对照(CK)。每个处理面积2 hm2,清水对照667 m2,不设重复。常规药剂的配方为:第1次喷施40%丙硫菌唑·戊唑醇750 mL·hm-2;第2次喷施25%氰烯菌酯1 500 mL·hm-2+43%戊唑醇300 mL·hm-2。

于2019年5月2日小麦扬花5%时第1次施药,2019年5月8日小麦齐穗期第2次用药。无人机用水量为15 L·hm-2,自走式喷杆机用水量为450 L·hm-2。

5月上旬平均相对湿度为50.8%,平均温度在10.6~24.1 ℃;5月1—15日赤霉病防治期间仅在5月13日降雨9.1 mm。由于抽穗扬花期间阴雨天气较少,相对湿度较低,不适宜赤霉病菌子囊孢子的释放和萌发,因此,小麦赤霉病总体发生较轻。

1.3 调查内容与方法

安全性调查。药后持续观察小麦生长发育情况,调查小麦叶片、麦穗等是否有药害发生。

防效调查。于6月1日小麦赤霉病发展稳定期进行调查。每个处理随机取5点进行调查,采用4 000倍测产框进行计数,分别记录每框总穗数、病穗数,参照NY/T1 464.15—2007按分级标准进行分级,计算病穗率、病情指数、病穗率防效和病指防效。小麦赤霉病分级标准:0级,全穗无病;1级,枯穗面积占全穗面积的1/4以下;3级,枯穗面积占全穗面积的1/4~1/2;5级,枯穗面积占全穗面积的1/2~3/4;7级,枯穗面积占全穗面积的3/4以上。

1.4 数据处理

试验中所有数据均由Microsoft Office Excel 2007(12.0.4518.1014)进行计算,利用DPS 7.0软件中Duncan’s新复极差法进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 安全性

施药后,持续观察小麦生长发育情况,发现各处理区小麦生长状况良好,叶片与麦穗均表现正常,无任何药害症状,表明植保无人机施药和飞防助剂对小麦生长均安全。

2.2 防效

表1表明,不同植保无人机处理小麦赤霉病发病率均较轻。病穗率防效极飞P20植保无人机处理最好,达81.4%;其次为易田3WYTZ1000-21型自走式喷杆植保机处理,防效为81.0%;大疆T16无人机处理略低于易田3WYTZ1000-21,为75.7%;而天鹰TY-M12L无人机处理最低,仅为59.1%。方差分析表明,各处理之间无显著性差异。病指防效大疆T16无人机处理最高,达82.8%;其次为极飞P20无人机处理,为79.3%;易田3WYTZ1000-21型自走式喷杆植保机处理为78.9%;天鹰TY-M12L无人机处理最低,为70.3%。但方差分析表明各处理之间无显著性差异。表明不同植保无人机对小麦赤霉病的防效与常规施药方式易田3WYTZ1000-21型自走式喷杆植保机防效相似,无显著差异;其中极飞P20无人机、大疆T16无人机对小麦赤霉病的防效综合表现略好。

表1 不同植保无人机处理对小麦赤霉病的防效

注:同列数据后无相同小写字母表示组间差异达显著水平,表2同。

表2表明,常规药剂添加红雨燕专用助剂处理对小麦赤霉病防效最好,其次为常规药剂添加蜻蜓飞来飞防助剂处理,添加上述2种飞防助剂处理的防效均高于常规药剂,而常规药剂添加迈飞助剂处理的防效低于常规药剂。方差分析结果表明,各处理之间无显著性差异,表明添加飞防助剂对提高小麦赤霉病的防效作用不明显。

表2 不同飞防助剂处理对小麦赤霉病的防效

3 小结与讨论

随着稻麦连作年限增加,田间赤霉病菌源量逐年升高,加之异常天气频繁,小麦赤霉病发生日趋严重。在防治小麦赤霉病过程中,由于使用传统的自走式喷杆植保机在施药过程中费时费力,无法到边到角,容易漏喷,用药用水量大,污染环境,且在作业时碾压小麦,造成一定的损坏,影响小麦产量;而植保无人机在施药过程中,施药精准、安全高效、节水省药环保、省时省力,且对小麦不会造成任何损坏,有较强的应用优势。

本试验利用不同植保无人机喷施常规农药防治小麦赤霉病,结果发现极飞P20、大疆T16植保无人机对小麦赤霉病的防效综合表现较好,可以在小麦赤霉病防治上应用。植保无人机施药过程中,通过添加飞防专用助剂,有利于提高飞防效果,如红雨燕、蜻蜓飞来等专用飞防助剂在一定程度上可以提高飞防效果。

由于今年赤霉病整体发病较轻,因此,上述研究结果还需经过大发生年份进一步验证。

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