毛豆地里能否能用金北京都尔德?

金都尔技术与市场调研报告(2013年简版)_百度文库
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金都尔技术与市场调研报告(2013年简版)|金​都​尔​又​称​精​都​尔​;​通​用​名​称​:​金​-​异​丙​甲​草​胺​;​精​异​丙​甲​草​胺​;​S​-​异​丙​甲​草​胺​;​化​学​名​称​:-​氯​--​乙​基​-​N​-​(-​甲​氧​基​--​甲​基​乙​基​)​乙​酰​-​邻​-​替​苯​胺​;-​氯​-​N​-​(-​乙​基​--​甲​基​苯​基​)​-​N​-​[​(S​)​--​甲​氧​基​--​甲​基​乙​基​]​乙​酰​胺​;-​乙​基​--​甲​基​-​N​(’​-​甲​基​-’​-​甲​氧​乙​基​)​氯​代​乙​酰​替​苯​胺​;​ ​分​子​量​:8.;​分​子​式​:​C5​H2​C​l​N​O;​C​A​S​登​录​号​:79-2​-;791​-0​-。
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你可能喜欢金都尔与草甘膦能混用吗?如果可以,二者的混用比例为多少较为合适?_百度知道
金都尔与草甘膦能混用吗?如果可以,二者的混用比例为多少较为合适?
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可以混用,金都尔为土壤封闭作用的除草剂,草甘膦为茎叶处理的除草剂,两者混用可以防除生长的杂草并抑制土壤中杂草种子的发芽生长,从而延长除草时间。一般混用比例在金都尔:草甘膦=0.5~1:1
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出门在外也不愁“金都尔”害惨60亩西瓜
“金都尔”害惨60亩西瓜
.cn 日14:02 扬子晚报
  本报讯眼下正是西瓜的销售旺季,但泗洪县农民赵闯田面对着自己在洪泽湖农场承包的60亩西瓜地,却怎么也高兴不起来:他的瓜田因为使用了一种名为“金都尔”的除草剂,造成西瓜严重生长发育不良,几近绝收,而这种除草剂,却是泗洪县农林局作栽站门市的负责人推荐给他使用的。
  在赵闯田的这60亩西瓜田中,记者根本找不到几个像样的西瓜,瓜藤上要么不长,长
出的西瓜也只有拳头那么大。此时虽然正值西瓜的收获季节,但在他承包的西瓜地里瓜秧已经发黄,有的地块的瓜秧早已枯死。赵闯田告诉记者,今年3月25日,他到泗洪县农林局作栽站门市购买除草剂,准备在西瓜移栽前喷施。该门市一姓王的负责人向他推荐了一种名为“金都尔”的除草剂,但赵闯田在阅读这种除草剂的使用说明时却发现,其使用范围上并不包括“西瓜”这一项,他当即提出了疑问。然而这名负责人告诉赵闯田,“金都尔”在泗洪县已推广使用多年,从未出现过药害现象,让他尽管放心使用。出于对县农林局作栽站的信任,赵闯田最终还是买下了这种除草剂。
  发现问题后,赵闯田开始奔波于县农林局作栽站门市、种子销售商之间,并请求县农林局进行生产事故技术鉴定。几经周折,在泗洪县农林局委托的专家组主持下,4月26日,三方终于坐到一起,签订了农业生产事故田间试验鉴定协议书。经过近两个月的漫长等待,6月18日,赵闯田终于等来了鉴定结论。专家组通过严格的操作程序,排除了承包地土壤、西瓜品种存在问题,最终认定:使用“金都尔”除草剂和没有使用“金都尔”除草剂的西瓜在生长量上存在显著差异,“金都尔”除草剂对双膜移栽西瓜存在药害。
  有了鉴定结论,赵闯田多次找到农林局作栽站,要求赔偿自己由此造成的一切损失。但令他始料未及的是,原先那位姓王的负责人坚持说“金都尔”不是假药,虽然现在鉴定结论是药害,他也不应该承担太多的责任,只愿意给赵闯田少量补偿。赵闯田告诉记者,今年西瓜市场行情这么好,如果不是出了这样的事,自己种植的这60亩西瓜收入应该在十几万元,可如今县农林局作栽站门市却好像只是出于同情给他点补偿,连投入的成本也远远不够,这让他无论如何也不能接受。赵闯田说,他从2002年开始在洪泽湖农场承包土地,经过两年多的苦心经营,好不容易赚了点钱,这下子全赔了进去。目前,泗洪县农林局执法大队就赔偿问题在双方之间进行协调,但由于双方在赔偿金额上分歧太大,很难达成一致。(高峰)
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All Rights Reserved[转载]金都尔S-Metolachlor的问题在哪里
金都尔S-Metolachlor的问题在哪里
金都尔Metolachlor是solvias的一个除草剂,1970年发现生物活性并申请了化合物和工艺专利。1978年年产万吨的装置投产,Ciba-Geigy于1981年合成了四个异构体并进行了生物活性测试,1985年用Rh/cycphos催化氢化亚胺得到69%的ee,1987年发现Ir双磷催化氢化亚胺有更高的活性和对映选择性。1992年二茂铁配体应用于它的合成,1993年Ir-Xyliphos的工艺在实验室成功建立,1993/4年,消旋体专利过期。1995/6年,年产万吨的S-Metolachlor装置启动。
现在国内的农药厂也有不少在动这方面的脑筋了。
以上的链接基本上概括了S-Metolachlor的研究进展,尤其是Adv. Synth.
Catal. , No.
1这篇文献,详细的讲述了S-Metolachlor的发展过程,一些相关的文献可以从它的reference中找到。其中还讲到了四种不同不对称路线的选择,以及为什么最后选择亚胺的不对称氢化。
Ok,这里讨论大家关心的问题,S-Metolachlor的合成。96年的万吨不对称氢化就是我们的目标。配体也是已知的,就是xyliphos。底物也是已知的,亚胺。就是甲氧基丙酮和甲基乙基苯胺做成的席伏碱,这一步也看似没有任何的难度。最后上个氯乙酰基,这个也是很简单的。
一切看来问题都处在不对称氢化上,的确。需要一个很复杂的配体,这个配体可能很贵,金属铱也很贵。这可能是大多数人的认知。可以理解,在做这个工作之前肯定会认为催化剂成本会不会太高。看完本文希望你能改变认识。
其实仔细看资料就会发现,催化剂的成本很低,根本没有回收的价值,工艺的难得本身不是在化学上,而是在工艺上。不止是不对称氢化的工艺,还有底物合成的工艺。
底物也就是DMA的要求是99.7%,达不到这个要求。在做氢化的时候会发生很多的问题,比如催化剂死掉,转化不完等等。这里就要求大吨位的产品要得到高纯度的连续装置。对于精细化工的人来说是很大的挑战。
后面的不对称氢化是一个更恐怖的反应,高达100万的TON,高达180万的TOF,还有80kg的压力以及巨大的热量和氢消耗。所以它需要特殊的反应器。能在这么快把反应的热量带走,而且要耐高压。氢化反应放热是很厉害的,反应还需要一定的温度才能启动,一个无溶剂的本体氢化会有很大的压力,而且反应还不能放慢,要不催化剂的量要大大增加的。另外就是需要一个供氢能力足够的装置。另外还要提醒的是,反应釜的材质要好哦,否则催化剂会死在表面上,镀上一层金属铱,那不对称氢化就要大打折扣了。
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