Poudre d'atrazine, avec le nom chimique du 2-chloro-4-éthylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine et la formule moléculaire de C8H14CLN5, est un herbicide triazine. Poudre blanche, insoluble dans l'eau. Les propriétés herbicides de l'atrazine ont été étudiées par H. Geisin et E découvertes par Knusley, elle a été développée et produite par Jiaji Company en Suisse en 1958, puis développée dans le plus grand herbicide au monde. La Chine a commencé la production dans les années 1970.
Il a une large gamme de spectres herbicides et peut contrôler de nombreuses mauvaises herbes graminées et à feuilles larges annuelles. Il convient au maïs, au sorgho, à la canne à sucre, aux arbres fruitiers, aux pépinières, aux bois et aux autres cultures terrestres sèches pour contrôler les mauvaises herbes de Crabapple, de Barnyardgrass, Setaria, Sedge, Kanmai, Polygonum, Chenopodium, Crucifère et Leguminosae, en particulier pour le maïs (car il y a un mécanisme de détoxification dans le maïs) et également un certain effet d'inhibition.
Le 27 octobre 2017, la liste des cancérogènes publiée par l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé a été triée préliminairement pour référence, et l'atrazine a été incluse dans la liste des cancérogènes de la catégorie 3.

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Formule chimique |
C8H14CLN5 |
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Masse exacte |
215 |
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Poids moléculaire |
216 |
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m/z |
215 (100.0%), 217 (32.0%), 216 (8.7%), 218 (2.8%), 216 (1.8%) |
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Analyse élémentaire |
C, 44,55; H, 6,54; Cl, 16,44; N, 32,47 |


CA110: 212860 rapporte que la méthode de production du médicament technique de l'atrazine suit: En présence de surfactant, du chlorure cyanurique (C3N3CL3) réagit avec de l'éthylamine, de l'isopropylamine et de l'hydroxyde de sodium dans une solution hydrolysat ou aqueuse contenant du chlorure de métal alkali. L'opération spécifique est: le mélange de 30 g de chlorure cyanurique et de 250 ml d'eau réagit avec 0,1 mlslovanikt610 (copolymère d'oxyde d'éthylène / oxyde de propylène) à 5 degrés, puis réagit avec 50 ml de 20,0% d'isopropylamine, après une température de réaction à 55 ml à 10% de sodium , et après 50 minutes, le mélange réagit avec une solution aqueuse d'éthylamine de 21,5 ml à 39%, et après plus de 40 minutes, il réagit avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de 50 ml à 10,1%. Après 50 minutes, le produit a été filtré, lavé et séché pour obtenir 33,1 g de produit. Atrazine 97,1%, Simazine 1,6%, promazine 0,9%.


Comment utiliser l'atrazine:
1. Utilisation du champ de maïs: le maïs d'été est utilisé après le semis et avant l'émergence. Dans le nord de la Chine, le Shandong et d'autres endroits où la qualité de la matière organique du sol est de 1% - 2%, utilisez 150-200 g de poudre mouillable à 50% ou 175-200 ml d'agent de suspension 40% par MU; Dans le nord-est de la Chine, où la teneur en matière organique du sol est supérieure à 3% - 6%, 200-250 g de poudre mouillable à 50% ou 200-250 g d'agent de suspension à 40% doivent être utilisées par MU, la limite inférieure pour le sol sableux et la limite supérieure pour le sol de Clayey . 1-3 jours après la semelle, 30 kg d'eau doivent être inégalement pulvérisées sur la surface du sol. Après émergence de maïs, la période d'application appropriée était un stade de maïs à 4 feuilles et un stade de mauvaises herbes à 2-3 feuilles; Pour le sol sablonneux à faible teneur en matière organique, 200-250 g de poudre mouillable à 50% ou un agent de suspension à 40% doivent être utilisés par MU . 30-50 kg Spray sur l'eau . 200-250 ml de 40% d'agent de suspension doivent être utilisés pour chaque MU de maïs de source, et 30 à 50 kg d'eau doivent être ajoutés. Après le semis, la surface du sol doit être pulvérisée avant la plantation, et le sol doit être mélangé après la sécheresse de printemps, ou une quantité appropriée d'irrigation. Ou traité comme une tige et une feuille au stade de 4 feuilles de maïs. Dans la zone de culture continue du maïs et du blé d'hiver, afin de réduire ou d'éliminer le préjudice de l'atrazine au blé, l'atrazine peut être réduite et mélangée avec des herbicides de Caojinjin, Lasso, Dur, 2,4-D butyle, Bandinong et Lumailong.
2. 5-7 jours Après la plantation de la canne à sucre dans le champ de canne à sucre, les mauvaises herbes seront excavées . 200-250} g de poudre mouillable à 50% ou un agent de suspension de 40% sera utilisé par MU, et 30 kg d'eau seront ajoutés pour pulvériser uniformément la surface.
3. Pendant la période de pointe de la germination des mauvaises herbes dans les champs d'avril à mai dans les jardins de thé, les vergers et les vignobles, les mauvaises herbes excavées et les mauvaises herbes hivernantes doivent être éliminées en premier, puis 250 à 300 g d'agent de suspension à 40% doivent être utilisées pour chaque MU, et 40kg d'eau doivent être pulvérisés uniformément sur la surface du sol.
L'atrazine est un herbicide de traitement du sol avant le bourgeon, et peut également être traité avec des tiges et des feuilles après le bourgeon. En usage, la sécheresse a un grand impact sur l'efficacité, principalement sur les dicotylédons, se concentrer sur la fermeture, et l'effet sur les grandes herbes n'est pas idéal.
4. Il s'agit d'un herbicide sélectif, et sa portée d'application est la même que celle de la poudre mouillable de l'atrazine.
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Il est principalement absorbé par les racines des plantes et conduit vers le haut pour inhiber la photosynthèse des mauvaises herbes (comme le xanthium, la mousse de rogne et le concombre sauvage) et les fait mourir. Il existe deux systèmes photosynthétiques dans la membrane chloroplastique, qui sont appelés photosystème ⅰ (PS ⅰ) et Photosystème ⅱ (PS ⅱ). Dans PS ⅱ, il existe des pigments centraux p680, de la déméthylophylle et de la quinone plastide. Lorsque l'énergie lumineuse est transmise à P680, les électrons se déplacent de P680, passent à travers des molécules de pigment PS ⅱ et atteignent la plastoquinone. Ce processus est répété jusqu'à ce que la plastoquinone accepte deux électrons dans la réaction de réduction et est réduit à la plastoquinone (diphénol). La plastoquinone agit comme un "transporteur d'électrons" entre PS ⅱ et PS ⅰ. Lorsque deux électrons se fixent à cet émetteur, l'hydroquinone plastide nouvellement formé se sépare de PS ⅱ et va à PS ⅰ lorsque la plastoquinone est loin de PS ⅱ, une nouvelle plastoquinone est liée à la même position et ce processus est répété. Cependant, si une molécule de forme similaire existe, comme l'atrazine, elle peut se lier à la position de la plastoquinone. Lorsque l'atrazine se lie, la molécule de plastoquinone est empêchée de se lier et de transférer plus d'électrons. Ces électrons réagiront avec l'huile dans la membrane cellulaire, détruiront la membrane cellulaire et entraîneront finalement la mort cellulaire.

L'atrazine est un herbicide systémique à large spectre
► Solubilité dans l'eau et mobilité du sol
Solubilité dans l'eau: l'atrazine a une solubilité d'eau relativement importante de 0,007 g / 100 ml, ce qui signifie qu'il se dissout et se déplace plus facilement dans l'eau.
Mobilité du sol: l'atrazine a une plus grande mobilité dans le sol par rapport à la siazine, en étant capable de se déplacer en dessous de la terre végétale pour atteindre le site de l'absorption des racines des mauvaises herbes profondes. Par conséquent, il est remarquablement efficace pour prévenir et éradiquer les mauvaises herbes enracinées profondes. Par exemple, dans les champs de maïs, l'atrazine peut effectivement prévenir et éliminer les mauvaises herbes enracinées en profondeur telles que le matang, l'herbe de basse-cour et les asweets.
► Facilité des précipitations et suppression des mauvaises herbes profondes
Facilement emporté par la pluie: En raison de sa solubilité dans l'eau et de sa mobilité du sol, l'atrazine est facilement emportée par la pluie sur les couches plus profondes du sol.
Suppression des mauvaises herbes profondes: cette propriété rend l'atrazine efficace pour supprimer certaines mauvaises herbes enracinées profondes. Par exemple, dans les prairies ou les bois, certaines mauvaises herbes profondément enracinées telles que le cachette et le sosie sont difficiles à contrôler par les herbicides conventionnels en raison de leurs systèmes racinaires profonds. L'atrazine peut pénétrer profondément dans le sol et inhiber le système racinaire de ces mauvaises herbes, atteignant ainsi l'effet du contrôle des mauvaises herbes.
► Décomposition microbienne et période résiduelle
Décomposition microbienne: l'atrazine peut être décomposée par des micro-organismes dans le sol. Certains micro-organismes spécifiques, tels que Pseudomonas et Rhodococcus, ont la capacité de dégrader l'atrazine. Ces micro-organismes sont capables d'utiliser l'atrazine comme source de carbone ou d'azote pour la croissance et la reproduction, la décomposant ainsi en substances inoffensives.
Période résiduelle: La période résiduelle de l'atrazine peut atteindre environ un demi-année, selon la posologie, la texture du sol et d'autres facteurs. Cela signifie que l'atrazine est toujours en mesure de maintenir un certain degré de contrôle des mauvaises herbes dans le sol pendant un certain temps après l'application. Par exemple, lorsque l'atrazine est appliquée au maïs, sa période résiduelle est suffisamment longue pour couvrir l'ensemble du cycle de croissance du maïs, empêchant efficacement les mauvaises herbes de rivaliser avec la culture pour les nutriments et l'eau.
► Portée de l'application et contrôle des mauvaises herbes
Portée de l'application: l'atrazine convient au maïs, au sorgho, aux bois, aux prairies, à la canne à sucre et à d'autres cultures et sites.
Contrôle des mauvaises herbes: il peut contrôler efficacement les mauvaises herbes annuelles et biennales à feuilles larges et les mauvaises herbes monocotylédones. Par exemple, dans les champs de maïs, l'atrazine peut empêcher les mauvaises herbes à feuilles larges telles que le polygone, le quinoa, les mauvaises herbes crucifères, les mauvaises herbes légumineuses, etc. croissance de la canne à sucre.
En résumé, l'atrazine a été largement utilisée dans la production agricole en raison de sa solubilité dans l'eau unique et de sa mobilité du sol, facile à être lavée par l'eau de pluie à une couche plus profonde, un effet inhibiteur sur les mauvaises herbes profondément enracinées, la décomposition microbienne dans le sol et la longue période résiduelle.
Alternatives à l'atrazine
Les problèmes croissants de l'environnement et de la santé ont stimulé la recherche sur les herbicides plus sûrs et les stratégies intégrées de gestion des mauvaises herbes (IWM):
► Alternatives chimiques
Mesotrione: un herbicide de trikétone qui inhibe la 4-hydroxyphénylpyruvate de dioxygénase (HPPD), offrant un contrôle des mauvaises herbes à large spectre avec une toxicité plus faible.
Glyphosate: Un herbicide non sélectif utilisé dans les cultures génétiquement modifiées (GM), bien que les problèmes de résistance et la persistance environnementale soient des préoccupations.
Herbicides organiques: l'acide acétique (vinaigre), l'acide citrique et l'huile de girofle offrent une suppression naturelle des mauvaises herbes mais nécessitent une réapplication fréquente.
► Approches non chimiques
Rotation des cultures: perturbe les cycles de vie des mauvaises herbes en alternant les cultures avec différentes dates de plantation et habitudes de croissance.
Couvrir les cultures: les légumineuses (par exemple, trèfle, vetch) suppriment les mauvaises herbes tout en améliorant la fertilité du sol.
Désherbage mécanique: le travail du sol, la tonte et le désherbage à flammes réduisent la dépendance aux herbicides mais peuvent augmenter les coûts de main-d'œuvre.
► Biotechnologie
Des cultures tolérantes aux herbicides: le maïs GM et le soja conçues pour résister aux herbicides alternatifs (par exemple, 2,4-D, dicamba) sont développés pour remplacer les systèmes dépendants de l'atrazine.
Perspectives futures
L'avenir de la poudre d'atrazine repose sur l'équilibrage de la productivité agricole avec la durabilité environnementale. Les tendances clés comprennent:
Resserrement réglementaire: les interdictions mondiales plus strictes ou les restrictions d'utilisation sont probables, en particulier dans les régions sensibles à l'eau.
Agriculture de précision: les drones et les pulvérisateurs guidés par le GPS minimiseront plus précisément l'utilisation de l'atrazine en ciblant les mauvaises herbes.
Formulations biodégradables: l'encapsulation de l'atrazine dans les biopolymères pourrait réduire le ruissellement et améliorer la dégradation des sols.
Conscience du public: l'éducation des agriculteurs et des consommateurs sur les risques de l'atrazine peut accélérer l'adoption d'alternatives plus sûres.
La poudre d'atrazine est la pierre angulaire du contrôle moderne des mauvaises herbes depuis plus de six décennies, offrant des résultats rentables et fiables dans le maïs, le sorgho et la culture de la canne à sucre. Cependant, sa persistance dans l'eau, la toxicité pour les espèces non ciblées et les risques potentiels pour la santé ont provoqué un examen réglementaire généralisé et une transition vers des alternatives durables. À mesure que l'agriculture évolue, l'industrie doit prioriser les innovations qui maintiennent les rendements des cultures tout en protégeant la santé humaine et l'environnement.
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