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  • Triméthylchlorosilane (TMCS) CAS : 75-77-4

    Triméthylchlorosilane (TMCS) CAS : 75-77-4

    Nom : Chlorotriméthylsilane Numéro CAS : 75-77-4 Formule moléculaire : C3H9ClSi Poids moléculaire : 108,64 Numéro EINECS : 200-900-5 Fichier Mol : 75-77-4.mol

  • Triméthyléthoxysilane CAS : 1825-62-3

    Triméthyléthoxysilane CAS : 1825-62-3

    Nom : Ethoxytrimethylsilane Numéro CAS : 1825-62-3 Formule moléculaire : C5H14OSi Poids moléculaire : 118,25 Numéro EINECS : 217-370-6 Fichier Mol : 1825-62-3.mol

  • Diméthyldiméthoxysilane CAS1112-39-6 DMDMS

    Diméthyldiméthoxysilane CAS1112-39-6 DMDMS

    spécification Nom anglais : Diméthyldiméthoxysilane Numéro CAS : 1112-39-6 Formule moléculaire : C4H12O2Si Poids moléculaire : 120,22 Numéro EINECS : 214 189 4 Fichier Mol : 1112-39-6.mol Applications En tant qu'agent de contrôle structurel, prolongateur de chaîne et agent de traitement des charges, il est largement utilisé dans le traitement du gel de silice organique et du noir de carbone blanc. Objectif En tant qu'agent de contrôle structurel, prolongateur de chaîne et agent de traitement des charges, il est largement utilisé dans le traitement du gel de silice organique et du noir de carbone blanc. Ce produit est utilisé comme agent de contrôle structurel et prolongateur de chaîne pour améliorer les performances de traitement mécanique, prolonger la durée de stockage des mélanges de caoutchouc et peut remplacer l'huile de silicone hydroxyle pour son utilisation. Largement utilisé dans le traitement du silicone organique et du noir de carbone blanc. Objectif Le diméthyldiméthoxysila...

  • Iodotriméthylsilane CAS : 16029-98-4 (TMIS)

    Iodotriméthylsilane CAS : 16029-98-4 (TMIS)

    Propriétés du triméthyliodosilane Point de fusion<0 °C Point d'ébullition 106 °C (lit.) Densité 1,406 g/mL à 25 °C (lit.) Indice de réfraction n20/D 1,471 (lit.) Point d'éclair − 25 °F Conditions de stockage - 20 ° C Solubilité Réagit Forme Liquide Densité 1,47 Couleurs claires à rougeâtres Réactions de solubilité dans l'eau Sensibilité : Sensibilité à l'humidité et à la lumière Sensibilité à l'hydrolyse 8 : Réagit rapidement avec l'humidité, l'eau et les solvants protocolaires BRN 1731136 Stabilité Sensibilité (réactif) InchiKey CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFFAOYSA-N Base de données CAS 16029 -98-4 (Référence de la base de données CAS) Informations chimiques NIST Iodotriméthylsilane (16029-98-4) Informations chimiques EPA Silane, iodotriméthyle - (16029-98-4)

  • Hexaméthyldisilane CAS : 1450-14-2 (HMD)

    Hexaméthyldisilane CAS : 1450-14-2 (HMD)

    Propriétés de l'Hexaméthyldisilane Point de fusion 9-12°C (lit.) Point d'ébullition 112-114°C (lit.) Densité 0,715 g/mL à 25°C (lit.) Indice de réfraction n20/D 1,422 (lit.) Point d'éclair 29 ° F Conditions de stockage Conserver à <=20 ° C Sol solvants organiques courants ; Insul H2O Forme liquide Densité spécifique 0,729 Incolore Insoluble dans l'eau Double dans l'alcool, l'éther et l'acétone Sensibilité à l'hydrolyse 1 : aucune réaction significative avec les systèmes aigus BRN 1633463 Stabilité InchiKey NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N Base de données CAS 1450-14-2 (Référence de la base de données CAS) NIST Informations sur les substances chimiques Disilane, hexagonal - (1450-14-2) Informations sur les substances chimiques EPA Disilane, hexagonal - (1450-14-2)

  • Hexaméthyldisiloxane CAS : 107-46-0

    Hexaméthyldisiloxane CAS : 107-46-0

    Introduction:  L'hexaméthyldisiloxane (éther de silicone, agent d'étanchéité MM) est un liquide incolore et transparent sujet à la déliquescence. Insoluble dans l'eau, soluble dans divers solvants organiques. Utilisé comme huile de silicone, caoutchouc de silicone, produits pharmaceutiques, liquides stationnaires de chromatographie en phase gazeuse, réactifs analytiques, agents hydrophobes, etc. Obtenu par hydrolyse du triméthylchlorosilane.  Les propriétés physiques de l'hexaméthyldisiloxane  liquides incolores et transparents. Facilement déliquescent, inflammable et en contact avec une chaleur élevée, des flammes nues et des agents oxydants puissants, il existe un risque de combustion. Point d'ébullition 99,5 ℃. Point d'éclair -1,1 ℃. Densité relative (d2525) 0,7606. L'indice de réfraction est de 1,3750. Insoluble dans l'eau, soluble dans divers solvants organiques.  L'hexaméthyldisiloxane est une matière première importante de silicium organique primaire, souvent utilisée comme agen...

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Anhui Techchem Industrial Co.,Ltd. will participate in the Shanghai CPHI China 2026 exhibition.

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dji voit une plus forte demande pour les drones agricoles
2018-05-15
la santé des plantes est primordiale
Tout comme les gens surveillent leur propre santé, les agriculteurs paientattention à la santé de leurs cultures pour savoir quand intervenir et aider. pendant que les gens mesurent leur tension artérielle, surveillent leur exposition àdes germes nocifs et des bactéries, et prendre des médicaments quand ils sont malades, les agriculteursobserver régulièrement leurs cultures à la recherche de signes de stress et prendre des mesures de protection contre d'éventuels dommages.
la protection des cultures joue un rôle important dans la production agricole. chaque année,selon l'organisation de l'alimentation et de l'agriculture des nations unies (FAo), autant que 40 pour cent des récoltes potentielles du monde sont perdues endommager les insectes, les mauvaises herbes et les maladies des plantes. et, selon lel'information du ministère de l'environnement, du Brésil et de la recherche données aux états-unis, royaume-uni, australie, afrique du sud etl'Inde, la perte économique des cultures, des prairies et des forêts du monderavageurs nuisibles, atteignent jusqu'à 250 milliards de dollars chaque année.

un siècle de protection des cultures


photo de: modernagriculture.org

la protection des cultures a parcouru un long chemin depuis les agriculteurs égyptiens d'abordutilisé l'épouvantail, il y a 5000 ans. et les producteurs cherchent toujours apprendre à être plus efficace, plus précis et plus efficace,ce qui n'est pas facile.
les premières méthodes de protection des cultures que les gens utilisaient dans leles vieux jours étaient souvent physiquement exigeants, prenaient beaucoup de temps etefficace. au cours du siècle dernier, avec les progrès technologiquesdéveloppement, la boîte à outils de protection des cultures est devenue plus grande et plusefficace.





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Les solutions intégrées de modern ag offrent une protection des cultures efficace et flexible pour les agriculteurs

tout au long de l'histoire de l'agriculture,chaque nouvelle vague d'innovation dans la protection des cultures a permis aux agriculteurs d'être plusefficace. le travail du sol a réduit le besoin de désherber à la main. produits chimiques réduitsle besoin de labour. les semences génétiquement modifiées ont réduit le besoin deinsecticides. l'analyse de données, combinée avec la plantation de précision ettechniques de pulvérisation, a rendu les agriculteurs encore plus efficaces, en les aidantferme avec moins d'impact sur notre environnement.

maintenant, alors que certaines méthodes de longue date restent importantes, l'industrie a fourni un éventail de réponses chimiques, biologiques et numériques avancées aux défis de la protection des cultures. en utilisant une combinaison d'outils, les agriculteurssont la conception de la solution exacte requise pour chaque culture, au cours de chaquesaison de croissance
comme nous le savons, chaque type d'outil de protection des cultures sert un peubut différent. lorsque plusieurs outils sont utilisés ensemble, ils sont plusefficace. Jetons un coup d'oeil de plus près à la façon dont quatre cultures différentesLes outils de protection fonctionnent sur une ferme.

♦ cultures de couverture: la pratique consistant à planter des cultures entre cultures de rente, pour couvrirle sol, remonte à plus de 2000 ans. aujourd'hui, moderne et organiqueles agriculteurs les utilisent pour aider à réduire le compactage du sol, améliorer le solfertilité, améliore la rétention de l'humidité du sol et combat les ravageurs et les mauvaises herbes.

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♦ chimie avancée & technologie de pulvérisation: chimie a été un outil de protection des cultures précieux pendant des décennies. le plus moderneinnovations, telles que les dernières solutions chimiques, combinées avec des pulvérisationsLes buses et les systèmes de guidage offrent des niveaux de précision sans précédent.

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selon les données de phillips mcdougall, le taux de croissance annuel composé demarché agrochimique de 2001 à 2016 a augmenté de 5,4%, où le marchévaleur est passée de 25,8 milliards de dollars en 2001 à 56,5 milliards en 2016,dont la croissance la plus rapide réside dans le marché des herbicides.

pour les agriculteurs, contrôle des mauvaises herbesa toujours été un travail compliqué et difficile. pour aider les agriculteurs à protéger leurs récoltes de mauvaises herbes, l'industrie a fait de grands efforts, et parmilequel, le glyphosate a été une percée pour l'agriculture.

le glyphosate est le premierherbicide, depuis son introduction en 1974, à base de glyphosateLes produits sont devenus un herbicide couramment utilisé par les agriculteurs. selon une prévision des marchés & marchés, la valeur marchande du glyphosate estdevrait atteindre 9,91 milliards de dollars d'ici 2022, tandis que sonle taux de croissance pourrait atteindre 6,32% de 2016 à 2022. cette adoption généraliséeest le résultat de la capacité du glyphosate à contrôler un large spectre demauvaises herbes, et ses avantages environnementaux étendus et une forte sécurité.

♦ traitements de semences microbiennes: aux côtés de produits chimiques, les produits biologiques ont émergé au cours des dernières décenniescomme un allié de l'agriculteur. microbes-organismes microscopiques qui se produisentnaturellement dans le sol - ont été particulièrement utiles, contribuant aux nutriments plans de gestion et de protection des cultures.

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analyse prédictive des données:
un des innovations les plus récentes en matière de protection des cultures implique l'utilisation deoutils numériques. comme les agriculteurs ont recueilli des informations sur le rendement etfertilité au cours des 20 dernières années, ils ont construit un outil puissant: les données elles-mêmes.

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égyptiens, il y a 5000 ans, ne croirait jamais que les humains pourraientutiliser un ipad pour la protection des cultures. l'agriculture moderne fournit une série de solutions de protection des cultures chimiques, biologiques et numériques pour aiderles agriculteurs s'attaquent aux défis de la protection des cultures. Heureusement, un si bonla technologie a aidé les êtres humains à améliorer la culture etEfficacité.


sinotech industriel est un engrais agricole entreprises, les principaux produits sont les types d'engrais, engrais des cultures, Bacillus licheniformis, etc.

 
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