综述 | 纳米农药剂型与其减施增效机理研究进展

综述 | 纳米农药剂型与其减施增效机理研究进展

传统农药剂型利用率不高,进而引发了一系列生态环境安全问题。发展高效、安全的农药新剂型对于农业可持续发展具有重要意义。纳米技术的迅猛发展为现代植物保护开辟了新的应用前景。利用纳米材料与技术构建纳米载药系统,可有效提高农药利用率,减施增效,降低农药残留与环境污染。 本文对纳米农药的主要剂型和增效机理进行综述,对目前纳米农药存在的问题与应用前景进行了探讨。纳米农药能够显著改善农药有效成分的分散性和稳定性,促进对靶沉积与剂量转移,减少流失和降解,进而降低农药施用剂量和施药频率。目前纳米农药的研究仍处于初期阶段,在规模化制备、定性与定量检测以及相关评估法规等方面仍需进一步研究完善。 发展高效、安全的绿色农药对于缓解当前的农药残留与环境污染、促进农药产业的可持续发展具有重要意义。目前,在农药研发工作中,新型农药化合物创制愈发困难,而通过先进的剂型加工方法改善农药的使用性能,充分发挥有效成分的生物活性与效能,已经成为农药减施增效的重要途径。 近年来,随着纳米科技的迅猛发展,纳米尺度 (1~100 nm) 的材料因尺寸小、结构特殊而具有许多新的理化特性,如小尺寸效应、大比表面积、高反应活性以及量子效应等。这些特性使得纳米材料越来越多地应用于电子、能源、医学和生命科学等领域。过去20年中在这些领域积累的知识已逐渐转移并应用于农业领域,形成了一个十分活跃的新兴交叉学科。其中,利用纳米材料与技术发展纳米农药新剂型,是应用领域研究热点之一。利用纳米材料与制备技术,将农药原药、载体与助剂等加工成更为高效的新剂型产品,有利于改善难溶性农药的分散性、稳定性与生物活性,促进农药对生物靶标表面的黏附性与渗透性,保护环境敏感型农药,减少流失与分解,控制药物释放速率,延长持效期,降低其在非靶标区域和环境中的投放量与残留污染,从而实现农药的减施增效。2019年,纳米农药被国际纯粹与应用化学联合会 (IUPAC) 评为将改变世界的十大化学新兴技术之首,美国环保署 (EPA)、欧盟以及联合国经济合作与发展组织 (OECD) 等国际组织和机构已经陆续颁布了关于纳米农药生产、使用及安全性评价等方面的管理规则。鉴于纳米农药发展迅猛,本文拟对纳米农药的主要剂型和增效机理进行归纳,探讨纳米剂型在农药减施增效中的应用前景。 纳米农药剂型 目前国际上对于纳米农药暂时没有统一的定义。Kah 等广义地将粒径小于1000nm,或以“纳米”为前缀,或具有与小尺寸相关的新特性的农药剂型定义为纳米农药。纳米农药主要有以下两种加工方式: 1) 将农药活性物质直接加工成纳米尺度粒子,如微乳剂、纳米乳、纳米分散体; 2) 以纳米材料为载体,通过吸附、偶联、包裹、镶嵌等方式负载农药,构建纳米载药系统,常用的纳米载体材料有高分子聚合物、固体脂质体、二氧化硅、层状双氢氧化物、粘土和无机碳等,可构建纳米微囊、纳米微球、纳米胶束、纳米凝胶和纳米纤维等农药剂型。 此外,一些金属及金属氧化物的纳米颗粒具有杀菌和催化降解功能,与农药复配使用可提高农药的功效。纳米农药剂型示意图见图1。 近10年来,以高分子聚合物为载体的纳米农药制剂逐渐成为研究热点,它们有望在降低农药用量的同时实现活性物质的对靶释放。随着人们环境保护意识的增强,越来越多的天然或合成高分子聚合物被用作纳米农药的载体。这些聚合物通常易于降解,不会造成二次污染,来源广泛且价格低廉。由于高分子聚合物表面功能基团种类繁多,可对其进行修饰改性,从而优化载体的性能。目前常用的天然高分子多聚物载体有壳聚糖、海藻酸钠、淀粉、纤维素和环糊精等多糖类化合物及其衍生物,合成高分子化合物有聚乙二醇(PEG)、聚乳酸 (PLA) 和聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)、聚 ε-己内酯 (PCL) 和聚-β-羟基丁酸(PHB) 等。 微乳剂Microemulsion 微乳剂是由农药原药、表面活性剂与增溶剂的共混物、助表面活性剂 (通常为中链脂肪醇) 和水等组分混合后,形成的光学上各向同性、热力学上稳定且经时稳定的透明或半透明的分散体系,其粒径通常在6~50nm之间。传统乳液在制备时需输入大量的能量,但微乳剂只需加水轻微搅拌即可自发形成。农药微乳剂分散度极高,因含有相当量的表面活性剂,用水稀释后喷雾液体的表面张力可得到有效降低,喷雾液滴小,到达植物叶片表面后不易发生反弹,更易附着、润湿、铺展和渗透。微乳剂中以水代替了大量有机溶剂,减少了有机溶剂在农药制剂加工和使用过程中的各种弊端,从而避免和减少了环境污染,其作为一种水基性的新剂型已受到广泛关注。先正达公司已上市多种微乳剂产品,包括植物生长调节剂和杀菌剂等。戴域等采用半叶枯斑法,对毒氟磷微乳剂和30%毒氟磷可湿性粉剂进行的室内生物活性测定结果表明,微乳剂有更好的光解稳定性,并且使用过程中未发现对植株的生长产生不良影响,使用较安全且生物活性较高。刘卫国等研究了阿维菌素乳油、水乳剂以及微乳剂在甘蓝叶片上的润湿展布性能。结果表明,微乳剂在叶片上的润湿铺展程度最好,且持留量最多。但是,目前农药微乳剂存在表面活性剂用量大 (通常为20%左右)、可用表面活性剂种类有限、农药有效成分含量低以及控释和靶向传输性能不突出等局限性,有待进一步发展与完善。 纳米乳Nanoemulsion 纳米乳是由水、油、表面活性剂和助表面活性剂等形成的粒径在20~200nm之间的透明或半透明的热力学相对稳定的均相分散体系。纳米乳与微乳剂最大的区别在于其处于热力学亚稳定状态,而且比微乳剂具有更低的表面活性剂添加浓度 (质量分数为5%~10%)。纳米乳可提高农药的水溶性和分散性,降低有机溶剂的使用量;表面活性剂和助剂的存在可降低液滴的表面张力,从而进一步提高农药在靶标表面的附着、沉积和渗透,有效提高生物利用率。Lim等制备了草甘膦异丙胺盐纳米乳,并以宽叶十万错Asystasiagangetica等杂草为研究对象,研究了其在杂草叶面上的沉积效果。结果表明,农药在杂草叶面的沉积效果明显改善,农药利用率得以提高。SureshKumar等对氯菊酯纳米乳进行的研究结果表明,纳米乳的功效明显高于只含活性成分的乳液,并且对非靶标生物 (如土壤细菌和植物等) 的影响有所减少,说明纳米乳在提高农药利用率的同时也更加安全。 纳米乳的制备方法有高能耗法和低能耗法,高能耗法包括高速剪切、高压均质、超声破碎和微射流等,通常对机械设备有较高的要求;低能耗法是纳米乳制备方法研究的重点之一,包括自乳化法、相反转法和溶剂置换法等。此外,纳米乳的稳定机理以及性能精准可控的制备方法也是主要的研究方向。 纳米分散体Nanodipersion/Nanosuspension 纳米分散体是将难溶于水的有机农药化合物,利用研磨、熔融乳化法、微沉淀法、溶剂挥发法结合喷雾干燥、冷冻干燥等方法等直接加工成纳米颗粒的粉剂,或分散于水中形成纳米混悬剂,其颗粒粒径通常在50~200nm之间。纳米分散体能够改善难溶性农药在水中的均匀分散度,有助于增强农药在植物叶面的渗透性与黏附性,提高农药的生物利用度,减少农药使用量,降低农药残留造成的污染,同时在运输和储存过程中具有更好的稳定性和安全性。Yang等采用纳米乳液固化法制备了15%的甲氨基阿维菌素苯甲酸盐固体纳米分散体,其平均粒径为96.6nm,具有良好的稳定性,经过对小菜蛾Plutella xylostella L.与虫Myzus persicae (Sulzer)的生物测定发现,其比微乳液与水分散粒剂的杀虫活性高;Cui等采用微沉淀与冻干技术制备了阿维菌素固体纳米分散体,平均粒径为188nm,其在水中的悬浮性优于传统的水分散粒剂,对小菜蛾的杀虫活性是水分散粒剂的1.5倍以上。 纳米分散体的制备需要专业化的设备,能耗也相对较高。目前在新材料、新技术和新设备应用开发的基础上,利用微沉淀法、超临界流体法和微射流法等重现性好的工艺制备纳米分散体已逐渐受到重视。 纳米微囊Nanocapsule 纳米微囊是通过界面聚合法、乳液聚合法、纳米沉淀法、层层组装法或膜乳化法等,将农药包裹在天然或合成高分子聚合物膜内形成的农药纳米载药系统。纳米微囊具有明显的核-壳结构,粒径通常为100~1000nm,制备工艺对其粒径影响较大。纳米微囊能够抑制田间环境因素所造成的农药分解和流失,提高化学稳定性,降低农药接触毒性、吸入毒性等药害,减轻对人畜的刺激性;纳米微囊释放能力可控,可以提高农药利用率,延长农药持效期;纳米微囊载体材料表面基团种类丰富,可针对靶标特性对其进行改性修饰,提高载药系统的对靶沉积效率,从而减少施药量和施药频率,减轻农药环境污染。Liu等以可生物降解的聚乳酸为囊材,通过膜乳化法制备了粒径为680nm的环境友好型高效氟氯氰菊酯控释纳米微囊,其载药量高达40%,与原药和市售微囊相比,此载药系统中的高效氟氯氰菊酯持续释放时间明显延长,对小菜蛾的生物活性显著高于市售微囊。Saini等以海藻酸钠为囊材合成了粒径为138nm的啶虫丙醚纳米微囊,生物测定结果表明,其对棉铃虫 Helicoverpa armigera 的胃毒效果分别是原药和市售乳油的2.26倍和6.2倍,触杀效果分别是原药和乳油的1.88倍和3.13倍。已有研究表明,纳米微囊的药物释放速率可随着粒径的减小而增大,然而,提高纳米微囊中药物的负载率是一个技术难点。纳米微囊是纳米农药制剂研究的热点,大部分研究工作着重于开发新材料,构建具有不同特性的纳米微囊,此外纳米微囊的生物活性评价以及环境安全性评价也是未来的研究重点。 纳米微球Nanosphere 纳米微球中的农药活性成分均匀分布于纳米载体材料中,没有明显的核-壳结构,其粒径范围较大,通常为50~ 000nm。以高分子聚合物为载体的纳米微球制备方法通常与纳米微囊相似。固体脂质体、多孔二氧化硅和粘土等材料也常用作纳米微球的载体。纳米微球一方面能储存和保护农药活性成分,提高药物稳定性并延长持效期,从而减少施药剂量和频率;另一方面可有效减少农药活性物质与非靶标生物的接触,避免对环境产生不良影响。纳米微球载体种类丰富,可根据防治靶标的特性选择适合的载体,并进行改性或修饰,实现匹配有害生物发生规律与防控剂量需求的农药长效缓释与可控释放,提高药物的剂量转移效率。Kumar等制备了负载吡虫啉的海藻酸钠纳米微球,并对防治秋葵叶蝉Amrasca biguttulabiguttula进行了田间药效试验,与市售剂型相比,纳米微球的药效更高且持续时间更长;此外,吡虫啉纳米微球对Vero细胞的毒性低于市售制剂。Frederiksen等制备了γ-氟氰菊酯的固体脂质体纳米微球,虽然其杀虫活性与市售乳油剂型相似,但其对鱼类和水蚤的毒性分别比乳油制剂低10和63倍。Wang等以新型多孔二氧化硅纳米颗粒作为纳米载体来负载阿维菌素,通过改变二氧化硅纳米颗粒的多孔结构,改善了阿维菌素的可控释放性、光稳定性和水溶性。纳米微球载药系统制备工艺多种多样,制备方法的改变,即可导致粒径和载药量的变化。因此,发展稳定的生产工艺是未来研究的重点。此外,纳米微球田间应用的缓释性能、药效功能和环境安全性评价方法、模型和规则也需不断完善。 纳米胶束Nanomicelle 当两亲性嵌段共聚物在溶液中的浓度高于其临界胶束浓度 (cmc) 时,便可以自组装成具有核-壳结构的聚集体——胶束。纳米胶束的粒径多在10~100nm,粒径大小主要取决于共聚物的分子质量和制备方法等。纳米胶束多用作难溶性农药载体,提高难溶性药物的分散性。 制备胶束的材料种类繁多,可根据农药作用方式和有害生物发生规律,制备环境响应型缓控释载药系统,从而降低农药使用剂量,减少对非靶标生物和环境的影响。Zhang等以两亲嵌段共聚物聚环氧乙烷-b-聚己内酯 (PEO-PCL) 为载体制备了粒径为97.2nm的蓖麻碱纳米胶束,其热力学稳定性优于Tween-80 胶束,纳米胶束对朱砂叶满Tetranyc

2022-07-25

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茚嗪氟草胺市场与发展

茚嗪氟草胺市场与发展

三嗪类除草剂是一类历史悠久的除草剂,在农业生产中发挥了重要作用。目前上市的三嗪类除草剂品种有13个,其中有11个品种在20世纪50~70年代上市,另外2个品种三嗪氟草胺和茚嗪氟草胺分别于2006年和2011年上市。三嗪类除草剂尽管受到残效期长、地下水中检出、部分地区登记取消等不利因素影响,但得益于复配剂的广泛使用,草甘膦抗性杂草发展等,近年来保持稳定的增长速率,并于2019年创下全球销售额14.15亿美元的新高,2014—2019年复合年增长率为1.6%。 茚嗪氟草胺(indaziflam)是最新开发的一款三嗪类除草剂,由拜耳公司研发。其除草谱广、持效期长,且对抗性杂草有效;与其他上市的三嗪类除草剂相比,其有效成分用量低。 01理化性质及毒性 茚嗪氟草胺(indaziflam)开发代号BCS-AA10717,商品名Alion、Specticle、Becano、Esplanade 200SC等。其IUPAC名称:N-[(1R,2S)-2,3-二氢-2,6-二甲基-1H-茚-1-基]-6-[(1RS)-1-氟乙基]-1,3,5-三嗪-2,4-二胺;CAS登录号:950782-86-2;730979-19-8(异构体A)、730979-32-5(异构体B);相对分子质量:301.37;分子式:C16H20FN5。 茚嗪氟草胺纯品为白色至浅褐色粉末。熔点:183℃;蒸气压:2.5×10-8Pa(20℃);亨利常数(25℃):2.69×10-6 Pa·m3/mol。相对密度(20℃)1.23。水中溶解度(20℃):2.8 mg/L(pH 9);有机溶剂中溶解度(20℃):丙酮中55 g/L、乙腈中7.6 g/L、乙醇中13 g/L、正庚烷中0.032 g/L。茚嗪氟草胺在土壤中具有持久性,土壤降解DT50为150 d(典型)。水中光解速率中等,DT50为5 d(pH 7)。 茚嗪氟草胺对哺乳动物和鸟类低毒。大鼠急性经口LD50>2,000 mg/kg,大鼠急性经皮LD50>2,000 mg/kg,大鼠急性吸入LC50>2.3 mg/L。对山齿鹑(Colinus virginianus)LD50>2,000 mg/kg。对家兔皮肤和眼睛无刺激性,无皮肤致敏性。 茚嗪氟草胺对赤子爱蚯蚓(Eisenia foetida)急性毒性为低毒,LD50>2,000 mg/kg;慢性毒性中等,NOEC为34.0 mg/kg。对蜜蜂低毒,急性接触LD50>100 μg/蜂。 02作用机理及应用 茚嗪氟草胺是由德国拜耳公司开发的一款三嗪类除草剂,为纤维素生物合成抑制剂(CBI),通过抑制细胞膜的生物合成,从而影响植物分生组织生长,起到除草效果。土壤施用后,其经由植物下胚轴吸收,抑制新生根和叶生长,茎叶部黄化,最终导致杂草枯死。 茚嗪氟草胺具有杀草谱广、持效期长、用量低等优点,多用于土壤处理,也可采用叶面喷雾使用。茚嗪氟草胺用于多年生柑橘、葡萄、果树、坚果、甘蔗、草坪、高尔夫球场、观赏植物、圣诞树,以及森林、工业种植园等,防除80多种禾本科杂草和阔叶杂草,包括难防杂草马唐、牛筋草、早熟禾等。其还是一款抗性管理工具,对抗乙酰乳酸合成酶(ALS)抑制剂、草甘膦、三嗪类除草剂、乙酰辅酶A羧化酶(ACCase)抑制剂类除草剂杂草有效。 茚嗪氟草胺是最新开发的一款三嗪类除草剂,目前无其他新三嗪类除草剂在研。与其他三嗪类除草剂老品种相比,茚嗪氟草胺用量低,有效成分用量仅为25~100 g/hm2。 拜耳公司开展的田间药效试验结果显示,茚嗪氟草胺对禾本科杂草和阔叶杂草的持效期长达6个月。应用该产品不仅能减少除草剂用量、使用次数,节省劳动力,还有助于减少用水量、机械应用和二氧化碳排放等。 茚嗪氟草胺既可以苗前单独使用,也可和其他苗后除草剂复配用于苗后除草。其配伍品种包括敌草快、草甘膦、异噁唑草酮、2,4-滴、麦草畏、五氟磺草胺、砜嘧磺隆等。 03市场开发 2009年2月,茚嗪氟草胺在美国杂草科学学会第49届年会上公开;2010年首登,2011年上市。其2019年的全球销售额为0.82亿美元;2014—2019年复合年增长率为5.1%。茚嗪氟草胺现主要销售市场在北美自由贸易区、拉丁美洲、亚洲,美国是其主要国家市场,其在巴西、日本、智利也占有一定的市场份额。 茚嗪氟草胺是重要的果蔬、梨果用除草剂,2019年列全球果蔬用除草剂第4位,梨果用除草剂第5位。 3.1  在美国的登记 茚嗪氟草胺2010年在美国登记,这也是该有效成分的全球首个登记,商品名Specticle,2011年上市,用于草坪防除阔叶杂草和禾本科杂草。自茚嗪氟草胺在美国取得其全球首个登记后,其产品在美国密集上市,申请登记企业包括拜耳和SBM公司。 茚嗪氟草胺在美国的登记产品数量多,应用范围广泛,既用于草坪、柑橘、坚果树、葡萄、梨果、核果等,也用于道路、人行道、庭院等非农领域;应用方式以土壤处理为主,也可喷雾施用。在美国,茚嗪氟草胺是重要的草坪、葡萄用除草剂。 茚嗪氟草胺在美国上市的主要复配产品有:茚嗪氟草胺+敌草快+草甘膦三元复配剂Specticle Total等;联苯菊酯+麦草畏+茚嗪氟草胺+五氟磺草胺四元复配剂;麦草畏+茚嗪氟草胺+五氟磺草胺三元复配剂;茚嗪氟草胺+砜嘧磺隆复配剂等。 2020年,茚嗪氟草胺、砜嘧磺隆复配水分散粒剂Rejuvra™获得美国登记,用于柑橘、葡萄、梨果、坚果等,以及牧场、耕地边缘和保护储备项目(CRP)土地及自然区域中的入侵杂草,包括雀麦等。登记试验表明:Rejuvra™能有效控制入侵性一年生禾本科杂草,减少了时间和人工成本;与未处理小区相比,Rejuvra™处理小区中的多年生牧草生物量增加了2~3倍。Rejuvra™具有长期稳定的杂草控制能力,能够恢复多年生本地植被,改善野生动植物栖息地,降低野火风险,解决方案较为经济等优点。 3.2  在加拿大的登记 2012年初,拜耳茚嗪氟草胺原药及单剂悬浮剂产品首先在加拿大登记,用于梨果、核果和坚果作物,防除一年生杂草和阔叶杂草,包括对草甘膦、莠去津和ALS抑制剂类除草剂产生抗性的杂草。目前,共有7个茚嗪氟草胺产品获得加拿大登记, 3.3  在澳大利亚的登记 2016年,澳大利亚农药和兽药管理局(APVMA)批准登记拜耳公司除草剂Specticle(200 g/L茚嗪氟草胺SC),用于高尔夫球场草坪,防除马唐、牛筋草和早熟禾等杂草。 3.4  在其他国家的登记 拜耳公司积极开拓茚嗪氟草胺国际市场,其产品现已在多个国家登记和上市。 2011年,茚嗪氟草胺及其悬浮剂产品Alion(500 g/L)在智利登记,主要用于果树和坚果树防除阔叶杂草和禾本科杂草;2012年,Alion在智利扩作至鲜食葡萄和榛子。 2013年,拜耳公司在阿根廷推出茚嗪氟草胺产品Alion,用于柑橘、果树和葡萄园除草。 2014年,拜耳公司在危地马拉推出除草剂Merlin Total(异噁唑草酮+茚嗪氟草胺),以提高当地的甘蔗产量。 2015年,拜耳公司在萨尔瓦多上市Merlin Total,用于甘蔗。 2016年,茚嗪氟草胺在巴西登记,用于咖啡、柑橘、桉树、甘蔗和草坪。2019年,茚嗪氟草胺与异噁唑草酮复配悬浮剂产品Provence Total以及单剂产品Alion在巴西上市。Provence Total用于甘蔗,防除三叶鬼针草(Bidens pilosa)、白苞猩猩草(Euphorbia heterophylla)、车前状臂形草(Brachiaria plantaginea)、大黍(Panicum maximum)等禾本科杂草和阔叶杂草,持效期长达200 d。Alion用于香蕉、肉豆蔻、葡萄、芒果和椰子等小宗作物。两者上市前,拜耳在巴西开展了200多个田间试验,试验证实了两者的除草剂效果,及其易操作性和灵活性、增产效果。 此外,茚嗪氟草胺还在日本、墨西哥、印尼、马来西亚、越南和菲律宾等国家登记和上市,用于水果、坚果和其他作物。 截至2022年6月,茚嗪氟草胺未在欧盟登记,也未获得我国登记。 04专利概况 茚嗪氟草胺尚在专利期内,2004年拜耳公司申请了相关化合物专利,包括PCT专利、欧洲专利、美国专利、中国专利等,这些化合物专利都将于2024年到期。 PCT专利:WO2004069814,申请于2004年1月23日,2024年1月22日期满;发明名称:Amino 1,3,5-Triazines N-Substituted with Chiral Bicyclic Radicals, Process for Their Preparation, Compositions Thereof and Their Use as Herbicides and Plant Growth Regulators。 欧洲专利:EP1592674,申请于2004年1月23日,2024年1月22日期满;发明名称:Amino 1,3,5-Triazines N-Substituted with Chiral Bicyclic Radicals, Process for Their Preparation, Compositions Thereof and Their Use as Herbicides and Plant Growth Regulators。 美国专利:US8114991,申请于2004年2月3日,2024年2月3日期满;发明名称:Amino-1,3,5-triazines N-substituted with Chiral Bicyclic Radicals, Process for Their Preparation, Compositions Thereof and Their Use as Herbicides and Plant Growth Regulators。 中国专利:CN100448850C(ZL200480003474.6),申请于2004年1月23日,2024年1月22日期满;发明名称:用手性双环基团N-取代的氨基-1,3,5-三嗪类、其制备方法、其组合物,及其用作除草剂和植物生长调节剂的用途。

2022-07-22

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草铵膦产能及供需

草铵膦产能及供需

目前全球草铵膦产量的名义产能已达5.39万吨。产能主要集中在德国巴斯夫和印度UPL两大玩家身上。2016年百草枯禁用后,国内厂商开始积极布局草铵膦生产线,目前国内的产能占比达到全球的70%以上,利尔化学、山东亿盛、永农生物排在前三位,同时目前还有大量产能在建,基本处于供需平衡阶段。 2021年全球草铵膦的需求量约4.5万吨/年,长期来看,随着新生代转基因的渗透、百草枯的禁用替代、复配制剂的增加和草铵膦价格下降,将增加不少于4.52万吨的草铵膦需求量。据中研网预测,2025年草铵膦全球需求将达到6.76万吨。 一、产品简介 草铵膦是由原德国艾格福公司(后归属拜耳公司)在20世纪80年代开发成功的一种广谱触杀型灭生性除草剂,具有杀草谱广、低毒、活性高和环境相容性好等特点,其发挥活性作用的速度比百草枯慢而优于草甘膦,成为与草甘膦和百草枯并存的非选择性除草剂,应用前景广阔。许多杂草对草铵膦敏感,在草甘膦产生抗性的地区可以作为草甘膦的替代品使用。 目前使用最多的草铵膦是 L 型和 D 型草铵膦的外消旋体(即 L 型和 D 型各占 50%的混合物),其中 L-草铵膦具有除草作用,而 D 型几乎无活性。L-草铵膦又称精草铵膦,最初发现自生物农药除草剂双丙氨膦在植物体内的活性代谢物,其除草活性为普通草铵膦的两倍,亩施用量仅为草铵膦的 50%,施用成本二者基本相当。开发生产 L-草铵膦将大大减少原药用量,这对于提高产品经济性、减少农药使用量、减轻环境压力都具有十分重要的作用。 二、产品全球市场分析 过去10年,草铵膦产销保持快速增长,全球产量从2011年的约3,200吨提升至2020年的3.5万吨,CAGR达到 30.5%,已从相对小众的果蔬用除草剂成长为大宗除草剂单品之一。根据Phillips McDougall统计,过去10年草铵膦市场价值也稳步提升,其中2020年,草铵膦市场价值达10.5亿美元,2011-2020年CAGR达到13.2%。 虽然草铵膦需求保持了持续增长,市场价值稳步提升。但其价格走势可谓跌宕起伏。究其原因,我们认为仍是供需关系的波动。2010-2014年受全球经济复苏,抗草铵膦作物上市等利好影响,草铵膦原药价格一路上行,最高价格超过30万元/吨。自2014年百草枯禁用政策颁布后,市场普遍认为草铵膦将有效承接百草枯退出后的除草剂新增需求。辉丰,红太阳,七洲绿色化工等纷纷上马新草铵膦项目,2015-2016年草铵膦产能明显增加,草铵膦价格大幅下降。进入2017年,草铵膦在环保趋严,百草枯禁用范围扩大带动需求增长等利好催化下,价格再度回暖。但2018年下半年中美贸易摩擦持续升级,气候原因导致种植需求推迟等因素影响,全球需求走弱。加之利尔化学及巴斯夫等主要供应商的新产能大量释放,行业明显供过于求,价格加速下滑,2019年草铵膦原药价格最低达到了9.95万元/吨。2019年末,受主要供应商利尔化学广安基地并线改造及中间体厂商洪湖一泰停产检修影响,供应收紧,草铵膦价格有所回暖。进入2020年,由于新冠疫情较为严重的湖北是国内草铵膦主要的中间体供应基地,疫情导致的供应不足使得草铵膦供需关系再度紧张,价格持续上扬。2021年,受益下游需求旺盛和替代品草甘膦价格持续上调,草铵膦报价也一路上升,截至7月9日,草铵膦价格已上涨至22.5万元/吨,创2016年来新高。考虑到目前草铵膦厂商库存仍处低位,我们预计草铵膦价格仍有上调空间。 全球草铵膦产量的名义产能已达5.39万吨。产能主要集中在德国巴斯夫和印度UPL两大玩家身上(分别有1.2万吨和0.6万吨的产能)。2016年百草枯禁用后,国内厂商开始积极布局草铵膦生产线,目前国内的产能占比达到全球的70%以上,利尔化学(1.54万吨)、山东亿盛、永农生物排在前三位,同时目前还有大量产能在建。 所有玩家中,除巴斯夫已经公告将于今年退出部分草铵膦原药生产外(巴斯夫退出草铵膦原药业务主要系其生产成本高企,投资大、中间体需要外购赢创等,与国内原药企业相比没有竞争优势。需关注的是,巴斯夫在9月收购了与Glu-LTM相关的所有AgriMetis知识产权,正式布局L-草铵膦行业),大量农化玩家们纷纷启动草铵膦扩产计划,成为行业新进入者。但是从开工角度来看,受2020年以来的疫情影响、成本上涨、突发不可抗力事件影响等,近年来海内外草铵膦供应波动明显。 草铵膦应用领域广泛,市场集中在北美和亚洲。2018年全球草铵膦使用量排名前三的国家分别是美国、加拿大和中国,共占全球使用量的57.5%。从草铵膦的下游需求看,主要集中应用在油菜、果蔬和大豆等领域,三个领域的差距并不是很大。 三、影响国内产能释放的主要因素 目前,全球草铵膦主要有3种产业化生产路线(表1),分别为热裂解-ACA工艺、铝法-Strecker工艺、格氏-Strecker工艺。这3种工艺有相似的部分,但在成本、原料、损耗、反应机理、环保友好性和收率方面有较大区别。格氏工艺具有较大的生产安全性及环境风险,且成本较高,是国内主流工艺;热裂解-ACA工艺比较先进,连续化程度高,“三废”排放、合成成本最低;利尔新工艺是从格氏工艺向热裂解-ACA工艺过渡的工艺,较传统工艺有很大的改善。 中国企业普遍采用格氏-Strecker工艺和巴斯夫草铵膦技术水平相比,中国企业起步晚、技术相对落后。亚磷酸三乙酯经与甲基格氏试剂反应制备甲基亚磷酸二乙酯,后经Strecker反应得到氨基腈,水解纯化得到草铵膦。格氏工艺的主要优势是技术壁垒低,易于产业化,国内企业大多可获得该技术。然而缺点是该反应需在高压下进行,易燃易爆、安全隐患大,“三废”排放多,且收率参差不一,收率为54%~70%,因而综合成本较高,连续化程度也不高,环保和安全水平难以企及巴斯夫路线。草铵膦名义产能投放较多,但真实供给量仍有一些差距。 从后续扩产情况来看,在草铵膦长期需求向好及短期价格维持强势的预期下,除巴斯夫公告将于2022年部分退出草铵膦原药生产外,大量农化企业纷纷上马草铵膦扩产计划,成为行业新进入者。据统计,目前国内已环评公示的外消旋草铵膦产能已经达到了9.65万吨。总体来看,若这些已宣布的扩产计划均顺利落地,未来几年新增供给或大幅超过稳定增长的需求。但我们认为,本次扩产中大量企业过去并没有草铵膦生产经验,它们的在建产能是否能实现持续稳定的供应仍难以确定,实际扩产进度仍需持续跟踪。 目前国内已公示L-草铵膦扩产环评公告书的仅利尔化学,山东亿盛,永农生物及七洲绿色化工,均为行业内老牌草铵膦生产企业,若未来L-草铵膦合成技术未发生大规模扩散,我们认为后续L-草铵膦行业或将维持相对有序的竞争格局。 精草铵膦比草铵膦能给种植用户带来“更速效、更彻底、更安全”的除草体验。除草活性是普通草铵膦的2倍,草甘膦的4倍。精草铵膦是将草铵膦中无效的D-构型转化为有效的L-构型,理论亩用量将降低50%(其除草活性增加2倍),将有助于用药成本显著降低、药效提高;此外,精草铵膦比草铵膦的生物亲和性更优异、植物吸收利用更快速、减少进入环境的无效体。精草铵膦“用量减半、活性倍增”的技术符合我国农药“绿色防控、减量控害”发展方向。并且其环境环境污染较小。 四、产品政策环境分析 2022年5月10日,国家发展改革委、商务部就《鼓励外商投资产业目录(2022年版)(征求意见稿)》公开征求意见,其中,鼓励中西部地区外商投资优势产业目录增加了石油和化工类涉及吉林省的草铵膦及草铵膦中间体的开发、生产。 目前美国是全球转基因作物种植面积最大的国家,约占39.1%。在全球农业大国中,巴西转基因作物种植面积增速较快,2010年至2018年期间翻了一番。而中国作为世界上农作物种植面积第三的国家,转基因作物种植面积和应用率都处于低位。2021年2月4日,在农业部发布的2020年农业转基因生物安全证书批准清单当中,新增大北农获批的2项转基因玉米生物安全证书。一旦未来国内转基因作物商业化应用扩大,而草铵膦凭借其独特的优势,极有可能在转基因作物的推广和农化企业业务转移的加深下,成为最大受益者。 近几年精草铵膦新增原药数量来看,也是迎合市场需求在政策支持下,持续原药登记力度。 在看到草铵膦政策端利好的同时也应该看到,作为农药行业的细分市场之一,草铵膦也必须顺应农化行业发展的大方向。农化行业近年来环保政策不断收紧,小企业复开情况不仅会受到自身条件限制,还和上下游相关供应链体系影响,重开产能难度比以往更困难,供应端收缩明显及供应反弹难度加大。同时园区从优化配置、提升产业环保升级的角度来看,排污较高的企业审批难度加大,新建、扩建产能难度增加,未来审批周期可能加长。总体来看,农化产业巨头为了迎合市场规模化的整合浪潮,我国的草铵膦产能未来将会出现较大的兼并重组,全球的农化行业市场集中度将会进一步提高。 五、未来市场发展趋势 根据研究机构给出的数据来看,2025年草铵膦全球需求量将达到6.76万吨。再将时间线拉长,5年后的全球的使用量有望达到10万吨以上。 第一个增长点,全球抗草铵膦品种的农作物种植面积不断增长以及跨国企业对抗草铵膦品种的上市和推广力度不断加大。目前,草铵膦已成为除草甘膦外的世界第二大转基因作物耐受除草剂品种,且目前抗草甘膦杂草数量迅速增长。预计光大豆种子贡献的草铵膦需求,就从去年的0.4万吨增加至2025年的2.1万吨。按地区看,主要集中在美国、巴西等美洲国家。据了解,截至目前,全球草铵膦抗性基因已经导入水稻、小麦、玉米、甜菜、烟草、大豆、棉花、马铃薯、番茄、油菜等20多种作物中,在大豆、油菜、棉花等大田作物上渗透率高,商业化种植成效好。转基因将有效带动草铵膦需求增长,有望成为未来5年第一大需求增长点。 第二个增长点,对草甘膦和百草枯竞品的替代。德国等国家已经决定在这两年停止使用草甘膦,所以未来草甘膦产能再度大幅扩张可能性较小,草甘膦的价格或继续维持高位震荡,这在一定程度上也给了草铵膦未来的增长空间,另外,伴随草甘膦抗性杂草的日益严峻,草铵膦抗性品种的替代和“双草”产品混配成为一个替代方案。由于百草枯剧毒,对人、畜危害极大,会使得误食的生物肺纤维化,最终导致呼吸衰竭死亡,而且无特效药,目前已被20多个国家禁止或者严格限制使用。百草枯替代预计带来新增草铵膦需求6000吨以上。根据研究统计,单次百草枯原药用量大约为45g, 等效情况下草铵膦原药对应用量约60g, 一般情况下百草枯 使用频率约为草铵膦的2倍,因此草铵膦与百草枯的年用量之比约为2:3。假设2018 年全球百草枯用量的50%被禁用,按照草铵膦不同的替代比例,预计将新增 6000-17000吨左右草铵膦需求。 第三个增长点,农药减量化。农药减量化发展需求利于草铵膦的推广替代。草铵膦每亩用量显著少于草甘膦等除草剂。早在2015年2月,中国农业部就制定出台了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》和《到2020年农药使用量零增长行动方案》,明确提出到2020年,主要农作物化肥使用量和农药使用总量实现零增长。尤其是精草铵膦,其优势在于用量仅为传统草铵膦的1/2,符合我国农药“绿色防控、减量控害”发展方向,但是技术壁垒仍然较高。但是利尔化学已解决掌握精草铵膦大规模化合成关键技术,并于2020年先后宣布绵阳本部进行1万吨与3万吨的精草铵膦产能建设,广安利尔也将建设3000吨/年精草铵膦产能。 我们认为未来农药减量化发展是行业趋势,减量化对于高值低毒高效农药的推广提供政策基础。农药减量化发展需求会利好草铵膦这种虽然价格相对高,但使用量更小,效果更好,更加环保的除草剂。

2022-07-18

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为加强农药监督管理,依法打击生产销售假冒伪劣农药行为,切实提高农药质量水平,保障农业生产、农产品质量和农业生态环境安全,依据《农药管理条例》和有关规定,山东省农业农村厅确定开展2022年农药质量监督抽查工作。现将有关事项通知如下。 一、抽查对象和比例 抽查对象为山东省辖区内的农药生产企业和农药经营者,低、中、高风险等级的抽检比例分别为30%、50%和100%。 二、抽查内容和数量 主要抽查当地农业生产常用的农药产品、往年监督抽查发现问题较多企业的产品、列入重点监管范围企业的产品,全省共抽查样品800个。重点抽查生物农药添加化学农药、低毒农药添加高毒农药、敌草快等灭生性除草剂添加百草枯等违规添加农药隐性成分的农药。 三、抽查方式 农药质量监督抽查工作按照“双随机、一公开”的要求,采取例行抽查、交叉抽查、重点抽查的方式抽取农药样品。抽查的农药应为2021年1月1日以后生产的产品。 (一)例行抽查。由各市按照省农业农村厅安排的抽查任务,自行组织抽查。 (二)交叉抽查。由省农药检定所组织各市农药检定或监管机构人员,对各地开展交叉抽查。 (三)重点抽查。根据监管工作需要,由省农业农村厅对问题突出的企业或产品组织开展专项抽查,对农业农村部通报中标称我省不合格产品的农药生产企业实现抽查全覆盖。 各级建立执法检查人员名录库和农药抽查对象名录库,从执法检查人员名录库中随机选派抽样人员。交叉抽查和重点抽查对象由省、市共同随机抽取,例行抽查对象由设区的市(或者县一级)随机抽取。 四、抽查时间和要求 (一)抽查时间。集中在农业生产用药高峰期或农药使用销售旺季进行,所有样品的抽查完成时间不得晚于2022年7月31日。 (二)抽查要求。现场抽查,每组抽查人员不少于2人。抽查前应向被抽查单位出示有关文件和抽查人员证件,说明情况。从生产企业成品仓库抽取的样品,应附有产品合格证,抽查人员查验其原材料进货和农药产品出厂销售记录以及农药产品名称、规格、出厂数量、购买人名称、销售日期、库存数量、自检报告,在抽样单上完整记载,并复制原材料进货和农药产品出厂销售记录及资金往来凭证。从经营者抽取的样品,抽查人员应查验经营进货台账和销售台账、生产企业和供货人名称以及农药名称和规格、进货日期、进货数量、销售数量、购买人姓名、库存数量,在抽样单上完整记载,并复制相关进货凭证、资金往来凭证等。抽查人员要按照《山东省农药监督抽查抽样规范》认真填写抽样单。抽样单要书写工整,字迹清晰。填好的抽样单应由被抽查单位负责人或其授权人签字,并加盖公章。没有公章或公章名称与营业执照名称不一致的,应当由经办人签字并按手印。每个产品封样三份,交检测单位一份检测,抽查单位、被抽查单位各留存一份。 五、样品确认和检测 (一)样品确认。在市场上抽取的检测样品,由省农药检定所书面通知标称生产企业进行确认,要求其在收到通知书之日起15日内给予回复。对逾期不予回复的,视为标称企业确认为其产品。若标称企业书面确认不是其生产产品,且能提交相关证据,被抽查经营者又不能出具合法进货凭证的,当地农业农村部门应对被抽查经营者按涉嫌经营假农药产品进行立案查处。 (二)样品检测和质量判定。各地将抽查样品统一交省农药检定所,由省农药检定所交农业农村部农药质量监督检验测试中心(济南)进行检验。检验要求、检验依据、质量判定原则、《检验报告》检验结论规范用语及异议处理复检,按照《2022年农药质量监督抽查检验实施细则》执行。 六、结果确认和处理 (一)结果确认。经检验质量不合格的农药产品,由省农药检定所向标签上标称的农药生产企业或被抽查单位发出《农药监督抽查检验结果确认通知书》,要求其在收到通知书之日起15个工作日内进行书面确认。对逾期不予回复的,视为认可抽查结果。标签标称生产企业或被抽查单位对监督抽查检验结果有异议的,应当在收到监督抽查检验结果之日起15日内向省农药检定所提出复检申请,说明复检理由。省农药检定所认为复检理由充分、确有必要的,可安排复检。复检采用封存备用样品进行,由原检验机构承担,特殊情况下由省农药检定所委托其他检验机构承担。对逾期不予回复的,视为标称企业确认为其生产产品。复检结论表明样品不合格的,复检费用由提出异议请求的生产企业或者经营者承担。 (二)结果处理。在完成监督抽查检验结果确认手续后,对质量不合格的生产企业或经营者,各地农业农村部门要依法查处,或按规定移交有关部门查处。对生产假劣农药等违法情节严重的,将报请农业农村部吊销其农药登记证,省农业农村厅将吊销其生产许可证;对经营假劣农药情节严重的,各级农业农村部门吊销农药经营许可证。 七、工作要求 (一)高度重视。《“十四五”全国农药产业发展规划》(农农发〔2022〕3号)对未来五年农药行业高质量发展提出了新的要求,持续稳定的农药生产供应、持续提高的农药产品质量,关系农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全。我省农药产品品种多、应用广,抓好农药质量对于实现稳产保供具有不可替代的作用。各地务必高度重视,切实按照《农药管理条例》的要求,履行行业和属地监管责任。 (二)精心组织。监督抽查检验合格率不作为考核各市农药管理工作的依据,农药监督抽查务必要强化抽查方式和抽样程序,加强监管,进而发现问题和解决问题。各市要把加强监督抽查、抓好监督抽查发现问题整改作为农药监管的一项重要工作来抓,精心组织好监督抽查工作,可将本地农药监管工作需要与完成省农药质量监督抽查任务有机结合起来,开展有针对性地抽查,使抽查结果利用效果最大化。 (三)检打联动。监督抽查工作要坚持查找问题、检打结合、横纵互动,对连续几年抽查都有不合格产品或群众举报制假售假的线索,要紧盯不放、一查到底。各市要互相配合,建立沟通协调机制,实现全省互联互动。 (四)信息报送。各市要将工作开展情况及发现问题查处结果于10月30日前报省农药检定所。

2022-07-04

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全球重要国家市场及重点农药品种趋势分析

全球重要国家市场及重点农药品种趋势分析

1全球宏观环境的影响分析 2021年,全球经济虽然较2020年低谷期开始断续修复和反弹,但期间压力重重,上半年得益于疫苗接种积极推进和美国宽松的货币政策推动,下半年新冠病毒变异导致疫情再度蔓延,全球供应链再次受到挑战,发达国家经济增长再次放缓,通胀压力上升,未来一段时间,对农化市场带来不确定性影响。 1.1  全球区域政治与环境 中国“碳中和”迈出了坚实步伐,中短期导致产品供应紧张,农化产品价格上涨。2021年成为中国“碳中和元年”已成共识,作为全球最大的农药出口国,中国“碳中和”政策直接影响农药原药的生产和供应。 中美关系趋于缓和,对中国农化产品出口带来利好。中美在外交、经济等层面也展开了多次接触,交流内容逐渐务实和有建设性,因此短期内中美关系趋于缓和。 巴西政府宣布破产,给巴西市场农化产品需求带来不确定性。2020年3月中旬开始,巴西为防控疫情,启动社会隔离政策,导致生产停滞、就业需求削减等各项负面影响,巴西政府发放大量补贴,财政压力加大。期间美国宽松的货币政策,使得巴西货币受到巨大冲击,巴西经济不堪重负,2021年1月总统宣布政府破产。 全球气候变幻莫测,影响经济活动的同时,也对农业生产带来不可估量的损失。2021年冬季,肆虐全球的拉尼娜现象影响了大部分重要作物区域,低温暴雪、暴雨洪水、极端高温、地质灾害等。拉尼娜气候通常会加剧相关农产品价格波动,过往20年间北半球冬季6次拉尼娜气候,CBOT大豆价格有5次发生上涨,平均涨幅18.2%,CBOT小麦价格有6次发生上涨,平均涨幅16.3%。 1.2  全球经济与汇率 新冠疫情以来各国经济基本面逐渐分化,中国和美国经济表现相对较强,欧元、日元、英镑则呈下降趋势,新兴国家货币也表现低迷。2021年,美国货币政策“大放水”,向全球提供流动性,第3季度全球大部分国家地区货币相对美元走强,对农化行业产生2方面影响。一方面,在一定程度上扩大重点国家地区(如巴西等)对进口农资产品的需求;第二,受到美元汇率影响,全球大宗商品价格上涨,中国企业部分进口原料与中间体的价格也会上涨,从而增加农化企业的生产成本。 1.3  全球油价与原材料供应 原油价格上涨,带动燃料乙醇替代性可再生能源需求增加,进一步推动玉米工业需求,带动作物种植积极性,同时,原油价格上涨也将同步带动众多化工原料和中间体生产成本上涨,从而给国内农化企业带来成本压力。全球经济逐渐摆脱疫情的重挫带来原油需求回升,但供应恢复速度远不及需求台阶式增长,加上极端天气全球能源商品供应趋紧,2021年年末北半球冬季取暖旺季来临,更是加大季节性紧张态势,供应出现阶段性危机,能源价格大幅上升。 1.4  大宗粮食价格 国际大宗粮食价格高位运行,带动种植者对农化产品投入积极性。2021年,一方面大豆/玉米等作物库存低位,受各国经济复苏的需求拉动,农产品供应紧张,另一方面,美元流动性增加带来投资需求,粮食现货价格高位振荡。据联合国粮农组织(FAO)公布的食品价格指数(FFPI),2021年平均值已达125.7点,是2011年以来最高水平。2022年以来全球农产品贸易及中国国内消费量仍保持快速增长趋势,供需基本面偏紧的底层逻辑未变。目前南半球作物正值生长关键期,干旱的天气或带来产量风险,机构预测2022年度农产品供应仍然紧张,价格将在高位振荡。 1.5  新冠变异毒株 新冠疫情持续影响全球经济和社会活动,原材料流通滞缓,物流仓位紧张,将加剧农化产品生产成本提升,并逐步传导到农化产品价格,带动市场规模增加。全新变异毒株迭代出现,传播力与致病力不断上升,各国防疫政策摇摆不定,决策与执行力参差不齐。虽部分国家有序推进疫苗接种,但仍无法有效应对快速变异的毒株,未来一段时间全球仍将笼罩在疫情的不确定性中。 2全球农化市场的周期性波动 全球农化市场受宏观环境影响,也表现出大周期波动的规律,2000年至今已呈现3个明显的波动循环。其一是生物技术(转基因技术)推动的转基因作物种植带来的2000—2008年的农化市场快速发展,其二是粮食和饲料需求推动粮食价格恢复性上涨,巴西作物种植面积扩大,叠加大豆锈病和棉铃虫暴发,助推了2009—2014年的农化市场增长。随后的极端天气增加、粮食需求恢复增长以及中国的供给侧改革改善了供需局面,推动了近几年农化市场的再次上涨。 尽管2020年开始,疫情隔离导致农化产品生产一度停工,影响供应,但全球农化市场自2015年低迷以来整体趋势平稳向好。2020年全球农化市场规模607.7亿美元,相比2019年增长2.5%。回看2021年,强劲的大宗作物价格和高出口需求拉动,提高了农化产品投入意愿,重点作物种植面积增加,带来更多农化产品用量,以草甘膦、草铵膦为代表的上游原药供应紧张,叠加美元走强,抬高了进出口贸易农化产品价格。此外,从地区农化产品需求看,澳洲从干旱恢复,印度季风气候利好,中国较高的病虫害压力,西欧气候利好等因素都带动了当地农化产品需求,给市场增长带来积极影响。因此,全球农化市场虽受疫情不确定性影响,但增长势头强劲,机构预测增长率8.2%,总市场规模将达到657亿美元。 3全球农化企业的竞争格局 经过新一轮并购重组,全球市场集中度进一步提高。目前,排名前五的跨国公司占据约68%市场份额,近5年来,拜耳收购孟山都,陶氏杜邦合并后剥离农化业务成立科迪华,中国中化先后收购安道麦和先正达,成立先正达集团,在行业下行周期一定程度减少了各自的竞争压力。 全球农化企业根据产品结构和研产销模式,可以分成三大类,第1类是传统研发驱动型跨国公司,包括先正达、拜耳、科迪华、巴斯夫、富美实,企业需要不断地创制新化合物研发推动业务增长,研发费用占比高,具备跨国家地区的生产和供应组织能力,并在全球重点国家地区构建了完善的品牌制剂分销网络,公司通过不同产品线和地域间平衡业务风险,公司业绩增长表现平稳。第2类是日本研发型公司,新化合物研发能力强,近几年在全球新化合物上市放缓的大环境下依然保持研发管线活跃,生产布局多集中在日本本土,近几年有转移到印度或与印度企业合作的趋势,制剂产品营销和渠道资源仅限于日韩等局部地区,在南北美和欧洲等更开阔市场的开发依赖与跨国公司合作。第3类是仿制型公司,包括UPL、PIIndustry等印度企业,纽发姆、安道麦等跨国制剂企业及江山、扬农等中国企业,仿制型企业研发多关注仿制原药工艺优化和新制剂剂型开发,生产多依托核心化合物工艺延伸,制剂仿制企业营销网络完善,但原药仿制企业则多通过与跨国公司合作开拓全球市场。 从业绩表现看:2020年传统寡头跨国公司大部分仍保持增长,但第1、第2梯队公司的并购重组之后的协同效应,受不利汇率、极端天气及新冠疫情等因素影响,暂未完全发挥,相关业务增长乏力,拜耳、巴斯夫业绩同比甚至略有下降(见表1)。相比之下,中国企业增长强劲,国内新一轮规模并购整合也进一步开启,行业集中度将进一步提升,销售份额有望再创新高。 从企业发展趋势看:第1梯队寡头企业并购、重组已基本告一段落,预计未来跨国公司将结合传统农用化学品的优势,在生物制剂/生物刺激素领域开展产业链上下游的延伸性投资,利用快速增长的生物解决方案实现未来可持续增长,跨国公司也不断探索颠覆性技术,开拓数字化服务业务以期未来形成终端数字化服务矩阵,辅助加快产业链整合。与跨国公司创新速度停步不前甚至微弱下降相比,日本公司仍保持持续创新能力,保障化合物创制输出,此外,中国企业也响应国家创新号召,通过加强外部研发合作保持创新活力,未来日本、中国等依托研发创新支撑的企业仍将是增长的重要引擎。 4全球重点地区市场趋势 国际上一般把农化市场拆分成北美、拉美、亚太、欧洲和中东非5个区域,以2020年农化市场规模计算,分别占比16%、30%、29%、21%和4%。巴西、美国、中国、日本、阿根廷和印度是农化市场规模前六大国家,全球市场份额占比分别是18%、14%、11%、6%、5%和4%,这里笔者将以巴西、美国、中国、印度为例简要分析市场特点和未来趋势,见表2。 巴西农业资源丰富,是全球重要的农业国家之一,已耕地面积超11亿亩,是全球第二转基因作物种植国,第一大豆生产国,第四玉米生产国,其农产品出口金额位列全球第2位(2019年总出口金额532亿美元)。巴西已逐步成为世界最大的农用化学品需求市场,进出口数据显示,其是最大的农药进口国家,农药进口金额达31亿美元。巴西本土农化市场规模109.6亿美元,其中除草剂、杀虫剂、杀菌剂分别占比31%、39%和28%,大豆、玉米和甘蔗是前三大作物(分别占比51%、12%和11%),本土需求最大的前五大农化产品分别是草甘膦、丙硫菌唑、噻虫嗪、氯虫苯甲酰胺和氟虫腈。虽然2021年1月巴西宣布破产,但巴西农业生产一直得到政府支持和保护,受到中国经济恢复、中美贸易争端带动巴西大豆/玉米出口需求增长,2019—2021年巴西大宗作物尤其是大豆和玉米面积和产量都保持稳定增长。在巴西,草甘膦抗性杂草防治需求日益上升,大豆锈病抗性管理仍然是种植户痛点,中长期趋势看,巴西市场规模将保持稳定,机构预计未来5年复合增长率1.8%,略低于行业平均水平2.3%,2025年市场规模120亿美元。 美国是全球第一农产品出口国家,2019年总出口金额807亿美元。美国农化市场规模82.5亿美元,其中除草剂、杀虫剂、杀菌剂分别占比59%、17%和20%,大豆、玉米和果蔬是前三大作物(分别占比28%、28%和15%)。美国是转基因商业化最早也是种植面积最大的国家,其92%玉米和94%大豆是转基因品种。结合转基因作物抗虫耐除草剂的特性,美国本土需求前五大农化产品分别是草甘膦、麦草畏、精异丙甲草胺、噻虫嗪和嘧菌酯。未来趋势看,草甘膦抗性杂草防治需求稳定,但本土登记监管趋严,预计未来5年复合增长率1%,低于行业平均水平2.3%,预测2025年市场规模增长至88.2亿美元。 中国是全球第一农药原药生产和出口国家,2019年农药总出口金额102.25亿美元。中国承担了全球农化产品生产和输出角色,也是重要的农化产品消费需求国家。中国本土农化市场规模约65.8亿美元,位居全球第3位,其中除草剂、杀虫剂、杀菌剂分别占比20%、43%和34%,果蔬、水稻和玉米是前三大作物市场(分别占40%、20%和9%),前五大农化产品分别是草甘膦、代森锰锌、阿维菌素、毒死蜱和吡虫啉。自2019年首个转基因转化体生产应用安全证书公示以来,中国转基因作物商业化进程明显加速,预计3年内正式商业化,届时国内植保产品需求结构将发生明显变化,草甘膦需求量显著增长,部分玉米苗后选择性除草剂需求将下降。中长期看,中国病虫害防治需求稳定,在双碳政策驱动下,原材料成本上涨是必然趋势,未来逐步传导到制剂应用市场,机构预测中国未来5年复合增长率3.9%,高于行业平均水平,2025年市场规模增长至79.6亿美元。 印度本土农化市场规模约26.4亿美元,位列全球第6位,也是全球重要的原药生产和出口国家,农药总出口金额31.8亿美元,位列全球第4位。受中国供给侧改革、中美产业脱钩风险加大、西方去中国化影响,印度在原药生产供应的地位逐渐提升,印度农化企业过往业绩增长迅速,农药出口金额和总量2014—2018年复合增长率均超过10%。但印度化工基础设施配套相对落后,合成工艺技术积累薄弱,制约原药品种丰富度和规模体量,因此,中短期内较难撼动中国在农化产品供应链中的重要地位。中长期看,印度政府对农药监管趋严,农化产品结构将进一步升级,机构预计未来5年复合增长率4%,高于行业平均水平,2025年市场规模增长至32亿美元。 5不同农化产品类型的趋势 全球植保市场可分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂和其他植调剂四大细分市场,其中除草剂规模最大(占比40.1%),杀虫剂第2(占比29.5%),杀菌剂第3(占比27.4%),最后是植调剂等其他产品(占比3%)。 除草剂是全球植保市场规模最大的细分领域,全球销售额前10的除草剂品种分别是草

2022-06-21

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趋势 | 2022年全球小麦供需形势分析

趋势 | 2022年全球小麦供需形势分析

小麦是全球分布最为广的粮食作物,世界上有超过40%的人口以小麦为主食。 小麦是全球三大谷物之一,几乎全作食用,仅有约六分之一作为饲料使用。磨成面粉后可制作面包、馒头、饼干、面条等食物,发酵后可制成啤酒、酒精、白酒(如伏特加),或生物质燃料。两河流域是世界上最早栽培小麦的地区。 2021年以来,全球多地频繁遭遇极端天气,导致部分小麦主产国产量受损、质量下降,加之国际局势紧张,直接影响了全球小麦进出口形势,并波及经济欠发达国家和地区的粮食安全。 1. 全球小麦生产情况 根据美国农业部数据显示,2021年全球小麦产量为7.764亿吨。产量前十位的国家(地区)分别为中国18%、欧盟18%、印度14.11%、美国10%、俄罗斯9.7%、乌克兰4.3、澳大利亚4%、巴基斯坦3%、加拿大3%、阿根廷3%,前十个国家(地区)约占世界小麦总产量的87%。 近5年,世界小麦平均产量约7.75亿吨左右,有小幅增长。2021年全球小麦产量7.764亿吨,同比2020年增涨0.07%;2020年全球小麦产量7.758亿吨,同比2019年增涨1.80%。 2021年全球小麦种植面积为222.62百万公顷,同比2020年增涨0.79%;2020年全球小麦种植面积为220.88百万公顷,同比2019年增涨2.49%。 2021年全球小麦单位面积产量为3490公斤/公顷,中国小麦单位面积产量为5810.7公斤/公顷,高于全球平均水平。 2. 全球小麦消费量 小麦是一种适应性强、分布广泛的世界性粮食作物,为人类提供约21%食物热量和20%蛋白质。小麦营养价值较高,富含淀粉、蛋白质、脂肪、矿物质、钙、铁、硫胺素、核黄素、烟酸及维生素A等。具备独特的面筋特性,可制作多种食品,是全球约35%~40%人口的主食,同时还是最重要的贸易粮食和国际援助粮食。 2021年全球小麦消费量为788.08百万吨,同比2020年增涨0.71%。小麦食用消费和工业消费均同比增长。食用消费增长与人口增长趋势相一致。 按国家来看,中国、印度消费量靠前。2020/21年度,全球小麦消费量国别分布中,中国以1.5亿吨消费量排名第一;其次为欧盟,消费量为1.0475亿吨。印度、俄罗斯、美国分列第三、第四、第五位。 3. 全球小麦库存量 根据美国农业部数据显示,近几年全球小麦库存量略有减少。2021年全球小麦库存量为2.78亿吨,同比下降4.02%;2020年全球小麦库存量为2.9亿吨,同比2019年减少2.25%。2021年全球小麦期末库存量是2017年以来的最低水平。 全球小麦库存量中,中国结存量超过1.4亿吨,占比接近50%;其次为印度,占比接近10%;第三名为美国,占比接近8%。 4. 全球小麦贸易分析 出口方面,2021年全球小麦出口量为2.06亿吨。俄罗斯、澳大利亚、乌克兰、美国、加拿大是小麦出口量前五位的国家。 俄罗斯和乌克兰是两大重要的小麦出口国,两国合计小麦出口量占全球份额的近三分之一。 2021年俄罗斯小麦产量7550万吨,占全球的9.7%,出口量高达3500万吨,占全球小麦出口量的16.9%,是世界最大的小麦出口国;乌克兰是世界第三大小麦出口国、第六大小麦生产国,2021年小麦产量3300万吨,占全球的4.3%,出口量高达2400万吨,占全球小麦出口量的11.6%。 近年来乌克兰全球谷物出口国的排名大幅上升,跻身全球第三大小麦出口国,占到全球小麦出口的12%。俄罗斯和乌克兰的小麦主要是出口到埃及、土耳其、孟加拉国以及一些中东国家,两国战事升级将导致全球出口面临巨大不确定性。 印度虽然是全世界第二大小麦生产国,但去年小麦出口量仅800万吨左右,在全球市场占比较小。 进口方面,2020/2021年度,全球小麦、面粉及制品进口量为接近2亿吨。埃及、中国、印度尼西亚进口量排名靠前。 其中,埃及以12149千吨排名第一,占总进口量超过6%;其次为中国,进口量占比为5.34%;印度尼西亚排名第三,进口量占比超过5%。 中国是世界较早种植小麦的国家之一,据国家统计局数据显示,2017-2020年中国小麦种植面积呈现下降趋势,2020年度中国小麦播种面积为2271万公顷,较2019年下降4.29%。2020-2021年中国小麦种植面积有所增加,2021年度中国小麦播种面积为2357万公顷,同比2020年上涨3.78%。 根据国家统计局数据,2010-2021年,中国小麦产量总体呈上涨趋势。2018年因种植面积减少,产量略有下降。2020年中国小麦产量为13425万吨,同比2019年增涨0.49%;2021年中国小麦产量为13695万吨,同比2020年增涨2.01%。 随着科技水平的发展,种植技术的提高,中国小麦单位面积产量总体上也在增加。2020年中国小麦单位面积产量为5911.4公斤/公顷;2021年中国小麦单位面积产量为5810.7公斤/公顷。 5月16日,国家统计局新闻发言人付凌晖在新闻发布会上表示,近期国际粮价不断上涨,但是国内保持了总体平稳。我国粮食生产连续7年稳定在1.3万亿斤以上,库存较为充足。稻谷、小麦两个口粮品种连续多年产大于需,有少量进口主要是品种调剂。

2022-06-16

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我国柑橘农药登记及用药分析

我国柑橘农药登记及用药分析

柑橘是我国乃至全球种植面积最大的水果,是全球最重要的经济作物之一,在热带、亚热带地区均有种植,生产上通常将柑橘分为柑、橘、橙、柚、柠檬、佛手柑、金橘等类型。近年来,我国柑橘产业规模持续增长,柑橘产业已经成为南方丘陵山区、河谷区和革命老区广大农民群众增收致富的重要产业,在国民经济、产业扶贫和乡村振兴中占有十分重要的地位。据统计,2019年全国柑橘种植面积261.73万公顷,同比增加13.06万公顷,增幅5.25%;产量4,584.54万吨,同比增加446.60万吨,增幅2.32%。本文对农药登记及科学安全使用农药提出相应对策建议,旨在为进一步解决好目前农药登记不均衡、同质化严重,绿色食品柑橘生产过程中用药不规范、质量安全标准不统一等问题提供参考。 01我国柑橘农药登记情况 农药登记是农药产品进入市场的重要关口,我国自1982年严格执行农药登记管理制度以来,对促进农药生产源头管控、产品安全性提升、产品结构优化、技术标准体系建设、农产品质量安全等方面发挥了重要作用。据中国农药信息网农药登记数据库统计,截至2021年4月1日,我国登记在柑橘生产上处于有效状态的农药产品2,393个(含原药),登记有效成分157个。其中,杀虫剂1,430个,占比59.75%;杀菌剂411个,占比17.18%;除草剂475个,占比19.85%;植物生长调节剂77个,占比3.22%。 1.1  柑橘生产杀虫/螨剂登记情况 杀虫剂主要用于柑橘红蜘蛛、蚜虫、介壳虫、潜叶蛾、黑刺粉虱、木虱、全爪螨、潜叶甲、凤蝶、星天牛等害虫的防治。从登记数量来看,柑橘生产上杀虫/螨剂的登记有效成分71个,登记数量达1,430个,登记数量远高于其他种类。其中单剂967个,登记数量前5农药名称依次为啶虫脒188个、阿维菌素97个、螺螨酯58个、乙螨唑52个、矿物油42个,合计占比30.56%;混剂463个,登记数量排名前5的农药名称依次为阿维·螺螨酯52个、阿维·哒螨灵35个、阿维·矿物油31个、阿维·乙螨唑30个、阿维·炔螨特20个,合计占比11.75%(表1)。从登记剂型来看,有饵剂、结晶、乳油等21种剂型,其中登记数量最多的为乳油636个、悬浮剂452个、可湿性粉剂170个,合计占比高达87.97%。从登记种类来看,杀虫剂登记农药主要以化学农药为主,生物农药有阿维菌素、苏云金杆菌、苦参碱、d-柠檬烯、金龟子绿僵菌、藜芦碱、印楝素等,登记产品数量相对较少。 1.2  柑橘生产杀菌剂登记情况 杀菌剂主要用于柑橘炭疽病、疮痂病、溃疡病、蒂腐病、绿霉病、青霉病、黑点病、疫腐病、褐斑病等病害的防治。从登记数量来看,柑橘生产上杀菌剂登记有效成分52个,登记数量411个。其中单剂326个,登记数量前5农药名称依次为咪鲜胺64个、代森锰锌48个、抑霉唑17个、氢氧化铜16个、咪鲜胺锰盐13个,合计占比38.44%;混剂85个,登记数量前5的农药名称依次为春雷·王铜15个、唑醚·代森联7个、春雷·喹啉铜4个、溴菌·多菌灵4个、苯甲·吡唑酯3个,合计占比8.03%。从登记剂型来看,有结晶、结晶粉、颗粒剂等14种剂型,其中登记数量最多的为可湿性粉剂147个、悬浮剂84个、水分散粒剂61个、乳油55个,合计占比84.43%。从登记种类来看,杀菌剂登记农药同样以化学农药为主,生物农药仅有枯草芽孢杆菌、甲基营养型芽孢杆菌、香芹酚、苦参碱等,登记产品及数量很少。 1.3  柑橘生产除草剂登记情况登记 在柑橘上使用的除草剂共有17种,登记数量高于杀菌剂,仅次于杀虫/杀螨剂。从登记数量来看,柑橘生产上除草剂登记有效成分16个,登记数量476个。其中单剂469个,占比超过98%,登记数量前5农药名称依次为草甘膦异丙胺盐174个、草甘膦铵盐139个、草铵膦94个、草甘膦47个,合计占比达95.38%;混剂主要为2甲·草甘膦、苄嘧·草甘膦、丙炔·草铵膦、草甘·2甲胺、滴酸·草甘膦,登记数量仅有7个。从登记剂型来看,有可溶粉剂、可溶粒剂等8种剂型,其中登记数量最多的为水剂314个、可溶粒剂78个、可溶粉剂68个,合计占比高达96.64%。 1.4  柑橘植物生长调节剂登记情况 柑橘生产过程中,植物生长调节剂在壮根、整形、脱叶、诱导抗逆、提高座果、控制生长、促进生长、催熟、保鲜、提高产量、改善品质等方面起到了很重要的作用。我国从1997年颁布实施2001年修订的《农药管理条例》,将植物生长调节剂列为农药实行统一的登记管理。从登记数量来看,柑橘生产上植物生长调节剂登记有效成分18个,登记数量77个。其中单剂69个,主要为赤霉酸和苄氨基嘌呤,二者占比63.63%;混剂主要为24-表芸·三表芸、烯腺·羟烯腺、14-羟芸·赤霉酸、28-表芸·赤霉酸、赤霉酸·28-高芸苔素内酯、吲丁·14-羟芸,登记数量仅有8个。从登记剂型来看,有粉剂、结晶粉、可溶粉剂等12种剂型,其中可溶液剂、乳油、可溶粉剂、水剂和结晶粉占比较大。 02绿色食品柑橘生产农药使用分析 2.1  绿色食品柑橘生产农药使用原则 绿色食品即产地环境质量符合NY/T 391的要求,遵照绿色食品生产标准生产,生产过程中遵循自然规律和生态学原理,协调种植业和养殖业的平衡,限量使用限定的化学合成生产资料(A级)或不使用化学合成的肥料、农药、兽药、渔药、添加剂等物质(AA级),产品质量符合绿色食品产品标准,经专门机构许可使用绿色食品标志的产品。绿色食品柑橘生产中病虫草害的防治优先采用物理或生物防治,只有在病虫预报和种群监测结果达到防治指标而又没有其他有效的防治措施可供选用时才考虑用药,且应合理使用在柑橘上登记并列入绿色食品生产允许使用农药清单的农药。农药使用主要参考《绿色食品农药使用准则》(NY/T393—2020)和《绿色食品柑橘类水果》(NY/T426—2012),应按照农药产品标签或GB/T8321和GB12475的规定使用农药,控制施药剂量(或浓度)、施药次数和安全间隔期。 2.2  绿色食品柑橘生产农药适用分析 据统计,在柑橘上登记的农药中符合《绿色食品农药使用准则》(NY/T393—2020)规定生产AA级和A级绿色食品允许使用的农药有效成分共有17种,登记数量152个。其中杀虫/螨剂83个,杀菌剂30个,植物生长调节剂39个。 根据NY/T 393—2020规定,仅在A级绿色食品生产中允许使用的其他农药清单共有141种。其中杀虫/螨剂39种,在柑橘上登记使用的有21种;杀菌剂57种,在柑橘上登记使用的有19种;除草剂39种,仅有草铵膦和丙炔氟草胺在柑橘上登记使用;植物生长调节剂6种,只有烯效唑和氯吡脲在柑橘上登记使用。 03存在问题及对策建议 3.1  产品登记冷热不均,区域性病虫害用药难还需进一步解决 截至目前,在柑橘上登记的杀虫、杀菌剂,主要用于防治红蜘蛛、蚜虫、潜叶蛾、介壳虫、炭疽病、疮痂病和溃疡病等病虫害,而登记用于橘小实蝇、天牛、黑腐病、黑斑病等防治的农药极少,病虫害一旦发生,可选用的防治农药很少。建议农业农村部门一方面建立柑橘等经济作物区域性病虫害防治监测、用药会商机制,植保、农技推广等部门开展区域性病虫害用药试验、用药调查及技术指导,定期提出病虫害种类及防治药剂;另一方面探索出台相应的补贴扶持政策,加强与农药生产企业的联系,鼓励企业申请农药扩大使用范围登记,支持和引导农药生产企业开展区域性病虫害防治药剂登记,从根本上解决区域性病虫害用药难的问题。 3.2  产品同质化依然严重,产品及剂型结构还需进一步优化 目前,我国在柑橘上登记农药以化学农药为主,生物农药登记数量共275个,仅占柑橘农药登记总数的11.5%。在产品上,柑橘上登记的杀虫/螨剂有效成分主要集中在啶虫脒、阿维菌素、螺螨酯、乙螨唑、毒死蜱、噻嗪酮、甲氰菊酯、哒螨灵、高效氯氰菊酯等9种,除草剂有效成分主要集中草甘膦异丙胺盐、草甘膦铵盐、草铵膦、草甘膦等4种;在剂型上,柑橘上登记的54种剂型主要集中在可湿性粉剂和乳油等传统剂型,登记产品占农药登记总数的48.97%;在绿色食品柑橘生产中,AA级和A级绿色食品生产均允许使用的生物农药或矿物源农药有效成分仅17种,用药选择范围小。柑橘上农药登记产品和剂型同质化依然严重。建议进一步加大对科研院所、企事业单位生物农药研发支持力度,出台生物农药研发、登记、生产等产业扶持政策,完善生物农药登记制度。提高科研单位、企业等主体对生物农药研发、登记热情,加快克服传统剂型存在的缺陷,推进新农药登记向水基化、颗粒化、低毒化、多功能化方向发展。进一步增加生态、优质绿色农产品生产过程中,低毒低残留生物农药的选择范围。 3.3  残留指标与国际衔接不够,残留检出标准还需进一步完善 我国新修订的《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021),规定了564种农药残留限量标准,包括已批准登记农药428种、禁限用农药49种、禁用农药以外尚未登记的农药87种,同时规定了豁免制定残留限量的低风险农药44种。其中柑橘类水果规定了223种农药残留限量。从涵盖的农药品种数量看,基本覆盖了我国批准使用的农药品种和主要植物源性农产品,农药品种和限量标准数量达到国际食品法典委员会(CAC)相关标准的近2倍。在柑、橘、橙等设定限量值较多的大宗柑橘类水果上,我国GB 2763—2021与CAC标准相比,仍有22种农药残留限量值CAC标准严于GB 2763—2021。其中21种为国内柑橘登记用药,在柑橘的贸易出口中存在较高的残留超标风险。建议进一步加强与国际农残标准的衔接力度,不断完善我国残留标准指标体系建设。 3.4  违规使用农药问题突出,宣传培训还需进一步加强 柑橘产值相对较高,在绿色食品生产过程中农户并不吝惜在生产资料方面的投入,部分种植户不按照《绿色食品农药使用准则》(NY/T 393—2020)、禁限用农药管理及农药标签规定,超范围、超剂量滥用农药。在植物生长调节剂上尤为明显,如萘乙酸、2,4-二氯苯氧乙酸、噻苯隆、多效唑、矮壮素、乙烯利等虽然没有在柑橘上进行农药登记,但果农已经在柑橘生产上广泛应用。建议绿色食品认证管理部门进一步加强绿色食品生产资料准入管理,加大样品抽检力度;农业执法部门进一步加大违规使用农药监管,确保绿色食品生产质量安全。 04 展 望  随着居民生活水平不断提高,水果产品消费由价格主导向品质优先转变,绿色优质农产品是未来柑橘生产发展的方向。绿色发展离不开农药的绿色发展,随着农业农村部门农药减量增效工作的持续推进,资源节约型和环境友好型的生态文明社会的建设,绿色柑橘的生产发展,定将促进生物农药良好的契机和巨大的发展空间。

2022-06-08

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109项!《支持乡村振兴税费优惠政策指引》发布

109项!《支持乡村振兴税费优惠政策指引》发布

近年来,党中央、国务院出台了一系列税费支持政策,持续巩固拓展脱贫攻坚成果、促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。为进一步落实党中央、国务院决策部署,税务总局按照享受主体、优惠内容、享受条件、政策依据的编写体例,从支持农村基础设施建设、推动乡村特色产业发展、激发乡村创业就业活力、推动普惠金融发展、促进区域协调发展、鼓励社会力量加大乡村振兴捐赠等六个方面梳理形成了109项针对乡村振兴的税费优惠政策指引内容。 一、支持农村基础设施建设 为了持续改善脱贫地区基础设施条件,税收积极支持交通、水利等民生工程建设和运营,促进完善生产性、生活性、生态环境基础设施建设,优化农村经济社会发展环境。具体包括: (一)基础设施建设税收优惠 1.国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税“三免三减半” 2.农村电网维护费免征增值税 (二)农田水利建设税收优惠 3.县级及县级以下小型水力发电单位可选择按照简易办法计算缴纳增值税 4.水利设施用地免征城镇土地使用税 5.农田水利占用耕地不征收耕地占用税 6.国家重大水利工程建设基金免征城市维护建设税 (三)农民住宅建设税收优惠 7.农村居民占用耕地新建自用住宅减半征收耕地占用税 8.农村烈属等优抚对象及低保农民新建自用住宅免征耕地占用税 (四)农村饮水工程税收优惠 9.农村饮水安全工程新建项目投资经营所得企业所得税“三免三减半” 10.农村饮水安全工程免征增值税 11.农村饮水安全工程运营管理单位自用房产免征房产税 12.农村饮水安全工程运营管理单位自用土地免征城镇土地使用税 13.建设农村饮水安全工程承受土地使用权免征契税 14.农村饮水安全工程免征印花税 二、推动乡村特色产业发展 产业振兴是乡村振兴的重中之重,现行税收政策着眼乡村产业高质量发展大局,进一步完善扶持政策、加大支持力度,在优化土地资源配置、促进农业生产、鼓励新型经营主体发展、促进农产品流通、支持农业资源综合利用等方面实施了一系列优惠政策,由“输血式”扶贫转变为“造血式”产业发展,推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。具体包括: (一)优化土地资源配置税收优惠 15.转让土地使用权给农业生产者用于农业生产免征增值税 16.承包地流转给农业生产者用于农业生产免征增值税 17.出租国有农用地给农业生产者用于农业生产免征增值税 18.直接用于农、林、牧、渔业生产用地免征城镇土地使用税 19.农村集体经济组织股份合作制改革免征契税 20.农村集体经济组织清产核资免征契税 21.收回集体资产签订产权转移书据免征印花税 22.农村土地、房屋确权登记不征收契税 (二)促进农业生产税收优惠 23.农业生产者销售的自产农产品免征增值税 24.进口种子种源免征进口环节增值税 25.进口玉米糠、稻米糠等饲料免征增值税 26.单一大宗饲料等在国内流通环节免征增值税 27.生产销售有机肥免征增值税 28.滴灌产品免征增值税 29.生产销售农膜免征增值税 30.批发零售种子、种苗、农药、农机免征增值税 31.纳税人购进农业生产者销售自产的免税农业产品可以抵扣进项税额 32.农产品增值税进项税额核定扣除 33.从事农、林、牧、渔业项目减免企业所得税 34.从事“四业”的个人暂不征收个人所得税 35.农业服务免征增值税 36.捕捞、养殖渔船免征车船税 37.农村居民拥有使用的三轮汽车等定期减免车船税 (三)支持新型农业经营主体发展税收优惠 38.“公司+农户”经营模式销售畜禽免征增值税 39.“公司+农户”经营模式从事农、林、牧、渔业生产减免企业所得税 40.农民专业合作社销售本社成员生产的农产品免征增值税 41.农民专业合作社向本社成员销售部分农用物资免征增值税 42.购进农民专业合作社销售的免税农产品可以抵扣进项税额 43.农民专业合作社与本社成员签订的涉农购销合同免征印花税 (四)促进农产品流通税收优惠 44.蔬菜流通环节免征增值税 45.部分鲜活肉蛋产品流通环节免征增值税 46.农产品批发市场、农贸市场免征房产税 47.农产品批发市场、农贸市场免征城镇土地使用税 48.国家指定收购部门订立农副产品收购合同免征印花税 (五)促进农业资源综合利用税收优惠 49.以部分农林剩余物为原料生产燃料电力热力实行增值税即征即退100% 50.以部分农林剩余物为原料生产纤维板等资源综合利用产品实行增值税即征即退90% 51.以废弃动植物油为原料生产生物柴油和工业级混合油实行增值税即征即退70% 52.以农作物秸秆为原料生产纸浆、秸秆浆和纸实行增值税即征即退50% 53.以农作物秸秆及壳皮等原料生产的纤维板等产品取得的收入减按90%计入收入总额 54.沼气综合开发利用享受企业所得税“三免三减半” 55.农村污水处理享受企业所得税“三免三减半” 56.生活垃圾分类和无害化处理处置享受企业所得税“三免三减半” 三、激发乡村创业就业活力 就业创业是乡村振兴的“源头活水”。国家不断加大创业就业政策支持力度,扩大小微企业优惠政策范围,加强对失业人员、残疾人等重点群体或特殊群体就业创业的政策扶持,有力增强了乡村振兴的内生动力。具体包括: (一)小微企业税费优惠 57.增值税小规模纳税人免征增值税 58.小型微利企业减免企业所得税 59.增值税小规模纳税人、小微企业和个体工商户减征地方“六税两费” 60.符合条件的缴纳义务人免征有关政府性基金 61.符合条件的增值税小规模纳税人免征文化事业建设费 62.符合条件的缴纳义务人减征文化事业建设费 (二)重点群体创业就业税收优惠 63.重点群体创业税收扣减 64.吸纳重点群体就业税收扣减 65.残疾人创业免征增值税 66.安置残疾人就业的单位和个体户增值税即征即退 67.特殊教育校办企业安置残疾人就业增值税即征即退 68.安置残疾人就业的企业残疾人工资加计扣除 69.安置残疾人就业的单位减免城镇土地使用税 四、推动普惠金融发展 强化乡村振兴金融服务,增强金融对乡村产业和新型经营主体的金融支持,是乡村振兴的重要保障。税收政策通过免税、减计收入、准备金税前扣除、简易计税等多种方式,以农户和小微企业为重点对象,鼓励金融机构和保险、担保、小额贷款公司加大对乡村振兴的金融支持力度。具体包括: (一)银行类金融机构贷款税收优惠 70.金融机构农户小额贷款利息收入免征增值税 71.金融机构小微企业及个体工商户小额贷款利息收入免征增值税 72.金融机构农户小额贷款利息收入企业所得税减计收入 73.金融企业涉农和中小企业贷款损失准备金税前扣除 74.金融企业涉农和中小企业贷款损失税前扣除 75.保险公司农业大灾风险准备金税前扣除 76.农村信用社等金融机构提供金融服务可选择适用简易计税方法缴纳增值税 77.中国农业银行三农金融事业部涉农贷款利息收入可选择适用简易计税方法缴纳增值税 78.中国邮政储蓄银行三农金融事业部涉农贷款利息收入可选择适用简易计税方法缴纳增值税 79.金融机构与小型微型企业签订借款合同免征印花税 (二)小额贷款公司贷款税收优惠 80.小额贷款公司农户小额贷款利息收入免征增值税 81.小额贷款公司农户小额贷款利息收入企业所得税减计收入 82.小额贷款公司贷款损失准备金企业所得税税前扣除 (三)融资担保及再担保业务税收优惠 83.为农户及小型微型企业提供融资担保及再担保业务免征增值税 84.中小企业融资(信用)担保机构有关准备金企业所得税税前扣除 (四)农牧保险业务税收优惠 85.农牧保险业务免征增值税 86.保险公司种植业、养殖业保险业务企业所得税减计收入 87.农牧业畜类保险合同免征印花税 五、促进区域协调发展快发展 (一)扶持欠发达地区和革命老区发展税收优惠 88.西部地区鼓励类产业企业所得税优惠 89.边民互市限额免税优惠 90.边销茶销售免征增值税 (二)支持少数民族地区发展税收优惠 91.民族自治地方企业减征或者免征属于地方分享的企业所得税 92.新疆困难地区新办鼓励发展产业企业所得税优惠政策 93.新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策 94.青藏铁路公司及其所属单位营业账簿免征印花税 95.青藏铁路公司货物运输合同免征印花税 96.青藏铁路公司及其所属单位自采自用的砂、石等材料免征资源税 97.青藏铁路公司及其所属单位承受土地、房屋权属用于办公及运输免征契税 98.青藏铁路公司及其所属单位自用的房产免征房产税 99.青藏铁路公司及其所属单位自用的土地免征城镇土地使用税 (三)易地扶贫搬迁税收优惠政策 100.易地扶贫搬迁贫困人口有关收入免征个人所得税 101.易地扶贫搬迁贫困人口取得安置住房免征契税 102.易地扶贫搬迁项目实施主体取得建设土地免征契税、印花税 103.易地扶贫搬迁项目实施主体、项目单位免征印花税 104.易地扶贫搬迁安置住房用地免征城镇土地使用税 105.易地扶贫搬迁项目实施主体购置安置房源免征契税、印花税 六、鼓励社会力量加大乡村振兴捐赠 106.企业符合条件的扶贫捐赠所得税税前据实扣除 107.符合条件的扶贫货物捐赠免征增值税 108.个人通过公益性社会组织或国家机关的公益慈善事业捐赠个人所得税税前扣除 109.境外捐赠人捐赠慈善物资免征进口环节增值税

2022-06-06

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