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摘要
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农药是防控农业生产中有害生物的重要手段 , 其药效与添加的助剂成分以及加工的制剂性质紧密相连 。伴随着农业生产结构调整 , 环境安全、生态安全、农产品安全等规定的提出 , 农药制剂行业也面临着方向转型 , 即从以剂型创新为主转向以研发药物传递技术为主 。
本文简述世界农药制剂技术和我国农药制剂技术发展的特点 , 并从农药施用过程的4个阶段(药液分散、空间传递、界面传递、释放传导)分别阐述了以药物传递技术为研发目标的第三代农药制剂的相关研究成果与理论基础 。同时 , 提出未来农药制剂发展的关键方向 , 以期为我国农药制剂的研究提供借鉴 , 从而开发出“高效、绿色、精准、可控”的农药制剂 , 实现农业可持续发展 。
随着气候变暖和种植结构的改变 , 农业生产中的病虫草害呈愈演愈烈的趋势 , 化学农药作为重要的农业生产资料 , 在防治植物病虫草害、保障作物生产方面起到了重要作用 。
农药一般不能直接使用 , 通常需要根据农药原药的性质、施用场景等因素选择合适的助剂成分 , 如乳化剂、稳定剂、分散剂、载体等 , 并通过科学合理的制剂加工技术 , 生产出高性能的制剂 , 如乳油、水剂、悬浮剂等 , 以改善农药原药的应用缺陷 , 提高药效 , 降低毒性 , 减少污染 , 避免对有益生物产生危害 , 延缓有害生物抗药性的发展 , 从而扩大农药品种的应用范围 。
农药在控制或防治危害农业生产的病虫草害和其他有害生物 , 以及保证粮食安全等方面作出了不可磨灭的贡献 , 但是传统的农药制剂容易受风力、湿度、温度、雨水等因素的影响 , 造成大量药液流失 , 这不仅影响了生产效益 , 还严重威胁了生态环境安全 。农业农村部公布2020年我国农药利用率达到40.6% , 这意味着仍有约60%的药液无法在植物叶面完成沉积 , 而实际作用于靶标的活性成分更是仅有0.1%左右 。因此 , 如何在保护生态环境的前提下 , 有效控制有害生物对农业生产的危害 , 确保粮食安全是一个重要的研究课题 , 而我国的农药制剂发展也需要相关前沿理论和技术的支撑 。
【手动喷雾器原理图手动喷雾器】国内众多科研学者围绕改善农药制剂技术的研发工作做出了总结 , 曹冲等将减施增效农药剂型设计和制剂研发策略与农药制剂、药液和雾化过程串联 。张奇珍等总结了以明胶与其他高分子材料为复合载体的微球剂的研究进展 。冯建国等从环保剂型、高性能助剂、制剂稳定性等方面对我国农药制剂行业进行了概述 。孙长娇等就纳米农药的主要剂型和增效机理进行总结 。
以上综述均为我国农药制剂行业发展提供了良好的指导 , 但农药制剂加工与施用过程中涉及的基础理论和影响规律则鲜有报道 。本文系统地将农药制剂加工涉及的理论研究和施用时稀释、喷雾、接触靶标、药物释放传导4个阶段影响药物传递的规律进行总结 , 提出未来农药制剂发展的关键技术 , 以期为我国农药制剂研发提供理论借鉴 , 打造农药制剂制造强国 。
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一、农药制剂发展概况
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1.世界农药制剂发展概况
世界农药制剂的发展主要分为3个阶段 。之一代传统农药制剂诞生于20世纪50年代左右 , 主要以乳油、粒剂、粉剂、可湿性粉剂等剂型为主 。此代农药制剂主要是以保持农药活性成分的稳定性 , 增强农药颗粒的分散性、药液润湿性为基本要求 , 但具有以下缺点:
(1)粉剂、可湿性粉剂等加工或使用时易形成粉尘污染 , 严重威胁非靶标生物和环境的安全;
(2)此阶段乳油多使用甲苯、二甲苯等有机溶剂 , 不仅污染环境 , 易产生药害 , 同时在贮运过程中存在安全隐患;

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