手动喷雾器原理图 手动喷雾器( 四 )


Abreu等以壳聚糖与腰果树胶为载体 , 利用两者间的静电相互作用构建的 *** 结构 , 包覆了70%立比草并缓慢释放 , 发现其对埃及伊蚊的防效优于纯精油 。
漂浮粒剂可以直接撒施使用 , 在水面上或略低于水面漂浮 , 具有药效高 , 持效期长等优点 。漂浮粒剂的漂浮原理大多分为2种:(1)制备过程中添加易溶于水的盐类 , 施用后开始下沉 , 水溶的盐类溶解后再浮上水面;(2)制备过程中添加的黏结剂将颗粒黏合成容器状 , 在水中可以捕捉小气泡而漂浮 。
张鹏等借助Zeta电位、表面张力等筛选了漂浮粒剂的配方 , 制备了合格的2%吡嘧磺隆漂浮粒剂 。廖科超等比较了30%苯噻酰草胺泡腾片剂、漂浮粒剂的扩散性能和田间防效 , 确定洁净的水稻田优选漂浮粒剂 。Hou等以羧甲基壳聚糖和海藻酸钠构建的 *** 结构吸附2-甲基-4-氯苯氧乙酸 , 制备了一种漂浮粒剂 , 该漂浮粒剂可以在水葫芦周围聚结 , 释放除草剂 , 达到靶向除草的效果 。
2.药液剂量传递规律研究动向
随着我国农业现代化和生产规模化不断推进 , 农药制剂开始向着“绿色、精准、提效”的目标研发 , 飞防技术、低容量喷雾技术开始推广应用 , 农药药液液滴在靶标表面的沉积、铺展、渗透等性能逐渐受到重视 。
因此 , 农药制剂研究方向开始以药物传递技术为主线 。在农药施用过程中 , 如图3所示 , 药液分别经历了分散、空间传递、界面传递过程 , 最终作用于有害生物的药量仅0.1% 。为了提高农药对靶效果 , 减轻环境污染 , 提升农产品质量 , 研究者们对农药药液剂量传输过程做了相应的研究 。

手动喷雾器原理图  手动喷雾器

文章插图
图3 农药药液剂量传递情况
2.1 农药药液的分散过程研究
现代农药的使用主要包含3个部分:农药制剂、施药器械、施药技术 。三者相辅相成 , 共同影响着农药施用情况与药效 。目前我国大部分农药器械主要以中小型背负式喷雾器为主 , 而大型的施药器械较少 , 其中手动喷雾器在喷雾器械中占据主体 。手动喷雾器械大都属于20世纪60年代定型的“工农-16型”和“WFB-18型” 。
这些器械结构设计和技术性能都很落后 , 在施药时“跑冒滴漏”现象严重 , 且在配制药液时 , 由于农户大多没有经过***培训 , 易发生药液挂壁、泄漏等现象 , 造成约5%的农药损失 。此外 , 稀释还会使得制剂乳化剂浓度降低 , 油水界面张力增加 , 乳液稳定性受到影响 。
李子璐等以虱螨脲乳油为研究对象 , 发现随稀释倍数增加 , 乳液粒径减小 , 稳定性增强 , 但润湿性减弱 , 因此在实际使用中需根据不同的施药方式采用合适的稀释倍数 。
2.2 农药药液的空间传递过程研究
农药喷雾过程中 , 雾化效果对药液液滴性质起着至关重要的作用 , 而雾化效果包括液滴大小及速度的分布、液滴中空气进入量、液滴结构等 。雾化后的液滴在喷出后可能会沉积在靶标上或者飘移至大气、土壤、水源中 , 造成约20%的农药损失 。
农药液滴的飘移主要分为2种形式:飞行飘移或粒子飘移和蒸发飘移 。影响飘移的因素众多 , 而液滴尺寸是引起飘移的重要因素 。粒径较小的液滴由于重量轻 , 下降过程中受空气阻力影响比大液滴大 , 故到达靶标所需时间较长 。此外 , 受风力影响 , 液滴飘移距离较远 , 同时受温度和湿度影响 , 更容易发生蒸发 。Salyani等发现100pLm的液滴在25℃、湿度30%的环境下会飘移75 cm 。
2.3 农药药液的界面传递研究
自开展“十三五”国家重大“双减”专项以来 , 关于药物传递的研究在我国农药制剂领域己取得了一定的成果 。桶混/喷雾助剂是一类提高农药生物活性的物质 。在使用前添加至喷洒液中 , 可改善药液稳定性、水质适应性、雾滴谱及药液在靶标、植物叶片上的润湿、附着、渗透及传导等性质 。桶混助剂可以调节药液的动态表面张力、剪切黏度、黏附力、扩张模量等 , 如调节液滴撞击形变时的表面张力梯度可以减缓液滴回缩 。

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