CN104430417B - 一种纳米除草剂及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种纳米除草剂,以重量份计,包括以下组分:纳米羟基磷灰石5-10份,丁草胺10-15份,氨基甲酸酯8-12份,去离子水30-40份,交联剂3-5份,助剂1-2份,增效剂2-5份,填料2-3份。本发明还公开了该纳米除草剂的制备方法。本发明提供的纳米除草剂,可用于瓜果芽前处理,除草效果好,药性残留少,杂草不易产生抗药性,无毒,有利于环境保护。

Description

一种纳米除草剂及其制备方法
技术领域:
本发明涉及植物种植技术领域,具体的说涉及一种纳米除草剂。
背景技术:
近年来,瓜果产业发展迅速,逐渐成为了种植业的支柱。但是在瓜果种植中,对瓜果生长有严重影响的植物(称之为杂草)阻碍瓜果正常生长,它不仅会和瓜果争夺土壤中的养分,还会严重增加瓜果病虫害的几率,使得瓜果品质和产量降低。据估计全世界的农作物每年由于草害(已经过人工或机械除草)平均要损失潜在产量的12%。常用的除草方法是化学除草,即利用除草剂来除去杂草。
除草剂,是用以消灭或控制杂草生长的农药。除草剂可按作用方式、施药部位、化合物来源等多方面分类。根据作用方式分为选择性除草剂和灭生性除草剂。根据除草剂在植物体内的移动情况分为触杀型除草剂、内吸传导型除草剂和内吸传导、触杀综合型除草剂。根据化学结构分为无机化合物除草剂和有机化合物除草剂。按使用方法分为茎叶处理剂、土壤处理剂和茎叶、土壤处理剂等。目前常用的除草剂一般药效持续时间比较短,而且在瓜果上的残留比较大,长期使用容易引起杂草的抗逆性,而且大部分对环境有污染。
发明内容:
为解决上述问题,本发明提供了一种纳米除草剂。本发明提供的纳米除草剂,可用于瓜果芽前处理,除草效果好,药性残留少,杂草不易产生抗药性,无毒,有利于环境保护。
为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种纳米除草剂,以重量份计,包括以下组分:
纳米羟基磷灰石5-10份,丁草胺10-15份,
氨基甲酸酯8-12份,去离子水30-40份,
交联剂3-5份,助剂1-2份,
增效剂2-5份,填料2-3份。
作为上述技术方案的优选,一种纳米除草剂,以重量份计,包括以下组分:
纳米羟基磷灰石10份,丁草胺12份,
氨基甲酸酯8份,去离子水38份,
交联剂3份,助剂2份,
增效剂2份,填料3份。
作为上述技术方案的优选,所述交联剂为有机硅烷偶联剂KH570。
作为上述技术方案的优选,所述助剂为有机硅类助剂。
作为上述技术方案的优选,所述增效剂为磺胺嘧啶。
作为上述技术方案的优选,所述填料为烷基二醇基硅胶。
为更好的解决上述问题,本发明还提供了该纳米除草剂的制备方法,包括以下步骤:
(1)将丁草胺和去离子水混合,超声分散,得到含有丁草胺的悬浮液;
(2)加入氨基甲酸酯、助剂、增效剂、填料、交联剂,升温至40-50℃,超声并搅拌,得到悬浮液;
(3)将纳米羟基磷灰石置于密闭容器中,抽真空并密封,然后将步骤(2)得到的悬浮液以0.2-1mL/min的速度注入密闭容器中,注入完毕,静置20-30min,冷冻干燥,得到载药的纳米羟基磷灰石;
(4)将载药的纳米羟基磷灰石和去离子水混合,超声搅拌2-5h,得到纳米除草剂。
作为上述技术方案的优选,步骤(3)所述悬浮液注入速度为0.8mL/min。
作为上述技术方案的优选,步骤(4)中超声功率为500W。
本发明的有益效果在于:
本发明采用具有多孔状结构的纳米羟基磷灰石作为除草剂的载体,利用有机硅烷偶联剂KH570将除草剂和纳米羟基磷灰石交联起来,除草剂在土壤中可以缓慢释放,药效时间比较长。本发明采用烷基二醇基硅胶作为除草剂的填料,可以提高除草剂与植物叶面的润湿性,从而使除草剂效果更佳。
本发明提供的纳米除草剂,可用于瓜果芽前处理,除草效果好,药性残留少,杂草不易产生抗药性,无毒,有利于环境保护。
具体实施例:
为更好的理解本发明,下面通过几个实施例进一步的说明,实施例只是用于解释本发明,不会对本发明构成任何的限定。
实施例1
一种纳米除草剂,以重量份计,包括以下组分:
纳米羟基磷灰石5份,丁草胺10份,
氨基甲酸酯8份,去离子水30份,
交联剂3份,助剂1份,
增效剂2份,填料2份。
其制备方法包括以下步骤:
(1)将10份丁草胺和30份去离子水混合,超声分散,得到含有丁草胺的悬浮液;
(2)加入8份氨基甲酸酯、1份助剂、2份增效剂、2份填料、3份交联剂,升温至40℃,超声并搅拌,得到悬浮液;
(3)将5份纳米羟基磷灰石置于密闭容器中,抽真空并密封,然后将步骤(2)得到的悬浮液以0.2mL/min的速度注入密闭容器中,注入完毕,静置20min,冷冻干燥,得到载药的纳米羟基磷灰石;
(4)将载药的纳米羟基磷灰石和去离子水混合,超声搅拌2h,得到纳米除草剂。
实施例2
一种纳米除草剂,以重量份计,包括以下组分:
纳米羟基磷灰石10份,丁草胺15份,
氨基甲酸酯12份,去离子水40份,
交联剂5份,助剂2份,
增效剂5份,填料3份。
其制备方法包括以下步骤:
(1)将15份丁草胺和40份去离子水混合,超声分散,得到含有丁草胺的悬浮液;
(2)加入12份氨基甲酸酯、2份助剂、5份增效剂、3份填料、5份交联剂,升温至50℃,超声并搅拌,得到悬浮液;
(3)将10份纳米羟基磷灰石置于密闭容器中,抽真空并密封,然后将步骤(2)得到的悬浮液以1mL/min的速度注入密闭容器中,注入完毕,静置30min,冷冻干燥,得到载药的纳米羟基磷灰石;
(4)将载药的纳米羟基磷灰石和去离子水混合,超声搅拌5h,得到纳米除草剂。
实施例3
一种纳米除草剂,以重量份计,包括以下组分:
纳米羟基磷灰石6份,丁草胺11份,
氨基甲酸酯9份,去离子水32份,
交联剂4份,助剂1份,
增效剂3份,填料2份。
其制备方法包括以下步骤:
(1)将11份丁草胺和32份去离子水混合,超声分散,得到含有丁草胺的悬浮液;
(2)加入9份氨基甲酸酯、1份助剂、3份增效剂、2份填料、4份交联剂,升温至42℃,超声并搅拌,得到悬浮液;
(3)将6份纳米羟基磷灰石置于密闭容器中,抽真空并密封,然后将步骤(2)得到的悬浮液以0.4mL/min的速度注入密闭容器中,注入完毕,静置22min,冷冻干燥,得到载药的纳米羟基磷灰石;
(4)将载药的纳米羟基磷灰石和去离子水混合,超声搅拌3h,得到纳米除草剂。
实施例4
一种纳米除草剂,以重量份计,包括以下组分:
纳米羟基磷灰石7份,丁草胺12份,
氨基甲酸酯10份,去离子水34份,
交联剂3份,助剂2份,
增效剂4份,填料2份。
其制备方法包括以下步骤:
(1)将12份丁草胺和34份去离子水混合,超声分散,得到含有丁草胺的悬浮液;
(2)加入10份氨基甲酸酯、2份助剂、4份增效剂、2份填料、3份交联剂,升温至44℃,超声并搅拌,得到悬浮液;
(3)将7份纳米羟基磷灰石置于密闭容器中,抽真空并密封,然后将步骤(2)得到的悬浮液以0.6mL/min的速度注入密闭容器中,注入完毕,静置24min,冷冻干燥,得到载药的纳米羟基磷灰石;
(4)将载药的纳米羟基磷灰石和去离子水混合,超声搅拌4h,得到纳米除草剂。
实施例5
一种纳米除草剂,以重量份计,包括以下组分:
纳米羟基磷灰石9份,丁草胺14份,
氨基甲酸酯11份,去离子水38份,
交联剂5份,助剂2份,
增效剂3份,填料2份。
其制备方法包括以下步骤:
(1)将14份丁草胺和38份去离子水混合,超声分散,得到含有丁草胺的悬浮液;
(2)加入11份氨基甲酸酯、2份助剂、3份增效剂、2份填料、5份交联剂,升温至48℃,超声并搅拌,得到悬浮液;
(3)将9份纳米羟基磷灰石置于密闭容器中,抽真空并密封,然后将步骤(2)得到的悬浮液以0.8mL/min的速度注入密闭容器中,注入完毕,静置28min,冷冻干燥,得到载药的纳米羟基磷灰石;
(4)将载药的纳米羟基磷灰石和去离子水混合,超声搅拌5h,得到纳米除草剂。

Claims (8)

1.一种纳米除草剂,其特征在于,以重量份计,包括以下组分:
纳米羟基磷灰石5-10份,丁草胺10-15份,
氨基甲酸酯8-12份,去离子水30-40份,
交联剂3-5份,有机硅类助剂1-2份,
增效剂2-5份,填料2-3份。
2.如权利要求1所述的一种纳米除草剂,其特征在于,以重量份计,包括以下组分:
纳米羟基磷灰石10份,丁草胺12份,
氨基甲酸酯8份,去离子水38份,
交联剂3份,有机硅类助剂2份,
增效剂2份,填料3份。
3.如权利要求1所述的一种纳米除草剂,其特征在于,所述交联剂为有机硅烷偶联剂KH570。
4.如权利要求1所述的一种纳米除草剂,其特征在于,所述增效剂为磺胺嘧啶。
5.如权利要求1所述的一种纳米除草剂,其特征在于,所述填料为烷基二醇基硅胶。
6.如权利要求1所述的一种纳米除草剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将丁草胺和去离子水混合,超声分散,得到含有丁草胺的悬浮液;
(2)加入氨基甲酸酯、助剂、增效剂、填料、交联剂,升温至40-50℃,超声并搅拌,得到悬浮液;
(3)将纳米羟基磷灰石置于密闭容器中,抽真空并密封,然后将步骤(2)得到的悬浮液以0.2-1mL/min的速度注入密闭容器中,注入完毕,静置20-30min,冷冻干燥,得到载药的纳米羟基磷灰石;
(4)将载药的纳米羟基磷灰石和去离子水混合,超声搅拌2-5h,得到纳米除草剂。
7.如权利要求6所述的一种纳米除草剂的制备方法,其特征在于,步骤(3)所述悬浮液注入速度为0.8mL/min。
8.如权利要求6所述的一种纳米除草剂的制备方法,其特征在于,步骤(4)中超声功率为500W。
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