CN107251895A - 喷雾助剂及其制备与应用 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种喷雾助剂及其制备与应用。本发明喷雾助剂,含有如下质量百分比的组分:油性溶剂9%~90%、亲油性溶剂5%~90%、表面活性剂1%~10%。本发明喷雾助剂对现有市售大部分农药及叶面肥具有较高溶解度和稳定性,且避免额外加水。用于飞防喷雾作业时,油性溶剂与亲油性溶剂增效作用保证混配体系具有较弱的挥发性,能够提升雾滴的抗蒸发性能,同时加强雾滴的分散均匀性,增强雾滴的沉降穿透性能和抗漂移性能。其制备方法工艺简单且条件易控,从而有效保证了喷雾助剂的性能稳定,能够充分发挥所含组分之间的增效作用,降低生产成本,安全环保。

Description

喷雾助剂及其制备与应用
技术领域
本发明属于农药助剂和植保领域,具体涉及一种喷雾助剂及其制备与应用。
背景技术
在当前及未来我国农业生产中,劳动力短缺成为限制农业发展的关键因素之一。而利用无人机进行植保喷洒具有喷洒精准、作业效率高、适用范围广、用工少、节水节药等显著性优势。
现阶段,飞防植保服务从业者在配置飞防药剂时,通常将现有市售农药制剂与水直接混配,再添加1%-2%喷雾桶混助剂用于增加药液附着性。然而在实际作业过程中,此类“水+农药+助剂”的混配体系直接用于无人机超低容量喷雾暴露出了较多问题。最突出的问题在于超低容量喷雾下雾滴粒径非常小,其挥发速度很快,导致防效不明显或带来潜在药害难题;其次雾滴易受到外界风场影响使得雾滴漂移程度较大,药液难以直接作用于作物中下部从而影响防效。总的来说,现有“水+农药+助剂”的混配体系在应用于无人机实际喷洒时面临溶剂易挥发、雾滴分散不均匀、雾滴沉降穿透性差及雾滴易漂移等诸多问题。
另外,在干旱缺水地区水资源的匮乏使得植保用水逐渐成为难题之一。一方面,部分地区水质偏硬导致现有市售农药制剂在用水稀释混配使用过程容易发生结晶、沉淀、分层和堵塞喷头等问题。同时,部分地区干燥的气候也会导致雾滴挥发速度较快,部分药液还未与作物发生实际接触溶剂就已完全挥发,带来潜在药害难题。
因此,为解决植保无人机喷洒过程中雾滴漂移、防效低下、易产生药害等难题,有必要研发一种环保、高效适于飞防专用喷雾助剂,使得其在实际使用过程中不需添加水,就能直接与现有市售大部分农药剂型混合稳定存在超过24 小时;同时使得其与农药药剂的直接混合产生的油性雾滴能够在作物表面起到良好的附着和铺展,同时增强雾滴的沉降穿透能力和抗漂移能力,提升作业防效。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种喷雾助剂及其制备方法和应用方法,以克服现有水+农药+助剂的飞防药剂必须加水,且存在溶剂易挥发、雾滴分散不均匀、雾滴沉降穿透性差及雾滴易漂移等技术问题。
为了实现上述发明目的,本发明一方面,提供了一种喷雾助剂。所述喷雾助剂含有如下质量百分比的组分:
油性溶剂 9%~90%
亲油性溶剂 5%~90%
表面活性剂 1%~10%。
本发明另一方面,提供了一种喷雾助剂的制备方法,包括如下步骤:
按照下述组分质量百分比分别称取包括油性溶剂、亲油性溶剂和表面活性剂组分;
油性溶剂9%~90%、亲油性溶剂5%~90%、表面活性剂1%~10%。
将称取的各组分进行混料处理。
本发明又一方面,提供了本发明喷雾助剂的一种应用方法。所述应用方法是将所述喷雾助剂与农药和/或叶面肥混合后直接用无人机进行喷雾。
与现有技术相比,本发明喷雾助剂通过包含油性溶剂和亲油性溶剂以及表面活性剂之间的增效作用,一方面使得本发明喷雾助剂对现有市售大部分农药及叶面肥具有较高溶解度,沸点高,闪点高,安全,同时具有高的稳定性和负载农药及叶面肥中有效成分的稳定性。另一方面,本发明喷雾助剂与农药药剂和/或叶面肥的混配体系经植保无人机喷雾作业时,油性溶剂与亲油性溶剂增效作用保证混配体系具有较弱的挥发性,能够提升雾滴的抗蒸发性能,同时加强雾滴的分散均匀性,增强雾滴的沉降穿透性能和抗漂移性能。又一方面,本发明通过包含油性溶剂、亲油性溶剂和表面活性剂组分的增效作用,使得本发明喷雾助剂能够直接与农药药剂和/或叶面肥直接混合,不需另加入水,特别适用于干燥缺水地区或水质硬化程度较高地区;而且本发明喷雾助剂不含芳烃溶剂,对人畜毒性低,环保,使用存储安全。
本发明喷雾助剂制备方法直接将所含的油性溶剂、亲油性溶剂和表面活性剂按照比例进行混合处理即可,制备工艺简单且条件易控,从而有效保证了喷雾助剂的性能稳定,能够充分发挥所含组分之间的增效作用,保证制备的喷雾助剂与农药药剂和/或叶面肥的混配体系经植保无人机喷雾作业时具备抗挥发、抗漂移、粒度均匀、稳定性好的同时有效降低生产成本,不含芳烃溶剂,因而对人畜毒性低、环保,使用安全。
正是由于本发明喷雾助剂具有上述的优点,因此,本发明喷雾助剂能够直接与现有市售大部分农药及叶面肥直接混合配制成飞防药剂,并无需另外加水,且保证飞防药剂在飞防作业时产生的雾滴抗蒸发性能,同时加强雾滴的分散均匀性,增强雾滴的沉降穿透性能和抗漂移性能。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1为采用本发明实施例1提供的喷雾助剂与水+尿素对40%丁醚·哒螨灵悬浮剂稀释液的喷雾测定雾滴大小及密度的雾滴分布图;其中,图1(a)为本发明实施例1提供的喷雾助剂稀释液的喷雾测定雾滴大小及密度的雾滴分布图;图1(b)为水+尿素稀释液的喷雾测定雾滴大小及密度的雾滴分布图;
图2为采用本发明实施例2提供的喷雾助剂与煤油对2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂稀释液的喷雾测定雾滴大小及密度的雾滴分布图;其中,图2(a)为本发明实施例2提供的喷雾助剂稀释液的喷雾测定雾滴大小及密度的雾滴分布图;图2(b)为煤油稀释液的喷雾测定雾滴大小及密度的雾滴分布图。
图3为采用本发明实施例3提供的喷雾助剂与Agrho助剂对10%氯氰菊酯乳油稀释液的喷雾测定雾滴大小及密度的雾滴分布图;其中,图3(a)为本发明实施例3提供的喷雾助剂稀释液的喷雾测定雾滴大小及密度的雾滴分布图;图3(b)为水+Agrho助剂释液的喷雾测定雾滴大小及密度的雾滴分布图。
图4为采用本发明实施例6提供的喷雾助剂与水+尿素对25%灭幼脲悬浮剂+“阿迈速”稀释液的喷雾测定雾滴大小及密度的雾滴分布图;其中,图4(a) 为本发明实施例6提供的喷雾助剂稀释液的喷雾测定雾滴大小及密度的雾滴分布图;图4(b)为水+尿素稀释液的喷雾测定雾滴大小及密度的雾滴分布图。
图5为采用本发明实施例8提供的喷雾助剂与Termix助剂对30%氟环唑·嘧菌酯悬浮剂+40%稻瘟灵乳油+“阿迈速”稀释液的喷雾测定雾滴大小及密度的雾滴分布图;其中,图5(a)为本发明实施例8提供的喷雾助剂稀释液的喷雾测定雾滴大小及密度的雾滴分布图;图5(b)为水+Termix助剂稀释液的喷雾测定雾滴大小及密度的雾滴分布图。
具体实施方式
为了使本发明要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例说明书中所提到的各组分的质量百分比不仅仅可以指代各组分间质量的比例关系,也可以表示各组分的具体含量。因此,只要是按照本发明实施例说明书组合物各组分的含量按比例放大或缩小均在本发明实施例说明书公开的范围之内。具体地,本发明实施例说明书中所述的质量可以是μg、mg、g、kg等医药领域公知的质量单位。
本发明实施例提供一种具有抗漂移和抗挥发特性的适于飞防作业的喷雾助剂。所述喷雾助剂含有如下质量百分比的组分:
油性溶剂 9%~90%
亲油性溶剂 5%~90%
表面活性剂 1%~10%。
这样,本发明喷雾助剂通过包含油性溶剂和亲油性溶剂以及表面活性剂之间的增效作用,使得具有普遍的适于性,能够作为现有市售大部分农药及叶面肥的溶剂载体,保证混配体系具有较弱的挥发性,能够提升雾滴的抗蒸发性能,同时加强雾滴的分散均匀性,增强雾滴的沉降穿透性能和抗漂移性能,而且无需另外加水。
其中,上述喷雾助剂所含的油性溶剂作为被稀释农药和/或叶面肥的基底溶剂,可以有效地改进叶片对许多农药的吸收,优化农药对叶片的粘着性、润湿性、均匀分布性。在一些具体实施例中,上述油性溶剂选用松脂基植物油、油酸甲酯或椰子油脂肪酸中的一种或两种以上的组合。其中,在进一步实施例中,当上述油性溶剂选用松脂基植物油或为含有松脂基植物油时,该松脂基植物油为萜烯、树脂酸和脂肪酸单烷基酯的混合物。具体地,该萜烯、树脂酸和脂肪酸单烷基酯混合物中的萜烯、树脂酸和脂肪酸单烷基酯的质量比为(5-50%): (5-15%):(40-80%),具体的如松脂基植物油溶剂ND-35、ND-45、ND-60或 ND-100至少一种。该ND-35、ND-45、ND-60和ND-100可以选用福建诺德生物科技有限责任公司生产的该产品号。上述选用的油性溶剂具有广谱稀释农药和/或叶面肥的特性,并与亲油性溶剂和表面活性剂起到增效作用,使得被稀释的农药和/或叶面肥具有较高溶解度,沸点高,闪点高,安全;同时赋予被稀释的农药和/或叶面肥所形成的混配体系具有较弱的挥发性,高抗蒸发性能和适于防飞用药,如采用无人机喷雾作业时保证混配体系雾滴的分散均匀性,增强雾滴的沉降穿透性能和抗漂移性能。
另外,上述油性溶剂在喷雾助剂中的含量可以但不仅仅为9%、10%、25%、 30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%等百分含量。
上述喷雾助剂所含的亲油性溶剂是保证被稀释农药和/或叶面肥与油性溶剂能够良好互溶和/或分散的重要溶剂,是两者能够分散良好的调节剂。由于不同剂型的农药,如乳油、微乳剂、悬浮剂、水乳剂等含有的原药、溶剂、助剂、表面活性剂等各物质的种类和性质不相同,在与油性溶剂相互混溶过程中,容易发生分层、絮凝等现象。因此,通过改变油性溶剂/亲油性溶剂的比例,实现较好的调节油性溶剂与被稀释农药和/或叶面肥的溶解和/或分散程度,从而保证混配体系为均相体系,在室温下放置1小时内不会出现沉淀、絮凝、分层、结晶等现象;超过24小时后即使发生分层现象,但通过搅拌能够重新恢复为均匀体系,同时药剂有效成分含量能够保持稳定。因此,一实施例中,上述亲油性溶剂选用醋酸仲丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇丁醚醋酸酯的一种或两种以上的组合。该选用的亲油性溶剂提高与上述油性溶剂之间的增效作用,提高上述喷雾助剂溶剂载体作用和稳定调节剂作用。另外,上述亲油性溶剂在喷雾助剂中的含量可以但不仅仅为5%、10%、25%、30%、40%、50%、55%、60%、 65%、70%、75%、80%、85%、90%等百分含量。
上述喷雾助剂所含的表面活性剂作为保证体系稳定的重要助剂,是被稀释农药和/或叶面肥的相容剂。由于被稀释体系是各种原药、助剂、表面活性剂、溶剂等的组合物,制剂的稳定性容易由于外来物的稀释所打破,因此,上述表面活性剂组分能够充当被稀释农药的再次平衡稳定剂作用。在实施例中,上述表面活性剂组分选用脂肪醇聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚、蓖麻油聚氧乙烯醚、山梨醇聚氧乙烯醚、烷基糖苷中的一种或两种以上的组合。该选用的表面活性剂组分能有效降低黏度和表面张力,常温下为液体、黏度适中,具有良好的表面活性和与农药制剂中存在的其它助剂有良好的相容性,同样也要有一定的亲水保湿能力,而且能与上述亲油性溶剂配伍性能好,并加强喷雾助剂和被稀释农药和/或叶面肥溶液体系的稳定性和相容性。另外,上述表面活性剂的含量可以但不仅仅为1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%等百分含量。
由上述可知,上述各实施例喷雾助剂选择的原料功能是多样的,一种原料如油性溶剂可能同时具有稳定、相容、降低表面张力、抗漂移等性能,当所含的油性溶剂、亲油性溶剂和表面活性剂按比例进行配伍时,这些性能会叠加、放大,达到更好的效果。因此,上述各实施例中喷雾助剂通过包含油性溶剂和亲油性溶剂以及表面活性剂之间的增效作用,具有保湿、抗挥发、抗漂移、雾滴沉降快、粒度均匀、稳定性好等性能优点,而且能够做市售大部分农药及叶面肥的载体溶剂,并赋予形成的混配体系高稳定性、高沸点、高闪点和安全特性。当将混配体系作为防飞药剂时,赋予雾滴较弱的挥发性,提升雾滴的抗蒸发性能,同时加强雾滴的分散均匀性,增强雾滴的沉降穿透性能和抗漂移性能。另外,上述喷雾助剂不含芳烃溶剂,对人畜毒性低,环保,使用存储安全。
相应地,本发明实施例还提供了上文喷雾助剂的一种制备方法。本发明实施例喷雾助剂的制备方法包括如下步骤:
步骤S01:按本发明实施例喷雾助剂所含的组分分别量取各组分原料;
步骤S02:将称取的各组分进行混料处理。
具体地,上述步骤具体地,上述步骤S01中量取各组分原料种类和含量均如上文对喷雾助剂实施例所述的各组分种类和含量,为了节约篇幅,在此不再赘述。
上述步骤S02中,将步骤S01中量取的各组分原料可以分批或者一并进行的混料处理。在具体实施例中,混料处理可以是但不仅仅如搅拌处理、匀浆混料处理等方式进行处理,直至各组分充分混合,各组分充分混匀的混合溶液。
因此,上述喷雾助剂制备方法直接将所含的油性溶剂、亲油性溶剂和表面活性剂按照比例进行混合处理即可,使得配制的喷雾助剂平均粒径小,分散稳定性好,而且具有抗挥发、抗漂移、雾滴粒径更均匀,极大增强在飞防上的应用。另外,上述喷雾助剂制备方法工艺简单且条件易控,从而有效保证了喷雾助剂的性能稳定,能够充分发挥所含组分之间的增效作用,保证制备的喷雾助剂与农药药剂和/或叶面肥混配体系作为飞防药剂具有抗挥发、抗漂移、粒度均匀、稳定性好,而且不含芳烃溶剂,提供了生产的安全性。
本发明的另一方面,由于本发明实施例喷雾助剂具有保湿、抗挥发、抗漂移,能均匀附着在作物表面,辅以良好的粘附展着性等性能,在上述本发明实施例喷雾助剂及其制备方法的基础上,本发明实施例还提供了上文本发明实施例喷雾助剂的应用方法。如在一实施例中,将上文各实施例中所述的喷雾助剂与农药和/或叶面肥混合后直接用无人机进行喷雾。其中,上述喷雾助剂与农药和 /或叶面肥混合所形成的混配体系中,农药和/或叶面肥的含量应当是有效剂量的,该有效剂量应当理解的是被稀释农药和/或叶面肥使用时常规含量。其中,被稀释的农药和/或叶面肥可以是现有市售的农药制剂和/或叶面肥等,例如被用于稀释的农药可以是市售农药悬浮剂、微乳剂、乳油、水乳剂、可溶液剂等。这样,由于农药制剂和/或叶面肥采用上文所述的喷雾助剂溶解稀释,配制的混配体系稳定性高,且无需另外加水,如1小时内不会发生成沉淀、结晶、絮凝,超过24小时后即使发生分层现象,但通过搅拌能够恢复为均匀体系,同时药剂有效成分不发生分解。因此,配制的混配体系适用于飞防药剂,如使用无人机喷雾,能够保证混配体系在飞防作业时产生的雾滴抗蒸发性能,同时加强雾滴的分散均匀性,增强雾滴的沉降穿透性能和抗漂移性能,且不发生不易发生堵喷头现象。
现以具体喷雾助剂和制备方法为例,对本发明进行进一步详细说明。
实施例1
本实施例提供一种适用于植保无人机的喷雾助剂。该喷雾助剂由如下组分组成:松脂基植物油ND-45 10%、醋酸仲丁酯85%、脂肪醇聚氧乙烯醚AEO-9 5%。
该喷雾助剂制备方法:按照本实施例喷雾助剂的配方分别称取松脂基植物油ND-45、甘油缩甲醛和脂肪醇聚氧乙烯醚AEO-9,后将松脂基植物油ND-45、甘油缩甲醛和脂肪醇聚氧乙烯醚AEO-9采用搅拌或匀浆机方式进行混料处理,直至形成均相透明的混合溶液。
性能测试:
用本实施例1提供的喷雾助剂对在市场上采购到如表1中的40%丁醚·哒螨灵悬浮剂产品进行稀释,形成稀释液。同时用常用的水、水+食盐、水+尿素作为对比同样对40%丁醚·哒螨灵悬浮剂进行稀释,各稀释液进行如表1中的相关性能测试,测试结果如表1所示。
表1
备注:(1)40%丁醚·哒螨灵悬浮剂生产企业:东莞市瑞德丰生物科技有限公司;(2)挥发速率测试方式:称重测量法。
由表1可知,本实施例1提供的喷雾助剂对40%丁醚·哒螨灵悬浮剂进行稀释后,获得的悬浮剂稀释液稳定性良好,均相无分层,1小时内不会发生成沉淀、结晶、絮凝,在无人机喷雾时不易发生堵喷头现象;超过24小时后即使发生分层现象,但通过搅拌能够恢复为均匀体系。而对比例中的悬浮剂稀释液个别在1小时内就出现了浑浊分层、结晶等问题,其稳定性相对较差。分别测定各稀释液的挥发速率、比重和表面张力,结果表1所示,采用本实施例1挥发速率和表面张力小、比重大、雾滴粒径均值(Dv 9(μm))更小。由此可以得出比重大的抗漂移效果更好,挥发速率小的更有利于沉降和表面张力越小能更好保证药剂发挥作用。
进一步地,用实施例1提供的喷雾助剂和水+尿素分别对40%丁醚·哒螨灵悬浮剂进行10倍稀释后进行实际喷雾测定雾滴大小及密度,测得结果如图1。由图1可知,用本实施例1喷雾助剂雾滴大小比较均匀,形态一致,雾滴粒径相对较小;而用水+尿素稀释液雾滴变化较大,不均匀,且粒径较大。
实施例2
本实施例提供一种适用于植保无人机的喷雾助剂。该喷雾助剂由如下组分组成:油酸甲酯20%、醋酸仲丁酯72%、烷基糖苷8%。
该喷雾助剂制备方法:按照本实施例喷雾助剂的配方分别称取油酸甲酯、醋酸仲丁酯和烷基糖苷,后将油酸甲酯、醋酸仲丁酯和烷基糖苷采用搅拌或匀浆机方式进行混料处理,直至形成均相透明的混合溶液。
性能测试:
用本实施例2提供的喷雾助剂对在市场上采购到如表2中的2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂进行稀释,形成稀释液。同时用常用的煤油、柴油、二线油作为对比同样对2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂进行稀释,并各稀释液进行如表2中的相关性能测试,测试结果如表2所示。
由下述表2可知,本实施例2提供的喷雾助剂对2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂进行稀释后,获得的微乳剂稀释液稳定性良好,均相透明,1小时内不会发生成沉淀、结晶、絮凝,在无人机喷雾时不易发生堵喷头现象;超过24小时后即使发生分层现象,但通过搅拌能够恢复为均匀体系。而对比例中的微乳剂稀释液个别在1小时内就出现了结晶、沉淀、浑浊分层等问题,其稳定性相对较差。分别测定各稀释液的挥发速率、比重和表面张力,结果如下表2所示,采用本实施例2挥发速率和表面张力小、比重大、雾滴粒径均值(Dv 9(μm))更小。由此可以得出比重大的抗漂移效果更好,挥发速率小的更有利于沉降和表面张力越小能更好保证药剂发挥作用。
表2
备注:(1)2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂生产企业:东莞市瑞德丰生物科技有限公司;(2)挥发速率测试方式:称重测量法。
进一步地,用实施例2提供的喷雾助剂和煤油分别对2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂进行10倍稀释后进行实际喷雾测定雾滴大小及密度,测得结果如图2。由图2可知,用本实施例2喷雾助剂雾滴大小比较均匀,形态一致,雾滴粒径相对较小;而用煤油稀释雾滴变化较大,不均匀,且粒径较大。
实施例3
本实施例提供一种适用于植保无人机的喷雾助剂。该喷雾助剂由如下组分组成:椰子油脂肪酸30%、丙二醇甲醚醋酸酯60%、山梨醇聚氧乙烯醚10%。
该喷雾助剂制备方法:按照本实施例喷雾助剂的配方分别称取椰子油脂肪酸、丙三醇和山梨醇聚氧乙烯醚,后将椰子油脂肪酸、丙三醇和山梨醇聚氧乙烯醚采用搅拌或匀浆机方式进行混料处理,直至形成均相透明的混合溶液。
性能测试:
用本实施例3提供的喷雾助剂对在市场上采购到如表3中的10%氯氰菊酯乳油进行稀释,形成稀释液。同时用常用的水、水+尿素、水+碳酸氢铵作为对比同样对10%氯氰菊酯乳油进行稀释,并各稀释液进行如表3中的相关性能测试,测试结果如表3所示。
表3
备注:(1)10%氯氰菊酯乳油生产企业:江苏辉丰农化股份有限公司;(2) 挥发速率测试方式:称重测量法。
由表3可知,本实施例3提供的喷雾助剂对10%氯氰菊酯乳油进行稀释后,获得的乳油稀释液稳定性良好,均相透明,1小时内不会发生成沉淀、结晶、絮凝,在无人机喷雾时不易发生堵喷头现象;超过24小时后即使发生分层现象,但通过搅拌能够恢复为均匀体系。而对比例中的乳油稀释液个别在1小时内就出现了结晶、沉淀、浑浊分层等问题,其稳定性相对较差。分别测定各稀释液的挥发速率、比重和表面张力,结果如表3所示,采用本实施例3挥发速率和表面张力小、比重大、雾滴粒径均值(Dv 9(μm))更小。由此可以得出比重大的抗漂移效果更好,挥发速率小的更有利于沉降和表面张力越小能更好保证药剂发挥作用。
进一步地,用实施例3提供的喷雾助剂和水+Agrho稀释液分别对10%氯氰菊酯乳油进行10倍稀释后进行实际喷雾测定雾滴大小及密度,测得结果如图3。由图3可知,用本实施例3喷雾助剂雾滴大小比较均匀,形态一致,雾滴粒径相对较小;而用水+Agrho稀释雾滴变化较大,不均匀,且粒径较大。
实施例4
本实施例提供一种适用于植保无人机的喷雾助剂。该喷雾助剂由如下组分组成:松脂基植物油ND-35 40%、乙二醇丁醚醋酸酯55%、蓖麻油聚氧乙烯醚 5%。
其制备方法参照实施例1中喷雾助剂的制备方法。
将本实施例4提供的专用油性助剂10倍分别稀释25%灭幼脲悬浮剂、25g/L 溴氰菊酯乳油和1.8%阿维菌素微乳剂,同样得到稳定的稀释液。20分钟的挥发速率均低于常规溶剂油稀释剂所配制的稀释液。
以上实施例1~4测定的结果说明了采用本发明实施例提供的喷雾助剂进行稀释的稀释液挥发速率都比常用稀释助剂挥发速率更低。同常规的稀释助剂对比,本发明喷雾助剂比重均有所增大,表面张力降低,这些性能的改善,有助于抑制细小雾滴的挥发,加快沉降,加强穿透,防止漂移,从而提高喷雾质量。
实施例5
本实施例提供一种适用于植保无人机的喷雾助剂。该喷雾助剂由如下组分组成:松脂基植物油ND-60 20%、油酸甲酯30%、丙二醇甲醚醋酸酯47%、烷基酚聚氧乙烯醚3%。
其制备方法参照实施例1中喷雾助剂的制备方法。
实施例6
本实施例提供一种适用于植保无人机的喷雾助剂。该喷雾助剂由如下组分组成:松脂基植物油ND-100 60%、醋酸仲丁酯30%、烷基糖苷10%。
其制备方法参照实施例1中喷雾助剂的制备方法。
实施例7
本实施例提供一种适用于植保无人机的喷雾助剂。该喷雾助剂由如下组分组成:油酸甲酯30%、椰子油脂肪酸40%、乙二醇丁醚醋酸酯20%、山梨醇聚氧乙烯醚10%。
其制备方法参照实施例1中喷雾助剂的制备方法。
实施例8
本实施例提供一种适用于植保无人机的喷雾助剂。该喷雾助剂由如下组分组成:
椰子油脂肪酸90%、醋酸仲丁酯5%、脂肪醇聚氧乙烯醚5%。
其制备方法参照实施例1中喷雾助剂的制备方法。
性能测试:
用以上实施例5~8提供的农药稀释剂用于稀释在市场上采购到的40%百菌清悬浮剂,稀释10倍,与水+食盐、水+尿素和煤油稀释剂稀释40%百菌清悬浮剂10倍,对比测定了相关性能,测试结果如表4所示。由表4可知,本发明实施例提供的稀释剂稀释液挥发速率和表面张力均有所降低,雾滴粒径均值 (Dv 9(μm))也显著降低。这些性能的改善,有助于抑制雾滴挥发,加快沉降,防止漂移,从而提高喷雾质量。
表4
备注:(1)40%百菌清悬浮剂生产企业:深圳诺普信农化股份有限公司; (2)挥发速率测试方式:称重测量法。
进一步地,用上述实施例1~8提供的喷雾助剂分别以20倍稀释市售叶面肥“阿迈速”,与水+尿素稀释液相比,结果如下表5所示。由表5得知,上述实施例1~8提供的喷雾助剂挥发速率显著降低,表面张力也有所下降,雾滴粒径均值(Dv 9(μm))也显著降低,这均有助于喷雾质量的提高。
表5
备注:(1)阿迈速生产企业:深圳润康植物营养技术有限公司;(2)挥发速率测试方式:称重测量法。
进一步地,用上述实施例6提供的喷雾助剂分别以10倍稀释25%灭幼脲悬浮剂+20倍稀释市售叶面肥“阿迈速”的混配体系,与水+尿素稀释液相比,结果如下表6所示。由表6得知,上述实施例6提供的喷雾助剂挥发速率显著降低,表面张力也有所下降,雾滴粒径均值(Dv 9(μm))也显著降低,这均有助于喷雾质量的提高。
表6
备注:(1)25%灭幼脲悬浮剂生产企业:东莞市瑞德丰生物科技有限公司; (2)阿迈速生产企业:深圳润康植物营养技术有限公司;(3)挥发速率测试方式:称重测量法。
进一步地,用实施例6提供的喷雾助剂和水+尿素稀释液分别对25%灭幼脲悬浮剂和叶面肥“根聚地”进行稀释后进行实际喷雾测定雾滴大小及密度,测得结果如图4。由图4可知,用本实施例6喷雾助剂雾滴大小比较均匀,形态一致,雾滴粒径相对较小;而用水+尿素稀释雾滴变化较大,不均匀,且粒径较大。
进一步地,用上述实施例8提供的喷雾助剂分别以10倍稀释35%氟环唑·嘧菌酯悬浮剂+40%稻瘟灵乳油+20倍稀释市售叶面肥“根聚地”的混配体系,与水+Termix助剂稀释液相比,结果如下表7所示。由表7得知,上述实施例8 提供的喷雾助剂挥发速率显著降低,表面张力也有所下降,雾滴粒径均值(Dv 9(μm))也显著降低,这均有助于喷雾质量的提高。
表7
备注:(1)35%氟环唑·嘧菌酯悬浮剂生产企业:深圳诺普信农化股份有限公司;(2)40%稻瘟灵乳油生产企业:深圳诺普信农化股份有限公司;(3)阿迈速生产企业:深圳润康植物营养技术有限公司;(4)挥发速率测试方式:称重测量法。
进一步地,用实施例8提供的喷雾助剂和水+Termix助剂分别对30%氟环唑·嘧菌酯悬浮剂、40%稻瘟灵乳油和“阿迈速”进行稀释后进行实际喷雾测定雾滴大小及密度,测得结果如图5。由图5可知,用本实施例8喷雾助剂雾滴大小比较均匀,形态一致,雾滴粒径相对较小;而用水+尿素稀释雾滴变化较大,不均匀,且粒径较大。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种喷雾助剂,其特征在于:所述喷雾助剂含有如下质量百分比的组分:
油性溶剂 9%~90%
亲油性溶剂 5%~90%
表面活性剂 1%~10%。
2.根据权利要求1所述的喷雾助剂,其特征在于:所述油性溶剂为松脂基植物油、油酸甲酯或椰子油脂肪酸中的一种或两种以上的组合;和/或
所述亲油性溶剂为醋酸仲丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇丁醚醋酸酯的一种或两种以上的组合;和/或
所述表面活性剂为选自脂肪醇聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚、蓖麻油聚氧乙烯醚、山梨醇聚氧乙烯醚和烷基糖苷中的一种或两种以上的组合。
3.根据权利要求2所述的喷雾助剂,其特征在于:所述松脂基植物油为萜烯、树脂酸和脂肪酸单烷基酯的混合物。
4.根据权利要求3所述的喷雾助剂,其特征在于:所述的松脂基植物油为松脂基植物油溶剂ND-35、ND-45、ND-60、ND-100中的一种或两种以上的组合。
5.一种喷雾助剂的制备方法,包括如下步骤:
按照下述组分质量百分比分别称取包括油性溶剂、亲油性溶剂和表面活性剂组分;
油性溶剂9%~90%、亲油性溶剂5%~90%、表面活性剂1%~10%。
将称取的各组分进行混料处理。
6.根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于:所述油性溶剂为松脂基植物油、油酸甲酯或椰子油脂肪酸中的一种或两种以上的组合;和/或
所述亲油性溶剂为醋酸仲丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇丁醚醋酸酯的一种或两种以上的组合;和/或
所述表面活性剂为选自脂肪醇聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚、蓖麻油聚氧乙烯醚、山梨醇聚氧乙烯醚和烷基糖苷中的一种或两种以上的组合。
7.根据权利要求6所述的喷雾助剂,其特征在于:所述松脂基植物油为萜烯、树脂酸和脂肪酸单烷基酯的混合物。
8.根据权利要求7所述的喷雾助剂,其特征在于:所述的松脂基植物油为松脂基植物油溶剂ND-35、ND-45、ND-60、ND-100中的一种或两种以上的组合。
9.权利要求1至4所述的喷雾助剂的应用方法,其特征在于:将所述喷雾助剂与农药和/或叶面肥混合后直接用无人机进行喷雾。
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