[发明专利]高效氯氰菊酯纳米杀虫乳剂无效

专利信息
申请号: 201210044085.4 申请日: 2012-02-24
公开(公告)号: CN102599186A 公开(公告)日: 2012-07-25
发明(设计)人: 沈孝兵;沈艳;蔡慧珍;吴巍 申请(专利权)人: 东南大学
主分类号: A01N53/08 分类号: A01N53/08;A01N25/30;A01N25/04;A01P7/04
代理公司: 苏州创元专利商标事务所有限公司 32103 代理人: 范晴
地址: 215123 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 高效 氯氰菊酯 纳米 杀虫 乳剂
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种农药新剂型--高效氯氰菊酯纳米杀虫乳剂,应用于虫媒消杀,属于绿色杀虫剂的技术领域。

 

背景技术

我国是农药使用大国,每年农药产量100万吨以上。同时我国农药剂型结构不合理,以乳油、可湿性粉剂和粒剂等老剂型为主,其中乳油占了近50%的份额。一方面乳油中含有大量甲苯、二甲苯、甲醇等有机溶剂,这些有机溶剂闪点较低,属易燃易爆物品,加工包装、贮运很不方便,使得乳油制剂安全性较差,也造成了有机溶剂的浪费,而且在农药使用过程中,对环境造成了严重的持久性有机物污染;另一方面乳油在农作物上容易残留,对人们的身体健康造成潜在危害,也降低了农作物品质。

以高效、安全、经济、方便为目标,发展缓释、多功能化和省力化的农药新剂型已引起了国际广泛的关注。纳米乳剂是以水为稀释剂或基质的一类农药新剂型,是符合世界农药剂型发展方向的环保型绿色农药新剂型,是目前国内外发展的主要农药剂型。与乳油相比,纳米乳剂用水部分或全部代替乳油制剂中有机溶剂,具有乳油不可比拟的优越性,具体表现在以下几方面:节省了大量有机溶剂,避免了浪费及有机溶剂对环境的污染;制剂闪点高、不燃不爆;制剂挥发性降低,安全性提高;减轻了农药的臭味;杀虫效果提高,不易产生抗药性。因此纳米乳剂在环境安全规定严格的今天受到社会高度重视。

目前公认的纳米乳剂的定义是由Danielsson和Lindman提出的,即“纳米乳剂是一个由水、油两亲性物质(分子)组成的、光学上各向同性、热力学上稳定且经时稳定的外观透明或者近乎透明的胶体分散体系,微观上由表面活性剂界面膜所包覆的一种或两种液体的微滴构成”。纳米乳剂的外观为“单相、透明或半透明的流动液体”。由于其分散质点在(10—100)nm之间,远小于可见光的波长(380—780)nm,因此白光能透过纳米乳剂,致使肉眼看上去外观是透明的单相分散体系,但在微观上却为两相分散体系,存在着油珠分散质点。用激光光散射仪可测定其油珠粒径大小及分布。纳米农药外观有时呈各种颜色,这是由于其能较强地选择性吸收某一波长的光,使该波长的透过光部分变弱,从而呈现某种颜色(如淡黄色到红色)。每种农药有效成分都有自己的特征吸收波长,纳米农药中液滴对某一波长光的吸收主要取决于农药有效成分的化学结构。

从理论上讲纳米农药有效成分分散度高,有利于发挥药效和增强对有害生物靶标表面的渗透。纳米乳剂因含有相当量的表面活性剂,用水稀释后其喷雾液表面张力得到有效降低,可产生较小的喷雾液滴,使其在到达植物叶面后不易发生反弹;同时由于较低的表面张力,还使其在植物表面更易附着、润湿、铺展和渗透。国外有报道认为纳米乳剂的药效在相同剂量下一般高于乳油。但也有人认为,由于纳米乳剂中表面活性剂的用量较多,喷洒到生物体上后不易破乳,高容量喷雾易导致药液流失等原因,因而纳米乳剂药效反而不及乳油。

但在生产应用中,用户普遍反映纳米乳剂的药效不及乳油。其原因主要有以下两方面:(1)本身配方的问题。纳米乳剂作为一种新的农药剂型,且加工方便,因此国内许多农药企业争相投产纳米乳剂品种,其中难免有些配方不规范,产品质量达不到要求,甚至以次充好,致使已投产的纳米乳剂品种总体科技含量不高,配方不科学,因而难以保证药效。(2)使用的技术问题。我国传统的常规喷雾方法一般是要喷湿植株全株,直到雾滴滴下为止。而纳米乳剂含有比乳油更多的表面活性剂,润湿性更好,常规喷雾法会造成比乳油更大的药液流失,达不到有效的药剂沉积,从而使得药效比不上乳油。换言之,即目前我国的喷雾方法无法发挥出纳米乳剂的优越性。建议在施用纳米乳剂时应采用低容量或超低容量喷雾,才能充分发挥纳米乳剂有效成分分散度高的特性。

高效氯氰菊酯是一种拟除虫菊酯类农药(pyrenthrods),是人工合成的结构上类似天然除虫菊素(pyrethrin)的一类农药,其分子由菊酸和醇两部分组成。拟除虫菊酯类农药对棉花、蔬菜、果树、茶叶等多种作物害虫有高效、广谱的杀虫效果,而且在环境中残留低。对人畜的毒性低,因而大量应用。但是一直以来农药乳油中大量使用有机溶剂,给环境带来了严重污染,将高效氯氰菊酯制成纳米乳剂可以提高高效氯氰菊酯的水溶性,减少有机溶剂的使用,降低对环境的压力。同时由于纳米乳剂的小粒径作用,可以更容易穿透昆虫表皮进入昆虫体内,提高药物的穿透作用,从而获得更好的杀虫药效。

    发明人在实验研究过程中发现,应用单一表面活性剂(TritonX-100和SDS)所得到的乳剂纳米形成率低,本发明采用复配表面活性剂。

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