表面活性剂Silwet408提高药液在蔬菜叶片上润湿性能的研究
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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910519159.7(22)申请日 2019.06.17(71)申请人 山西农业大学地址 030801 山西省晋中市太谷县铭贤南路1号(72)发明人 王宏民 赵义涛 张仙红 (74)专利代理机构 天津市杰盈专利代理有限公司 12207代理人 朱红星(51)Int.Cl.A01N 25/30(2006.01)A01N 63/04(2006.01)A01P 7/04(2006.01)(54)发明名称表面活性剂作为助剂在用于提高果蔬农药有效利用率方面的应用(57)摘要本发明公开了表面活性剂作为助剂在用于提高果蔬农药有效利用率方面的应用;所述的表面活性剂指的是PEG -12聚二甲基硅氧烷(OFX -0193)和二异丁基萘磺酸钠(Nekal);所述的生物杀虫剂指的是:玫烟色棒束孢PF904;所述的果蔬指的是:甘蓝、苹果、茄子和黄瓜。
结果表明:2种表面活性剂在125 mg ·L -1-500 mg ·L -1下均可提高玫烟色棒束孢孢子悬浮液在4种供试植物叶片上的润湿性能。
孢子萌发抑制率的测定结果表明:Nekal和OFX -0193对玫烟色棒束孢PF904孢子萌发无抑制作用,因此,Nekal和OFX -0193 2种表面活性剂可用作玫烟色棒束孢防治苹果、甘蓝类害虫的助剂;OFX -0193还可用作防治茄类害虫的助剂。
权利要求书1页 说明书6页 附图3页CN 110199990 A 2019.09.06C N 110199990A1.表面活性剂作为助剂在用于提高果蔬农药有效利用率方面的应用;所述的表面活性剂指的是PEG -12聚二甲基硅氧烷(OFX -0193)和二异丁基萘磺酸钠(Nekal );所述的农药指的是:玫烟色棒束孢PF904;所述的果蔬指的是:甘蓝、苹果、茄子和黄瓜。
Silwet系列高效有机硅表面活性剂GE-东芝有机硅GE-TOSHIBA SILICONESSilwet 系列高效有机硅表面活性剂GE -东芝有机硅GE -TOSHIBA SILICONES一﹑Silwet 系列高效有机硅表面活性剂简介Silwet 系列高效有机硅表面活性剂(GE 有机硅农用助剂)是美国GE (美国通用电气公司)开发的,基于烷氧基改性聚三硅氧烷的表面活性剂.常规表面活性剂CH CH 2C CH 3CH 3CH 3CH 3CH 3H-[OCH 2CH 2 ]x -OX-乙氧基辛烷基苯酚(OP-X )聚乙氧基三硅氧烷(TSE )其中代表性的Silwet408的物理特性如下: 表面张力(0.1%) 20.5mN/m 浊点(0.1%) <10℃ 粘度(25℃) 20cSt临界胶束浓度 0.007%(重量比) 流点 -8℃ 比重(25/25℃) 1.007 闪点 116℃Silwet系列高效有机硅表面活性剂,作为新一代的农用喷雾助剂,使农药使用与药效发挥发生了划时代的变革,使水基制剂低容量喷雾成为可能.有机硅表面活性剂作为农药助剂使用始于20世纪六十年代,直到20世纪八十年代才开始在农业上进行商业性的推广应用.目前在国外已大量使用,图一是在美国有机硅的销售情况.图一Silwet系列高效有机硅表面活性剂于2001年进入中国市场,但只是小规模使用(主要在纺织和印染方面应用).2004年开始应用于农业领域,2006的使用量开始大幅上升,预计在中国有广阔的市场应用前景.Silwet系列高效有机硅表面活性剂有以下主要的特点: •超级展扩剂•极大降低水的表面张力,降低药液和生物靶标的接触角•增加喷雾药液覆盖面•促进喷雾药液快速吸收•抗雨水冲刷•提高农药的有效利用率,降低农药投放量(减少农药使用量30-50%)•符合环保要求Silwet系列高效有机硅表面活性剂结构特殊,能够极大的降低水的表面张力(水的表面张力为72.4mN/m,0.1%的Silwet系列有机硅溶液的表面张力约为21mN/m,而常规的碳氢表面活性剂溶液的最低表面张力约为30mN/m),这使Silwet系列表面活性剂成为超级扩展剂. Silwet系列有机硅溶液可轻易湿润几乎所有种类的叶面,相对于传统助剂,显著提高了在靶标生物的覆盖面.同时,Silwet系列有机硅助剂具有极强的耐雨水冲刷及渗透能力,能显著提高农药的有效利用率,提高药效30-50%(减少使用量30-50%).毒性小,对环境安全.Silwet系列高效表面活性剂可应用于除草剂﹑杀虫剂﹑杀菌剂﹑职务生长调节剂﹑叶面肥和生物药剂的配方中,也可桶混使用.目前GE公司投放在中国市场的主要有Silwet408, Silwet806,Silwet618和Silwet625, Silwet L-77.另外有SAG1522,SAG1571农用抑泡剂.我们的试验结果表明,每个产品都有其独特的性能。
Silwet 系列表面活性剂使用技术指导袁会珠李永平邵振润中国农业科学院植物保护研究所全国农业技术推广服务中心2007年6月目录目录 (1)前言 (3)第一章、农药喷雾和雾滴的沉积分布 (4)第一节农药喷雾 (4)一、农药雾滴直径 (4)二、施药液量 (6)三、农药喷雾的所用机具和动力 (7)第二节喷雾技术的基本原理 (7)一、雾化 (7)二、农药雾滴的沉积流失 (8)三、气象条件与喷雾的关系 (13)第二章农药喷雾助剂 (14)第一节农药喷雾助剂的作用和分类 (14)一、农药喷雾助剂 (14)二、喷雾助剂分类和选择原则 (14)第二节农药喷雾助剂对药液的影响 (15)一、喷雾助剂对药液铺展的影响 (15)第三章有机硅喷雾助剂Silwet408 (19)一、有机硅表面活性剂的结构 (19)1 有机硅表面活性剂的疏水性 (19)2 有机硅表面活性剂的亲水性 (19)3.其他组份 (19)二、有机硅表面活性剂的稳定性 (20)四使用有机硅表面活性剂的注意事项 (26)第四章有机硅表面活性剂Silwet的使用效果 (27)鉴于有机硅表面活性剂的超强表面润湿性能,2006年,在北京、广东、广西等地的植保部门同时开展了有机硅表面活性剂在蔬菜、茶叶、柑橘、苹果、水稻等作物上的使用效果研究试验工作,经过认真的田间试验,各地都取得了理想的效果,进一步明确了在农药喷雾中添加有机硅表面活性剂,可以显著降低施药液量、降低施药剂量,省工、省水、省药,达到了节本增效的目的。
27 第一节有机硅表面活性剂在蔬菜上的应用 (27)一、添加“丝润”对南瓜烟粉虱防治的影响 (27)二、添加“杰效利”对黄瓜霜霉病防治的影响 (27)三、添加“功倍”对大白菜蚜虫防治的影响 (28)四、添加“丝润”对青椒烟粉虱防治的影响 (29)五、添加“丝润”对节瓜蓟马防治的影响 (30)六、添加“丝润”对花椰菜小菜蛾防效的影响 (30)第二节、有机硅表面活性剂在茶树上的应用 (31)第二节、有机硅表面活性剂在果树上的应用 (32)一、添加“丝润”、“功倍”对柑橘蚜虫防效的影响 (32)二、添加“丝润”、“功倍”对柑橘红蜘蛛防效的影响 (33)三、添加“功倍”对柑橘溃疡病防效的影响 (33)四、添加“功倍”对苹果红蜘蛛防效的影响 (34)五、添加“功倍”对苹果褐斑病防效的影响 (35)第三节有机硅表面活性剂在水稻上的应用 (37)小结 (39)附录1:美国迈图高新材料集团公司简介附录2:农用有机硅助机的发展历史前言采取有效的措施控制有害生物危害,减缓有害生物对农业生产造成的严重威胁,这是农业生产发展的一项重要内容。
2024年4月 灌溉排水学报 第43卷 第4期 Apr. 2024 Journal of Irrigation and Drainage No.4 Vol.43 50文章编号:1672 - 3317(2024)04 - 0050 - 09表面活性剂对生菜生长及水氮运移的影响石吉祥,王劲松,刘秋霞,王 媛,焦晓燕,王立革*(山西农业大学 资源环境学院,太原 030031)摘 要:【目的】探究表面活性剂对土壤水氮运移和生菜产量、品质及根系生长的作用效果。
【方法】以石灰性褐土为供试土壤,选用Hydravance TM 200(湿润增效混合表面活性剂)、甲基葡糖醇聚醚-20(保湿单一表面活性剂)和渴以友(水分调节混合表面活性剂)3种表面活性剂,以清水灌溉为对照(CK ),清水+Hydravance TM 200(T1)、清水+甲基葡糖醇聚醚-20(T2)、清水+渴以友(T3)为添加表面活性剂处理,通过室内培养试验,研究表面活性剂对水氮运移及其空间分布的影响;在室内培养试验处理基础上,设置不施氮(N0)和施氮(N1)2个氮水平,采用双因素设计,共8个处理,即CKN0、T1N0、T2N0、T3N0和CKN1、T1N1、T2N1、T3N1,以生菜为研究对象,研究3种表面活性剂对盆栽生菜生长、品质以及氮素利用效率的影响。
【结果】①室内培养试验表明:与CK 相比,T1、T2、T3处理均能促进水分的横向运移,使其在土壤中均匀分布,降低下层(20~30 cm )土壤硝态氮量;②盆栽试验表明:与CKN1处理相比,T1N1处理生菜的地上部鲜质量和VC 量分别提高了26.61%和175.61%,氮素利用率提高了2.10倍(P ˂0.05);T2N1处理VC 量显著提高104.88%(P ˂0.05);T3N1处理总根长和总体积分别提高61.98%和112.90%(P ˂0.05)。
与CKN0处理相比,T1N0处理生菜地上部鲜质量、VC 量及硝酸盐量均显著降低,降幅分别为19.57%、43.84%、81.75%;T2N0处理VC 量和硝酸盐量分别降低了24.66%和86.52%(P ˂0.05);T3N0处理硝酸盐量降低了68.50%(P ˂0.05),但总根长和总体积显著提高51.64%和87.18%(P ˂0.05)。
迈图Silwet节水环保的绿色助剂作者:耿国彪来源:《绿色中国》2008年第01期近日,一种有利于环境保护和食品安全的绿色助剂通过了大面积试验,开始进入全面推广阶段,这种绿色助剂就是迈图Silwet*系列。
两年来,全国各主要农业生产区大面积使用迈图Silwet*系列产品,成效显著。
相关数据显示,使用Silwet*系列产品可减少20%一30%的农药使用量,同时节省高达50%的用水。
目前,在全国范围内已有16个省市超过500个县市的农田采用了该产品,两年来共计减少农药有效成份用量约230吨,节水量超过30万吨。
保护生态环境,促进农业的可持续发展,是中国政府一贯的政策。
通过使用创新的有机硅技术,可有助于缓解我国日益紧张的水资源,并通过减少农药使用量,有效降低农药残留,更加有效地保护环境。
Silwet*系列产品是一种有机硅表面活性剂,它能够让喷洒的农用化学品发挥更好的功效,相对于传统表面活性剂,更容易在叶片上附着,具有超级展扩和润湿性能,通过气孔更快渗透而耐雨水冲刷。
这种出色的铺展能力,意味着只需要很小的农药喷雾量就可以获得理想的覆盖效果和防治效果,而且耐雨水冲刷又提高了用药的有效期。
新型的Silwet有机硅超级展着剂既能帮助提高产量,又能降低农业对环境的不良影响。
Silwet超级展着剂:它能够让喷洒的农用化学品发挥更好的功效,铺展更容易,吸收更快而不易被冲刷下来,获得“耐雨冲刷性”。
具体来说,这些助剂可以使含有农药、生长调节剂和其他化学品的溶液更容易渗透植物表面。
这种铺展能力意味着,只需很小的喷雾量就可以获得理想的喷雾效果。
在喷洒农药时,这种产品可节省多达70%的用水。
这样既可以减少浪费,又降低了流失到土壤和地下水中的农药量,进而减少了环境中的农药残留。
目前,我国蔬果出口贸易所面临的一大障碍便是农药残留问题。
在我国,由于教育程度、传统使用习惯等因素,农民在喷洒农药时偏向于高浓度和高喷雾量,残留问题较为突出。
花菜叶子表面浸润性研究发布时间:2021-01-20T06:07:15.224Z 来源:《中国科技人才》2021年第2期作者:朱子皓[导读] 在给植物叶子施药过程中,改变液态药物的表面张力,可以有效改变其在叶子表面的浸润性。
新哲书院广东深圳 518000摘要:本研究探讨了不同浓度的乙醇在花菜叶子表面的浸润性,为提高农作物的施药效率提供理论基础。
关键词:乙醇;花菜叶子;浸润性;施药自然界很多植物叶子表面具有特殊的浸润性,例如荷叶,花生叶子,玫瑰花瓣,花菜叶子,都具有疏水的功能。
[1-3] 例如,水很难浸润具有疏水功能的花菜叶子,导致农作物施药的时候产生困难。
另一方面,叶子的疏水可以保持表面干燥,保障其表面气孔的正常呼吸作用以及光合作用。
在给植物叶子施药过程中,改变液态药物的表面张力,可以有效改变其在叶子表面的浸润性。
当药物在叶子表面浸润性良好时,有利于提高药物的效率。
本研究发现具有一定浓度的乙醇溶液,可以很好地浸润花菜叶子。
乙醇溶液在花菜叶子表面的接触角从146o到42o,结果证明通过改变乙醇浓度,可以很好的调控药物对花菜叶子的浸润。
实验:设备:扫描电子显微镜(ESEM,Quanta FEG 250,FEI);iphone12拍摄表面接触角。
材料:花菜叶子;去离子水;无水乙醇;硅胶(人体硅胶)。
通过无水乙醇和去离子水配比出乙醇浓度(质量比)为50%到75%的乙醇溶液。
然后,将50 μL的液滴放置在叶子表面,通过量角器测试角度。
花菜是一种十字花科蔬菜,为甘蓝的变种。
花菜叶子叶绿素丰富,进行光合和呼吸作用强烈。
在花菜叶子进化过程中,其表面产生了大量的气孔。
为了保障花菜叶子的呼吸作用,花菜叶子表面具有了疏水的功能。
当液滴停留在花菜叶子表面时,呈现一种球状,不能够铺展,这样就保障了叶子表面气孔不被水覆盖。
图1a-b所示,花菜叶子表面是由微米尺度的凸起结构和纳米结构组成,这样增加了叶子表面的粗糙度。
根据Wenzel公式(1),在疏水材料表面,随着粗糙度的增加,疏水性能也在增加。
几种农药用表面活性剂溶液在不同靶标上的润湿性和动态行为研究的开题报告1. 研究背景农药是为保护农作物和动物免受害虫、病毒和杂草的侵害而使用的化学品。
在农业生产中,合理使用农药可以提高农作物的产量和质量,促进农业经济的发展。
然而,农药也会对环境和人类健康造成潜在的危害,因此需要采取适当的措施来减少其潜在的风险。
表面活性剂是一类化学物质,具有润湿、分散、乳化等特性,常常被用作农药的添加剂来增加其附着性和渗透性,提高农药的效果和使用效率。
因此,研究表面活性剂及其农药配方对不同的靶标润湿性和动态行为的影响,有助于更好地了解农药在环境中的行为和效果,为合理使用农药提供理论支持。
2. 研究目的本研究旨在探究几种常用农药表面活性剂溶液对不同靶标的润湿性和动态行为的影响,为进一步了解农药的传输和效果提供基础数据和理论支持,提高农药的效果和使用效率。
3. 研究内容和方法3.1 研究内容(1)测定几种常用农药表面活性剂溶液的表面张力和界面张力;(2)测定几种常用靶标在不同浓度的表面活性剂溶液中的接触角;(3)利用接触角测量仪实时研究几种农药表面活性剂溶液在靶标表面的润湿性和动态行为;(4)分析不同参数(如表面张力、界面张力、表面活性剂浓度等)对农药润湿性和动态行为的影响。
3.2 研究方法(1)选择几种常用农药(如杀虫剂、杀菌剂、除草剂等),利用Wilhelmy平衡法测定不同表面活性剂溶液的表面张力和界面张力;(2)选择常见的靶标,如叶面、土壤、微生物等,在不同的表面活性剂浓度下测定其接触角,分析表面活性剂浓度对润湿性的影响;(3)利用接触角测量仪实时记录农药表面活性剂溶液在靶标表面的润湿性和动态行为数据,分析不同参数对润湿性和动态行为的影响。
4. 研究意义和预期成果本研究的意义在于探究几种农药表面活性剂溶液对不同靶标的润湿性和动态行为的影响,为合理使用农药提供理论支持,同时也为农药环境行为的研究提供基础数据和理论支持。
PesticideScienceandAdministration2005,26(7)农药科学与管理农药研究表面活性剂Silwet408提高药液在蔬菜叶片上润湿性能的研究逄森1,袁会珠1*,李永平2,李鹏1,黄雄英1,张红星1(1中国农业科学院植物保护研究所,北京,100094,2全国农业技术推广服务中心,北京100026)StudyontheWettingPropertyofSurfactantSilwet408onVegetableLeafSurfacePangSenetal.(InstituteofPlantProtection,ChinaAcademyofAgricultureScience,Beijing100094)LiYongping(NationalAgricultureTechnologyExtensionCentre,Beijing100026)Abstract:Silwet408isanorganicsiliconsurfactant.Whenitwasaddedwith0.05%and0.1%,intoemamectinbenzoate0.5%ECdilutedto2000timeswithwater,thesurfacetensionofemamectinbenzoatesolutiondecreasedfrom35.8mN・m-1to22.6mN・m-1and22.2mN・m-1respectively.ThesurfacetensionwaslowerthanthatofnonionicsurfactantsOP-10andJFC.TherewasnoobviousdifferenceonviscositywithaddingSilwet408orOP-10andJFC.ThecontactanglesofemamectinbenzoatesolutionwithSilwet408onsixvegetationleavestendtobezero,butwithOP-10andJFCwere20° ̄40°.ThespreadareaofthedropofemamectinbenzoatesolutionwithSilwet408were19.81~96.16timeshigherthanthatofemamectinbenzoatesolutionalone.Keywords:Silwet408,surfactants,surfacetension,wettingproperty摘要:有机硅表面活性剂Silwet408是一种优良的表面活性剂,在0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油2000倍药液中分别加入0.05%和0.1%Silwet408,与加入非离子表面活性剂OP-10和JFC对比,研究有机硅表面活性剂Silwet408提高药液在作物叶片上的润湿扩散性能。
结果表明,3种表面活性剂对药液的黏度影响差异不大,在0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油2000倍药液中分别加入0.05%和0.1%Silwet408,药液的表面张力从35.8mN・m-1分别降低到22.6mN・m-1和22.2mN・m-1,降低药液表面张力的能力优于OP-10和JFC;在0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油2000倍药液中加入OP-10和JFC,液滴在油菜、甘蓝、番茄、菠菜、大葱和芹菜等6种蔬菜叶片上的接触角在20 ̄40°范围内,铺展面积增加了1.40~4.29倍;而在0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油2000倍药液中添加Silwet408,液滴在以上蔬菜叶片上的接触角均为零,液滴在叶片上的铺展面积增加了19.81~96.16倍,显著优于OP-10和JFC的效果。
关键词:表面活性剂Silwet408;表面张力;接触角;铺展面积中图分类号:S481文献标识码:A文章编号:1002-5480(2005)07-0022-04收稿日期:2005-02-01PesticideScienceandAdministration2005,26(7)农药科学与管理农药药液中添加表面活性剂是提高农药有效利用率、降低农药投放量的重要手段。
表面活性剂可以有效地降低农药药液的表面张力,降低药液与生物靶标的接触角,增加药液在生物靶标表面的润湿和铺展能力[1]。
我国目前常用的农药表面活性剂多为非离子表面活性剂,这些表面活性剂在推荐用量下,可以将药液的表面张力降低到30mN・m-1左右,有很好的表面润湿和铺展特性。
近些年,有机硅表面活性剂以其优良的润湿铺展特性引起了人们的注意[2 ̄5]。
Silwet408表面活性剂是基于烷氧基改性聚三硅氧烷的有机硅表面活性剂,具有很强的润湿铺展能力,合理使用将会显著降低药液的表面张力,提高农药雾滴在靶标表面的润湿能力和铺展性能,提高农药使用效率、降低农药投放量。
本文研究了药液中添加有机硅表面活性剂Silwet408对药液在不同蔬菜叶片上的润湿展着情况,以期为合理正确选择使用表面活性剂提供指导。
1试验材料1.1试验植物叶片番茄、甘蓝、油菜、菠菜、大葱、芹菜叶片(中国农业科学院植物保护研究所温室种植)。
1.2试验农药和表面活性剂0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油(青岛海利尔药业有限公司);表面活性剂Silwet408(GE东芝有机硅公司提供);非离子表面活性剂烷基苯基聚氧乙基醚(OP-10);非离子表面活性剂C7 ̄C9醇聚氧乙烯醚类(JFC)。
1.3试验仪器表面张力仪(德国krüsse公司)、接触角测定仪(日本Erma公司)、NDJ-1型黏度计(上海天平仪器厂)、1~10μL移液枪、LI-3000A面积测定仪、SEGA投影仪、常用玻璃仪器等。
1.4试验处理0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油2000倍液;0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油2000倍液添加0.05%和0.1%的OP-10;0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油2000倍液添加0.05%和0.1%的JFC;0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油2000倍液添加0.05%和0.1%的Silwet408;蒸馏水做空白对照处理。
以上各处理药液均调整pH为6~8[6],所配制好的药液均在2h内测定。
2测定研究内容2.1药液表面张力与黏度测定将各处理药液分别采用表面张力仪和黏度计分别测定其表面张力和黏度,每个处理重复3次,计算平均值。
2.2药液在植物叶片上形成接触角的测定用1~10μL移液枪移取10μL配制好的药液滴加于植物叶片上,用接触角测定仪测定药液与叶面之间形成的接触角的角度,重复3次,取平均值。
2.3药液在叶片表面润湿展布性能的测定分别选取油菜、甘蓝、番茄、菠菜、大葱、芹菜的叶片待用,所选取的叶片要求处于植株的同一生长位置,并且要求叶片的龄期相同或相近。
将各叶片水平放置,用微量移液枪滴加10μL配制好的药液于叶片正面的同一位置,静置,让药液在叶片上自然展布开;待叶片上展布开的药液风干后,沿药液展布所留下的痕迹剪下被药液所覆盖的叶片,用投影仪按照1∶10的比例,将剪下的叶片投影在墙壁上,用纸张沿投影的轮廓描下投影面积,用面积测定仪测量纸张上铺展面积,再换算出药液在叶片上的铺展面积。
每次处理重复3次,计算平均值。
3结果与分析3.1药液中添加表面活性剂对药液表面张力和黏度的影响在0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油稀释2000倍的药液中添加不同表面活性剂后,药液的表面张力和黏度变化结果(表1)。
表面张力越大,液体越不容易在叶片表面铺展润湿[7~8]。
清水的表面张力为72.4mN・m-1,由于农药乳油加工中添加了多种助剂,因此0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油稀释2000倍农药研究PesticideScienceandAdministration2005,26(7)农药科学与管理液的表面张力降低为35.8mN・m-1。
在稀释2000倍的0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油药液种继续添加表面活性剂,可以进一步降低药液的表面张力,其中以有机硅表面活性剂Silwet408的效果最好,药液的表面张力可以降低到22.2mN・m-1,而目前常用的非离子表面活性剂OP-10和JFC只能把药液的表面张力降低到32.4mN・m-1和29.8mN・m-1。
从表面张力测定结果看,Silwet408的效果最好。
在药液中添加表面活性剂对其黏度的影响差异不显著。
3.2药液中添加表面活性剂对药液在植物叶片上接触角的影响0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油稀释2000倍液以及添加不同表面活性剂后在植物叶片上的接触角(表2)。
6种测试植物叶片中,油菜、番茄、菠菜、芹菜叶片表面腊质层较少,容易被润湿,清水在其上的接触角也只有39.6°、49.3°、41.8°、36.5°,但是甘蓝和大葱叶片表面由于腊质层较厚,清水在其上的接触角为93.6°和130.2°,为钝角,水滴就很容易滚落。
0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油稀释2000倍的药液在甘蓝叶片上的接触角也>90°,为90.6°,说明药液不能在甘蓝叶片上很好的铺展润湿,在农农药研究药使用中就需要添加性能优良的表面活性剂。
在供试的3种表面活性剂中,以Silwet408降低药液在植物叶片上的接触角效果最为显著。
0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油稀释2000倍的药液中添加Silwet408后,其滴加到油菜、甘蓝和番茄叶片表面后迅速铺展,测定的接触角为0,而对照表面活性剂OP-10和JFC则不能使药液在植物叶片迅速铺展,滴加到植物叶片后的接触角仍在20°~40°范围内。
3.3药液中添加表面活性剂对药液在植物叶片展布性能的影响0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油稀释2000倍药液及其添加不同表面活性剂后在植物叶片上的铺展情况(表3)。
0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油稀释2000倍液与清水相比,其在油菜、甘蓝、番茄、菠菜、大葱和芹菜叶片上的铺展面积基本一致;与0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油稀释2000倍药液相比,添加OP-10和JFC后,在甘蓝、番茄叶片上的铺展面积增加了1.57~4.29倍,在油菜、菠菜、大葱和芹菜叶片上铺展面积增加了1.40~1.72倍。
在0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油稀释2000倍的药液中添加0.05%和0.1%的Silwet408,与0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油稀释2000倍液相比,药液在甘蓝叶片上铺展面积增加50.04 ̄96.16倍,在油菜叶片上的铺展面积增加33.75 ̄47.60倍,在番茄叶片上的铺展面积增加30.89 ̄55.11倍,在菠菜叶片上铺展面积增加28.80 ̄32.54倍,在大葱叶片上铺展面积分别增加22.36 ̄40.65倍,在芹菜叶片上铺展面积增加19.81 ̄26.09倍。