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第三届“农药与环境安全”国际学术研讨会暨
第七届“植物化学保护和全球法规一体化”国际研讨会论文集
SⅥ-Oll(Ⅵ-023)
悬浮剂的流变学行为研究
沈 娟1 黄放良¨ 夏建波2 折冬梅1 李凤敏1 陈 丹1
1农业部农药化学与应用技术重点开放实验室,
中国农业科学院植物保护研究所,北京100094;
2华中农业大学植保系,武汉430070
摘 要运用流变仪对40%噻嗪酮悬浮剂和50%多菌灵悬浮剂物理稳定性不同的配方试
验.得到相应的流变曲线,采用作图技术分析研究悬浮剂物理稳定性与流变学行为的相关性。研
究发现经过连续的不同剪切力的作用,悬浮剂分散体系的结构发生变化,流变曲线符合非宾汉流
体的特征.并首次提出砬理论值与悬浮剂物理稳定性的相关性。悬浮剂体系结构复杂、多变,仅
凭单个的流变学理论不能评价其物理稳定性,应结合多方面理论研究。
关键词悬浮剂,物理稳定性,流变学,流变曲线,配值
流变学是关于物质的变形和流动的科学。这一词本身最早来源于希腊语rheos,意思是
流动E1|。流变学是力学的一个新分支,它主要研究材料在应力、应变、温度、湿度、辐射等条件
下与时间因素有关的变形和流动的规律L2J。随着学术交流和科学技术的发展,流变学已逐步
渗透到农药制剂学研究领域。
农药悬浮剂作为农药制剂学发展的重要剂型之一,系指水不溶性原药以一定分散度(粒
力学和热力学方面都表现为不稳定性,致使其在农业有害生物防治实践中存在贮存物理稳
(1980年)EsJ研究提出用屈服值(yieldvalue)表示塑性体农药悬浮剂贮存物理稳定性,认为
卡森屈服值应在0.3~1.5Pa,体系较为稳定。ZO值的大小反映了体系内网状结构中颗粒
间的相互作用强度。徐义宽L9J认为,对呈塑性的农药悬浮剂,其ZO值应维持在适当范围
内,ZO值大,其内部结构稳定,有利于悬浮剂贮藏期内的物理稳定性,但ZO值太大时,悬浮剂
稀释时的自行分散性差,影响其使用效果。沈德隆等(1995年)[6]在此研究基础上认为屈
服值不能完全反映农药多组分悬浮剂的物理稳定性,并提出用稳定度(稳定度St=屈服
7J在研究铜高
值c0。/塑性黏度‰)作为衡量体系物理稳定性的指标。路福绥(2000年)E
尚悬浮剂时也得出同样结论,认为体系的稳定性与稳定度成正相关。谭成侠等L8j提出
的用相对屈服值ry—ro/ry(FO:卡森屈服值;ry:宾汉屈服值)评价悬浮体产品的物理
作者简介:沈娟(1982一),女,江苏吴江人,硕士研究生,主要从事农药剂型加工原理研究。
通讯作者:黄放良(1968一).男,山东宁阳人,博士,副研究员,主要从事农药剂型加工与使用技术原理研究。Te
010
Fax:010E—mail:qlhuang@ippcaas.cn。
300
Ⅵ 制荆、施药技术与规范
稳定性。
本文以40%噻嗪酮和50%多菌灵悬浮剂为例,研究了不同配方常温下的制剂的流变特性
及其流变参数与制剂贮存稳定性的变化规律,探讨、建立预测和评价农药悬浮剂贮存物理稳定
性的有效方法,为其加工过程及质量控制等提供理论与技术依据。
丑材料和方法
主要仪器和材料:DV—III
嗪酮悬浮剂,50%多菌灵悬浮剂(实验室自制)。
测定方法:取2mL待测样品加入到样品池,按照仪器操作规程操作;读取不同转速
下相对应的值(黏度、剪切率、剪切应力、扭矩等),通过技术分析得到相应的流变曲
线方程。
2结果与分析
2.1 流变曲线
分别测得40%噻嗪酮悬浮剂和50%多菌灵悬浮剂流变曲线和黏度变化曲线,如图1~4
所示。
分析曲线Herschel-Bulkley
140 _一矿 o原始数据
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