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基于高分子表面活性剂的易膏 化悬浮体系的研究 秦敦忠 博士 南京擎宇化工研究所 年 月 2010 8 主要内容 • 农药悬浮体系易膏化原因分析 • 高分子表面活性剂 “构效关系” • 基于高分子分散剂的易膏化SC实例 • 高分子表面活性剂发展展望 南京擎宇 农药悬浮体系易膏化原因分析 • 悬浮剂体系基础理论 • 常见易膏化SC体系的原药类型 • 易膏化原药结构特征分析 • 减少膏化形成的可能方式 南京擎宇 农药悬浮剂体系基础理论 • 农药悬浮体系的润湿 农药粒子的形态 农药加工提纯工艺和干燥形式是颗粒形态是重要影响因素 南京擎宇 农药悬浮剂体系基础理论 农药粒子润湿 Washborre润湿效率公式 提高润湿效率: 粒子间的间距越大,润湿效率越高; 原药的预粉碎可有效减少农药粒子尺寸; 合适的润湿分散剂可降低液固接触角,增强砂磨过程中颗粒间的润滑作用。 南京擎宇 农药悬浮剂体系基础理论 农药悬浮体系分散外力作用下,分散剂逐渐取代润湿剂的过程 吸附作用:离子对作用 (静电 力)、lewis酸碱作用、氢键 力作用、极性基团的相互作用、 疏水基团间的相互作用 (色散 力) 空间位阻:润湿分散剂在农药 颗粒表面的覆盖率、吸附层厚 度、牢度和分子链在水相中的 伸展程度,影响空间位阻大小。 影响吸附因素:润湿分散剂浓度、溶剂、原药特征官能团、原药粒子晶型状 态和大小; 影响空间位阻因素:分散剂吸附的厚度与牢度、溶剂化链伸入水相的自由度 南京擎宇 农药悬浮剂体系基础理论 农药悬浮体系的稳定 STOCKS公式 奥氏熟化 指的是由于农药粒子与水之间存在一定的溶解度,且大颗粒的 溶解度低于小颗粒,结果是小颗粒消失,而大颗粒长大。 颗粒粒径越小,体系沉降速度越低,越稳定; 颗粒粒径越均匀,奥氏熟化可能性越小,体系越稳定; 润湿分散剂在农药颗粒表面的覆盖率、吸附层的厚度、吸附层的牢度、及在连 续相中的伸展程度可有效地降低奥氏熟化程度 南京擎宇 常见易膏化SC体系原药分类 SC体系原药类别 膏化形态 常见品种 水中溶解度大的 600g/l吡虫啉 (510mg/L)、 结晶膏化 原药
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