吡丙醚是一种保幼激素类几丁质合成抑制剂,对多种害虫有很好的杀灭效果,特别是对白粉虱、木虱、蚊子和苍蝇等害虫。
吡丙醚具有内吸转移活性、高效低毒,持效期长,对作物安全,对鱼类低毒,对生态环境影响小,无异味、使用方便等优点,是杀灭害虫卵的首选药剂,广泛用于农作物、蔬菜、果树、花卉、中药材等多种作物。
(1)防治白粉虱、烟粉虱、介壳虫、蓟马等害虫,可在害虫产卵盛期,使用30%螺虫·吡丙醚悬浮剂3000倍液均匀喷雾,对成虫、若虫和卵都有很好的杀灭效果,持效期可达30天左右。
(2)防治甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、棉铃虫、小菜蛾等害虫,可在害虫低龄幼虫期,使用30%吡丙·虫螨腈悬浮剂20-25毫升/亩兑水50公斤,均匀喷雾,可将害虫卵、幼虫杀死,持效期可达30天。
(1)吡丙醚+联苯菊酯。联苯菊酯是一种合成的拟除虫菊酯杀虫剂/杀螨剂,具有广谱杀虫作用,与吡丙醚复配可协同增效,适用于农业、动物健康、森林、花园等领域的害虫防治。
(2)吡丙醚+杀虫环。杀虫环是一种沙蚕毒素类杀虫剂,对蓟马、白粉虱若虫和成虫的杀虫效果优异,但对卵的杀虫效果较差,持效期短。吡丙醚具有强烈的杀卵作用和持效期长,与杀虫环复配可同时杀灭成虫、若虫和卵块,并延长持效期。
聚乙烯吡咯烷酮是一种多功能的化学成分,它可以用作粘合剂、乳化稳定剂、悬浮剂和成膜剂。在化妆品和美容产品中,它被广泛应用于睫毛膏、眼线、护发素、发胶、洗发水等头发护理产品中。它的主要作用是防止水油分离、粘合压缩粉饼的成分,并在皮肤、指甲和头发表面形成干爽的薄膜。此外,聚乙烯吡咯烷酮还可以用于隐形眼镜护理液、美白牙膏和牙齿美白凝胶中。
聚乙烯吡咯烷酮已经通过了FDA的批准,并且被认为是安全的成分。尽管有人担心它可能具有致癌潜力,但国际癌症研究机构认为它不太可能是一种人类致癌物质。此外,聚乙烯吡咯烷酮还被用作药片的粘合剂,因为它可以通过口服和吸收进入人体。
来源:化妆品成分查询
咪鲜胺是一种广谱、高效、环保型杀菌剂,具有内吸传导性强、速效性好、持效期长等特点,同时兼有预防、保护、治疗等多重作用。目前国内含量最高的水乳剂为45%咪鲜胺水乳剂,主要成分为咪鲜胺1~45%、乳化剂1~20%、抗冻剂1~15%、消泡剂0~2%、溶剂1~45%、增稠剂0.1~3%和余量的水。在实际使用过程中,发现通过喷洒到植物表面,但由于长年累月的使用,使得虫体具备了一定的抗体,从而存在着杀菌率不理想的问题,由于咪鲜胺水乳剂为低毒,对环境污染不大,为此考虑通过增大咪鲜胺浓度,以提高杀菌率。
咪鲜胺通过抑制病菌体内甾醇的生物合成,使病菌无法生长。对于子囊菌和半知菌引起的多种病害防效极佳,特别是对各种作物炭疽病有特效。
应用一、CN201010003848.1公开了含多抗霉素和咪鲜胺的杀菌组合物,其中包含多抗霉素和咪鲜胺两种活性成分,所述咪鲜胺为锰盐、锌盐或铜盐,所述多抗霉素和咪鲜胺的重量比为80∶1~1∶80。所述多抗霉素和咪鲜胺的重量比为1∶45~3∶1。所述多抗霉素和咪鲜胺的累积重量百分比占重量的3%~60%。所述含多抗霉素和咪鲜胺的杀菌组合物可制成不同的应用剂型,包括微乳剂、水乳剂、悬浮剂、可湿性粉剂或水分散粒剂。本发明含多抗霉素和咪鲜胺的杀菌组合物复配增效很好、延缓抗药性、增效作用明显、扩大杀菌谱、降低使用成本、安全性好。
应用二、CN201310048832.6公开了一种含咪鲜胺的新剂型及其加工方法和应用,属于农药生产加工技术领域。一种含咪鲜胺的新剂型ZW,该剂型由咪鲜胺微胶囊悬浮剂与咪鲜胺水乳剂混合形成的微胶囊悬浮剂-水乳剂,由下述以质量百分比计的组分组成:1%~60%咪鲜胺,1%~25%溶剂,1%~20%成囊剂,1%~10%表面活性剂,0.5%~10%防冻剂,0.01%~3%增稠剂,0%~5%pH调节剂,0.01%~1%消泡剂,0.01%~1%防腐剂,余量为水。本发明还提供了含咪鲜胺的新剂型在农业真菌病害防治领域中的应用。该制剂降低有机溶剂的使用量,减轻对环境的危害,拥有良好的速效性和持效性,性能稳定,使用方便。
[1]CN201310218951.1一种咪鲜胺水乳剂
[2]CN201010003848.1含多抗霉素和咪鲜胺的杀菌组合物
[3]CN201310048832.6一种水基化咪鲜胺新剂型ZW及其加工和应用
吡虫啉作为一种高效杀虫剂,在市场上有多种剂型供用户选择。通过了解吡虫啉的不同剂型,可以更好地选择适合自己需求的产品。
简述:吡虫啉是-种超高效杀虫剂,对于刺吸式口器害虫具有很强的防治作用,被广泛用于水稻、小麦、棉花等农作物的种植中。自 1991 年吡虫啉投放市场以来,-直受到全球国际市场用户的青睐,问世十多年来销售额不断增长,经久不衰,现今已在全世界 80 多个国家至少 60 多种作物上应用。
1. 吡虫啉的发现
1979年Soloway 等发现杂环硝基亚甲基化合物的杀虫活性,日本特殊农药公司于 1984年便开发出了吡虫啉这-农药品种,80年代末,德国Bayer公司就成功合成了以吡虫啉为代表的这类高活性化合物,并于1991年在英国布莱顿作物保护会议上首次介绍。我国于1991年开始此项新药剂的开发研究。
2. 吡虫啉的合成
吡虫啉-般以 2-氯-5-氯甲基吡啶为中间体而合成,2-氯-5-氯甲基吡啶可以以 2-氯-5-甲基吡啶或酸烟或 3-甲基吡啶为原料制取,也可采用“环戊二酸→5-降冰片烯-2-醛→2-氰乙基-5-降冰片烯-2-醛→2-亚甲基-4-氰基丁醛→2-氯-2-氯甲基-4-氰基丁醛→2-氯-5-氯甲基吡啶”的技术路线制备 2-氯-5-氯甲基吡啶,这2种方法相比较,后-种方法具有产品纯度高,原料成本低等优点。
3. 吡虫啉的开发
自吡虫啉的发现并成功合成以后,为了更有效地发挥该农药对病虫害的防治效果,扩大该农药的应用范围,科学工作者们进行了大量的开发研究,现已成功地研制出了许多种剂型。
(1)可湿性粉剂
吡虫啉是非常适合加工成这种剂型的。国内外都加工成 10%和 25%含量的 WP 出售。可是可湿性粉剂生产和使用时也存在着粉尘问题,对人体和环境也是不安全的。因此,这种剂型也正在被更安全和更有效的悬浮剂和水分散粒剂所替代。
(2)悬浮剂
悬浮剂相较于可湿性粉剂具有诸多优点,如无粉尘、易于混合、悬浮性能高、有助于改善润湿性能和提高药效。然而,将吡虫啉加工成悬浮剂具有一定难度,尤其是制备高浓度悬浮剂更为复杂。这是因为吡虫啉在水中具有一定溶解度,制备悬浮剂时可能出现稳定性问题(如奥氏熟化现象导致凝聚)。国内现在虽也能制成中低浓度的吡虫啉,如 240 g/L 和350 g/L SC,但更高浓度像 480 g/L 和 600 g/L SC就难于制得。这种高浓度 SC 产品是德国拜耳农化公司吡虫啉主要剂型产品。
(3)水分散粒剂
现今水分散粒剂在国内外是开发的热点。因为它具有安全、有良好外观、无粉尘、易计量、倒出不沾壁、有最少包装处理问题、含量高、稳定性好和使用方便等优点。国外开发的水分散粒剂有 70%吡虫啉WG,而国内目前也在开发 70%吡虫啉 WG。
(4)种子处理剂
在全球市场上,种子处理剂在谷物和土豆等作物中扮演着至关重要的角色,其市场占比分别达到50%和10%。相比之下,稻米、玉米、棉花、油菜等作物的种子处理剂应用率则低于6%。主要应用于种子处理剂的农药主要包括杀菌剂和杀虫剂,其中杀菌剂占据市场份额的70%。种子处理剂的使用可以将单位面积的农药用量最小化,从而减少用户在整个田间作业中需要喷洒的数量。因此,认为它是减少农药对环境影响的最好方法。拜耳公司是最大的生产种子处理产品的公司,并占有全球市场份额的 34%。吡虫啉用作种子处理剂的加工剂型主要是高浓度的 Gaucho70 WS(湿拌种剂) 和 Gaucho240,350,600 FS (悬浮种子处理剂)。
(5)可溶液剂
这种剂型易于加工,具有低药害、低毒性、易稀释、安全方便的特点,同时具备出色的生物活性,一直备受用户青睐。吡虫啉的可溶液剂在国外主要有Confidor50 SL、100 SL、200 SL(以200 SL为主),而国内也推出了不同含量的吡虫啉可溶液剂,如10%、20%、5%、12.5%、6%、200 g/L,多采用二甲基亚砜和二甲基甲酰胺作为溶剂。
参考文献:
[1] 吡虫啉[J]. 农家致富,2006(13):28.
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[3] 张梅婷. 吡虫啉结晶过程研究[D]. 河北:河北科技大学,2022.
[4] 杜春秀. 吡虫啉研究概况[J]. 海南大学学报(自然科学版),2004,22(1):84-88. DOI:10.3969/j.issn.1004-1729.2004.01.019.
膨润土是一种多用途的天然矿物材料,可以用于防水材料、净化脱色剂、粘结剂、触变剂、悬浮剂、稳定剂、充填料、饲料、催化剂等领域。在农业、轻工业、化妆品、药品等行业广泛应用。
膨润土可用于制作防水毯、防水板及其配套材料,并采用机械固定法进行铺设。在地下环境的pH值为4到10的范围内,可以使用膨润土进行防水。对于含盐量较高的环境,应使用经过改性处理并经过合格检测的膨润土。
钠基膨润土的性质比钙基膨润土更好,具有较小的层间距d(001)约为1.2nm。然而,钙基膨润土的分布范围要远大于钠基膨润土,因此除了寻找钠基膨润土外,还需要对钙基膨润土进行改性处理,使其具备钠基膨润土的性质。
钙基膨润土的应用非常广泛,可以用作粘结剂、悬浮剂、触变剂、稳定剂、净化脱色剂、充填料、饲料、催化剂等,在冶金、石油、铸造、食品、化工、环保等工业部门得到广泛应用。
膨润土粉的主要原料是蒙脱石,生产过程中需要使用磨粉设备。蒙脱石的加工生产流程如下:
第一阶段:蒙脱石原料的干燥。根据蒙脱石原料的水分含量,可以通过烘干机或给磨机通热风的方式进行干燥。
第二阶段:蒙脱石原料的给料。经过磨粉破碎后的蒙脱石小块物料通过提升机送至储料斗,再经过给料机均匀定量地送入立磨机研磨室进行研磨。
第三阶段:粉磨分级。经过立磨粉磨后的蒙脱石微粉通过多头超细粉分级系统进行分级。不合格的微粉经过分级后返回立磨主机重新粉磨。
第四阶段:成品的收集。
丙硫菌唑是一种三唑硫酮类杀菌剂,具有广泛的杀菌谱和卓越的保护、治疗和铲除活性。自2004年上市以来,迅速成为全球杀菌剂中的优秀产品,2023年全球销售额达到13.28亿美元,位居全球杀菌剂销售额市场第二的位置,仅次于嘧菌酯。本文将介绍几种包含丙硫菌唑的优秀复配方案。
1、20%丙硫菌唑 + 10%戊唑醇 + 10%氟吡菌酰胺SC。该方案为三元杀菌剂复配,三种成分分别属于不同作用机理的杀菌剂。丙硫菌唑主要抑制真菌中的甾醇前体,戊唑醇是一种内吸性杀菌剂,氟吡菌酰胺是琥珀酸脱氢酶抑制剂,对赤霉病具有优异的防治效果。
2、6.5%联苯吡菌胺 + 6.5%氟吡菌酰胺 + 13%丙硫菌唑EC。该方案也是三元成分复配谷物杀菌剂,可用于防控多种谷物病菌。
3、28%嘧菌酯 + 12%丙硫菌唑SC。该方案含有嘧菌酯和丙硫菌唑两种广谱杀菌剂,用于防治多种小麦和大麦病害。
4、52.5%代森锰锌 + 3.75%嘧菌酯 + 3.75%丙硫菌唑WG。该方案可用于谷物和大豆的多作用位点杀菌,有效防治多种病害。
5、氟唑菌酰羟胺 + 丙硫菌唑。用于防治小麦赤霉病,可有效抑制DON的产生。
6、18.19%丙硫菌唑 + 10.91%叶菌唑EC。用于多种麦类作物的防治。
7、10%丙硫菌唑 + 50%异菌脲可湿性粉剂。用于黄瓜防治灰霉病。
8、20%丙硫菌唑 + 20%戊唑醇悬浮剂。用于小麦白粉病、锈病、赤霉病。
9、3%丙硫菌唑 + 25%多菌灵悬浮剂。用于小麦赤霉病。