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農藥制劑也有冰山模型!這些隱藏制劑因子才是你應該關注的!
來源:好農資招商網    2017-10-9 9:58:00
    

    冰山模型是1973年由美國著名心理學家麥克利蘭提出,他根據人員個體素質的不同表現,將其劃分為裸露于表面的“冰山以上部分”,和深藏于水下的“冰山以下部分”的模型。“冰山以上部分”所呈現的是人的基礎素質,包括基本知識、基本技能,是外在表現,便于了解與測量。“冰山以下部分”包括社會角色、自我形象、特質和動機,稱作鑒別性素質,是人內在的、不容易測量的部分。前部分內容容易觀察的到,可通過培訓來獲得改變和發展,后部分難以觀察的到,想通過外界影響也不太容易改變,但卻對人員的行為及表現起著關鍵性的作用。

    冰山模型常用于企業招聘用人時對人員素質的考察參考。其實,這個模型也適用于作為農藥經營及使用中對產品品質優劣選擇的評判標準。

農藥制劑冰山模型

    農藥制劑中也存在冰山模型

    作為一名普通的農資經營人員,或從事于農業病蟲害防治的科技工作者,對于農藥品質優劣的評判通常多是這么了解的:

    1、 這個農藥是什么有效成分?

    2、 有效成分的含量是多少?

    3、 銷售價多少?

    4、 有的可能還會問到是什么劑型?

    這類問題在農藥制劑的標簽上,或是銷售價格展示帖上,是很容易看到的標識性的信息。其所展示的是農藥制劑對于作用靶標的有效性,和農藥使用成本間的相關性問題。其實,農藥使用的效果好壞,還有一個重要的指標——農藥利用率。

    我們知道農藥不同于人藥。農藥是被動吸收,是人將藥劑噴施到作物以后,留在作物體上的那部分藥劑對為害作物的有害生物而起作用的。這個留在作物體上的這部分藥劑對比于噴施到作物上的所施藥劑的量比就是農藥利用率。同樣藥劑,噴施同樣劑量,利用率不同,藥效作用就不一樣。

    提高農藥利用率,是我們都想要的。那么,要怎么做有效?

如何有效提高農藥利用率

    農藥利用率

    影響農藥利用率的要素,就是農藥制劑中隱藏于冰山以下的那部分東西,與農藥原藥純度、雜質情況,助劑類別,生產設備及加工工藝等密切相關。這些因素都會影響到農藥產品品質,其所呈現出來的可用于測量的具體指標是:

    1、 農藥分散后有效成分粒徑

    2、 制劑稀釋后藥液的懸浮率

    3、 制劑對于作物的表面張力

    4、 制劑與作物表面的接觸角

    一、粒劑

    是指不同粒徑塵粒在全體粉塵中所占的百分數,又稱粒徑分布或分散度。如銀農48%農精靈懸浮劑粒徑D98≦3微米,表示占比98%以上的農精靈懸浮劑粒徑在3微米以下。

    粒徑越小,藥劑有效成分在作物上的分布就越均勻,藥效越好,安全性也高。好比相同質量的一杯黃豆和一杯芝麻,如果倒在相似的一個平臺上,哪一個平鋪的面積大?肯定是芝麻,因為粒徑小;把顆粒平鋪假設成打藥。可以看得出來,芝麻藥劑對作物的保護面積會更廣;那么,又哪一個平鋪后在臺面上出現的遮蓋不到的空隙大呢?肯定是黃豆。粒徑大,空隙也大,預示著用藥后未著藥的空白處多,要是打藥,那這些地方藥效就不夠好了。

    粒徑越小,保持穩定越難。產品在久置之后,導致藥效減退的一個重要原因,就是粒徑增大,而且這種增大是不可逆的。一些懸浮劑放多一些時間后出現分層、沉淀都與粒徑變大有關。一個好的制劑,不僅粒徑要小,很重要的是這種小粒徑在保質期內要維持穩定。

    二、懸浮率

    是可濕性粉劑、懸浮劑、水分散粒劑、微囊劑等農藥劑型的質量指標之一。即將這些劑型的農藥用標準硬水(Ca、Mg離子342毫克/升)稀釋配成懸浮液,在規定條件下靜置一定時間(約30分鐘),測定懸浮液中處于懸浮狀態的有效成分的量占原樣品中有效成分量的百分率。

    在防治病蟲害用噴霧器噴灑農藥時,要求農藥有效成分的顆粒在懸浮液中能較長時間內保持在穩定均勻的懸浮狀態,而不是沉在噴霧器底部。

    懸浮率高,有效成分粒子在藥液中穩定性好,分布均勻,噴灑過程藥液濃度保持一致,并均勻地沉積在靶標上,較好地發揮藥效。

    懸浮率低,表示藥液中有效成分粒子分布不均勻。通常上層濃度低,中下層濃度高。這個結果會導致噴藥時早噴出去的藥液濃度低,其植物體上附著的藥量偏少,防效降低;晚噴出去的藥液濃度則有可能偏高,有造成對植物藥害的風險。

    考察制劑懸浮率好壞,可以在制劑兌完水后靜置若干時間,比對其彼此間的乳化狀況,看看稀釋后的藥液有沒有分層,或者沉淀等現象出現。懸浮率高的產品,在兌完水后放置2年仍不見分層。我國對農藥制劑稀釋液的懸浮率要求在50%~70%之間,少數產品要求80%以上。

    懸浮液中懸浮率高低是農藥制劑藥效能否發揮作用的非常重要因素。

    三、表面張力

    作用于液體表面,使液體表面積縮小的力,稱為液體表面張力。表面張力的特性就是使液面趨于最小。

    農藥噴施到作物上,藥液對于作物表面就有表面張力存在。表面張力小,吸收就好。表面張力大,吸收就差。表面張力太大,容易引起藥液在植物體表面的滾落。

    農藥藥液表面張力大小與制劑的有效成分、助劑本身關系密切。有機液體的表面張力都小于水;無機液體的表面張力比有機液體的表面張力大的多;水溶液中如果含有無機鹽,表面張力比水大;含有有機物,表面張力比水小。分子量大表面張力大,含F、Si的液體表面張力最小,含氮、氧等元素的有機液體的表面張力較大。

    液體表面張力還與液體所接觸物體的介質有關。比如水的表面張力20℃時為72.8達因/厘米,同樣的水滴在荷葉上的狀態,與滴在木頭、棉布上的狀態是不一樣的。水分子討厭荷葉,結果滴在荷葉上的水滴是鼓鼓的水珠;水分子喜歡棉布,一接觸水滴就浸入棉布之中。

    表面張力還與溫度有關,同一種液體溫度升高表面張力減小。

    對于農藥制劑,考慮到表面張力對施用效果的影響,通常會在助劑選擇上下功夫。

    四、接觸角

    農藥藥液噴施到作物表面后,由于藥液、作物表面、以及作物與藥劑之外接觸到的大氣,這三種介質的邊界面相交于一點時,氣-液界面的切線穿過液體與固-液交界線之間的夾角θ,是潤濕程度的量度。

農藥噴施接觸角

    接觸角θ<90°,則固體表面是親水性的,即液體較易潤濕固體,其角越小,表示潤濕性越好;若θ>90°,則固體表面是疏水性的,即液體不容易潤濕固體,容易在表面上移動。

    接觸角與表面張力實際上是關于農藥展著性方面具體表現參數。接觸角的大小與藥液表面張力的大小成正相關,影響表面張力的相關因子,也同樣會影響會到接觸角。關注表面張力的影響因子對于接觸角的也同樣適用。

    生產中的農藥使用是要確保要安全(對作物、對環境、對食用者)和高效(對靶標有效、利用率高)。粒徑小、懸浮率高的制劑明顯有利于對作物的安全和增加利用率,提高作用效果。表面張力小,接觸角小的會減少農藥使用中的流失率,便于作物吸收,對提高藥效也很有幫助。我們對這些因素的關注,不僅是對提高農藥利用率的追求,也是做到化肥、農藥使用零增長,甚至減量使用的有效舉措。

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