合作客户/
拜耳公司 |
同济大学 |
联合大学 |
美国保洁 |
美国强生 |
瑞士罗氏 |
相关新闻Info
-
> 基于界面张力和表面张力测试评估商用UV油墨对不同承印纸张的表面浸润性差异(二)
> 蜜桃AV免费观看分析气润湿反转剂对缓解煤层水锁效应、解吸速率影响(三)
> 往复振动筛板塔强化低界面张力萃取体系传质效率(二)
> 弹簧秤测量水的表面张力系数实验装置改进措施及效果
> 机械通气对心室壁张力和肺泡表面张力的影响
> 电喷雾质谱离子源技术优化策略:降低外鞘液表面张力,加速液滴溶剂蒸发
> 筛选常用、经济且可抑制低阶煤煤尘的表面活性剂(三)
> 采用壳聚糖-三聚磷酸酯-百里香纳米颗粒经热喷墨打印而成的新型活性包装材料——材料和方法
> 表面张力贮箱电子束焊接设计要求及与焊缝熔深之间关系
> 配制淡红色喷印墨水时,如何测量其表面张力
推荐新闻Info
-
> 反离子盐KBr浓度对酰胺基阳离子Gemini表面活性剂的表/界面活性的影响(二)
> 反离子盐KBr浓度对酰胺基阳离子Gemini表面活性剂的表/界面活性的影响(一)
> 典型离子型与非离子型起泡剂的界面行为对泡沫性能的影响机制
> 新无氰白铜锡电镀液及电镀方法可降低表面张力,促进镀液对复杂工件的润湿
> 一种耐超高温酸液体系、制备方法及其应用
> 纳米渗吸驱油剂种类、降低界面张力和改变润湿性的能力等机理研究(四)
> 复合驱中聚合物与阴离子表面活性剂的协同作用研究
> 化学组成对无碱铝硼硅OLED基板玻璃表面张力的影响——结果、结论
> 化学组成对无碱铝硼硅OLED基板玻璃表面张力的影响——摘要、实验方法
> 纳米渗吸驱油剂种类、降低界面张力和改变润湿性的能力等机理研究(三)
添加不同量阿维菌素Silwet 408对阿维菌素微乳剂药液表面张力的影响——结果与分析、结论
来源:农药药学学报 浏览 378 次 发布时间:2025-07-25
2结果与分析
2.1添加不同量Silwet 408对阿维菌素微乳剂药液表面张力的影响
结果见表1。在质量分数3%~10%范围内,随着Silwet 408添加量的增加,3%阿维菌素微乳剂药液的表面张力不断减小;同时随着药液稀释倍数增大,其表面张力逐渐增大。当药液稀释至2 000~3 000倍时,添加3%~10%Silwet 408后其表面张力显著低于未添加助剂的药液,且5%~10%助剂添加量之间差异不显著;当稀释至4000~6000倍时,则不同Silwet 408添加量之间差异显著。表明添加Silwet 408可显著降低阿维菌素微乳剂的表面张力,可能有利于促进药液在靶标上的润湿。
注:同列数据后不同字母表示处理间差异显著(P<0.05)。
2.2添加不同量Silwet 408对阿维菌素微乳剂药液在苹果嫩叶片上静态接触角的影响
结果见表2。当Silwet408添加量在3%~10%范围内时,3%阿维菌素微乳剂药液在苹果嫩叶近轴面的60s静态接触角随助剂添加量的增加而显著减小,其中除添加3%Silwet408、4000倍稀释液外,其余各处理的静态接触角均显著小于空白对照。药液稀释2000~4000倍时,除添加3%Silwet 408、4000倍稀释液外,其余各处理在苹果嫩叶远轴面的静态接触角也均随助剂添加量的增加而显著减小;当稀释至6000倍时,可能是由于受药液表面张力增大和嫩叶远轴面表皮上大量绒毛的影响,导致所测静态接触角变化幅度较大,变化规律不再明显。
注:同列数据后不同字母表示差异显著(P<0.05)。
2.3添加不同量Silwet408对阿维菌素微乳剂药液在苹果成熟叶片上静态接触角的影响
添加Silwet408可显著改变3%阿维菌素微乳剂药液在苹果成熟叶片近轴面的静态接触角。其中,稀释2000~4000倍时,添加Silwet408后阿维菌素微乳剂药液在成熟叶片近轴面的静态接触角在17.68~55.16°之间,均显著低于未添加Silwet408时的静态接触角(39.03~64.25°)(表3)。与嫩叶相比,药液在成熟叶片上的静态接触角更小,说明药液更易润湿成熟叶片;同时,与苹果嫩叶上的变化规律相同,随着药液稀释倍数增加,其静态接触角呈增大趋势。
研究表明,添加Silwet408后,3%阿维菌素微乳剂药液在苹果叶片不同位置及不同发育期叶片上的静态接触角均存在一定差异,这可能与不同状态叶片表皮上蜡质层、粗糙度、绒毛分布及密度等不同有关,这些因素可能会使叶片的表面能及其分量发生变化,使叶片的亲水、疏水性与添加Silwet408的阿维菌素微乳剂的性质不匹配,从而影响药液对叶面的润湿程度。
注:同列数据后不同字母表示差异显著(P<0.05)。.
2.4添加不同量Silwet 408后阿维菌素微乳剂对供试两种害虫的毒力
从表4中数据可看出:添加Silwet408可明显提高阿维菌素微乳剂对苹果红蜘蛛的毒力,且随助剂添加量的增加,药剂LC50值降低;但添加Silwet408对阿维菌素微乳剂对苹果绣线菊蚜的毒力并无明显影响。说明Silwet408虽能降低药液的表面张力及在靶标叶面的接触角,促进药液在叶片上的润湿性,但并不一定能提高其对害虫的毒力。
2.5添加不同量Silwet408后阿维菌素微乳剂对供试两种害虫的田间防效
综合表面张力、接触角及室内毒力测定结果,选择Silwet408添加量分别为5%和7%的阿维菌素微乳剂药液进行了田间防效试验。结果(表5)与室内毒力试验结果规律基本一致:添加Silwet408对提高阿维菌素微乳剂对苹果红蜘蛛田间防治效果作用显著,而对苹果绣线菊蚜防效的影响则不明显,再次证明Silwet408虽可有效降低阿维菌素微乳剂的表面张力和接触角,但却未必一定能提高其对不同害虫的防效。
理论上讲,药液表面张力的降低有利于其在靶标上的润湿,而对靶标来讲,其表面性质通常用固体表面自由能及其分量来表征。苹果红蜘蛛和苹果绣线菊蚜分属不同纲,体表结构差异较大,两者的表面自由能及其分量可能相差也较大。从室内毒力和田间防效试验结果看,可能苹果叶片、苹果红蜘蛛的表面自由能及其分量与添加Silwet408后的阿维菌素微乳剂药液相匹配,而苹果绣线菊蚜则与之不太匹配,此外,可能还与两种害虫表面微观结构的差异有关,具体尚待进一步研究确定。
注:同列数据后不同字母表示差异显著(P<0.05)。
3结论与讨论
本研究表明,3%阿维菌素微乳剂中添加Silwet 408可显著降低药液表面张力及其在苹果叶片上的接触角,且表面张力和接触角的变化与助剂添加量和叶片的状态相关。因此在实际生产中,应根据害虫为害的部位及叶片状态等,有针对性地选择适宜的表面活性剂及其添加量。
添加一定量的Silwet408可显著降低阿维菌素微乳剂药液的表面张力及其在苹果不同叶片上的接触角,从而提高药液在叶片上的润湿性,但其变化规律与对害虫的毒力和防效变化趋势是否一致还需进一步研究验证。在本试验中,药剂在叶片表面润湿性的增强,并不表明一定会增强其对叶片上靶标害虫的防效。阿维菌素微乳剂中添加Silwet408后,其对靶标植物润湿性的增强与对苹果红蜘蛛的毒力和田间防效提高之间具有明显的相关性,而与对苹果绣线菊蚜的毒力和田间防效的相关性则不强。这可为阿维菌素制剂的研发及田间不同害虫的高效防治提供参考和依据。
在试验过程中,曾通过显微镜观察到添加Silwet408后药液渗入苹果红蜘蛛体表的时间比未添加Silwet408的对照药液快,而添加Silwet408与否对药液渗入苹果绣线菊蚜体表的时间则影响不大,这可能与所添加助剂的性质和两种害虫的体表结构及性质的匹配性有关。因而,开展制剂性质与靶标害虫体表性质或微观结构关系的进一步研究,将有可能为农药制剂的高效研发提供新的思路或途径。