40﹪三唑磷水乳剂的研制及物理稳定体系形成机理研究

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三唑磷(Triazophos),作为高毒农药的重点替代品种之一,已被广泛应用于稻田害虫防治。其主要应用剂型是乳油,不利于环境保护和充分发挥其药效。而具有良好环境相容性的水乳剂由于配方组成复杂、研制和开发难度大,限制了水乳剂的广泛应用。本研究在对水乳剂的配方筛选方法进行改进提高的基础上,进行了40%三唑磷水乳剂配方筛选,并对其水乳剂稳定体系的形成机理进行了初步研究,建立了40%三唑磷水乳剂稳定体系的构相模型,为进一步探究农药水乳剂稳定体系形成机理提供了理论依据,同时为制备稳定的三唑磷水乳剂提供了理论支持和实践指导。 本研究首次将震荡制乳法引入水乳剂配方筛选,并与传统的高剪切制乳法进行了对比,结果表明震荡制乳法与高剪切制乳法比较,具有制乳速度快、原料消耗少、操作简单等优点。将它应用于水乳剂配方筛选,能够大大加快筛选速度。 将震荡制乳法应用于40%三唑磷水乳剂的配方筛选,从表观(宏观)的角度考察了乳化剂、物理稳定剂、共乳化剂、增稠剂和分散剂等物质对乳液稳定性的影响。试验最终确定了40%三唑磷EW的优惠配方:稳定乳液体系最佳乳化剂组合含量是10%ZJUE05-1+ZJUE05-2(ZJUE05-1+:ZJUE05-2=9.22:0.78);最佳的物理稳定剂是2.5%ZJUS05-1;最佳共乳化剂1%ZJUAE05-1和分散剂1.0%ZJUD05-1。 在配方研究基础上,通过“表观因素与微观因素”的结合,研究了不同因素与水乳剂体系物理稳定性的相关性,并深入探讨了体系物理稳定的内在因子及其形成机理。结果表明:影响体系稳定的关键因子是“乳化剂和物理稳定剂”;水乳剂稳定体系的形成机理是:输入足够的能量使分散相分散成粒径小、分布均匀的微粒;选择合适的乳化剂和共乳化剂组合,形成抗聚结能力强的膜能阻止分散相微粒的聚结,同时界面张力的降低能削弱分散相微粒的聚结趋势;产生ζ电位平衡范德华力和疏水作用力;形成如高粘度、胶体结构等不利于分散相微粒聚结的环境。 最后研究了40%三唑磷EW的成分含量分析的气相色谱法,为三唑磷EW工业生产上的质量控制提供技术参考。
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