gChem 提供使用佐剂的 3 个最佳技巧
农业助剂可以从几个互补的角度进行分类:根据它们影响的喷雾过程阶段、功能用途或化学性质。基于过程的分类包括:改善制剂性能的效用调节剂、影响雾化和液滴形成的喷雾调节剂以及增强生物活性的活化助剂。.
功能分类强调助剂的具体作用,例如稳定制剂、减少泡沫、缓冲pH值或改变润湿、铺展、粘附和干燥性能。在这些功能类别中,润湿-铺展助剂降低表面张力和动态表面张力,从而改善润湿性、降低接触角并增加覆盖率;粘附剂增强干燥沉积物的粘附性,并减少风、磨损或雨水造成的损失,尤其适用于可湿性粉剂和可分散颗粒剂;保湿剂减缓液滴干燥,从而延长液相活性;渗透剂促进活性成分穿过天然屏障,提高吸收率和生物活性。除草剂改性剂则代表一个独特的类别,它们通过生理机制(例如安全化或协同作用)而非纯粹的化学或物理效应来改变除草剂的活性(Hazen,2000;Spanoghe等,2007)。.
gChem全球农业技术总监Darryl Ramoutar博士探讨了使用农业助剂的三大技巧。.
1. 谨慎使用渗透剂
渗透剂能增强活性成分穿过天然屏障(例如蜡质角质层、细胞膜或昆虫表皮)的能力,但其有效性也伴随着重要的权衡取舍。不同的渗透剂化学成分通过不同的机制发挥作用。表面活性剂体系可能松动角质层蜡质,油类可能使疏水层增塑,极性溶剂则能提高活性成分的溶解度和扩散性。由于这些机制直接影响吸收速率和深度,渗透剂虽然能显著提高药效,但也会增加作物受损的风险,尤其是在胁迫条件下或与选择性窗口较窄的除草剂一起使用时。标签通常会明确规定何时允许或禁止使用渗透剂,这些限制必须严格遵守。极性溶剂(例如醇类、乙二醇类、乙二醇醚类)是常见的渗透剂,因为它们的混合极性使其能够与角质层的亲水性和亲脂性成分相互作用。它们可以加速系统性活性成分的吸收,但也会增加活性成分意外被敏感组织吸收的风险。极性非质子溶剂,例如DMSO、DMF和NMP,广泛存在于许多浓缩液配方中,能够极其有效地溶解活性成分和生物脂质。它们的强溶解性会破坏角质层结构,增加细胞膜的通透性,并可能将溶解的化学物质带入植物组织。因此,在浓缩型无人机制剂中使用此类溶剂时,应监测其植物毒性。.
2. 考虑环境条件
环境条件往往决定了助剂能否发挥预期作用。在炎热、干燥、低湿度的环境中,液滴会迅速蒸发,降低覆盖率和吸收率;此时,保湿剂就显得尤为重要,因为它们可以延缓干燥,延长液相,从而提高内吸活性成分的吸收率。在有风或容易发生物理磨损的情况下,粘着剂有助于干燥后保持药剂附着。如果预报有雨,粘着剂或含聚合物的助剂可以减少雨水冲刷,而单独使用湿润的展着剂可能无法提供足够的附着力。寒冷的环境会增加油类和某些聚合物的粘度,降低雾化质量,并产生过大的液滴。即使是阳光强度也会产生影响:表皮快速干燥会降低渗透性,使保湿剂或某些表面活性剂更加有效。关键在于,在选择助剂时,既要考虑环境因素,也要考虑化学因素。根据天气、作物状况和施用窗口期选择合适的助剂,才能确保其发挥稳定、可预测的作用。.
3. 思考液滴尺寸和无人机应用
助剂会显著改变液滴尺寸分布,这一点至关重要,因为液滴粒径分布决定了漂移潜力、冠层穿透力和沉积效率。表面活性剂含量高的润湿剂通常会降低表面张力,从而产生更细的液滴,提高覆盖率,但如果喷嘴或压力不合适,也会增加漂移风险。相反,油类、聚合物和某些实用改性剂会增加粘度或改变液滴破碎动力学,产生更大的液滴,从而减少漂移,但可能会影响在茂密或疏水性叶片上的覆盖率。在无人机应用中,这些动力学因素更为重要,因为旋翼气流、飞行高度和飞行速度都会影响喷嘴和压力条件下的液滴形成。无人机通常以较低的喷洒量和较小的液滴运行,因此对降低动态表面张力并产生易于漂移的超细液滴的助剂更为敏感。因此,必须综合考虑助剂、喷嘴类型和无人机飞行参数。.