一种异菌脲和腐霉利悬浮剂及其制备方法

文档序号:622448 发布日期:2021-05-11 浏览:27次 >En<

阅读说明:本技术 一种异菌脲和腐霉利悬浮剂及其制备方法 (Iprodione and procymidone suspending agent and preparation method thereof ) 是由 齐西胜 于 2020-12-31 设计创作,主要内容包括:本申请涉及农药杀菌剂的领域,具体公开了一种异菌脲和腐霉利悬浮剂及其制备方法,异菌脲和腐霉利悬浮剂,包括如下重量份的物质:水444份~510份;异菌脲140份~180份;腐霉利240份~280份;润湿分散剂45份~55份;增稠剂8份~14份;吸附剂0.6份~2.1份;尿素45份~52份;防腐剂4.2份~8.6份,防腐剂包括苯甲酸钠和卡松,每份防腐剂中苯甲酸钠与卡松的重量份之比为(3~6):(1.2~2.6),具有减少腐霉利与异菌脲对生态环境产生危害的效果;本申请的制备方法具有提高悬浮剂中各个物料的混合均匀性优点。(The application relates to the field of pesticide bactericides and particularly discloses a iprodione and procymidone suspending agent and a preparation method thereof, wherein the iprodione and procymidone suspending agent comprises the following substances in parts by weight: 444-510 parts of water; 140-180 parts of iprodione; 240 to 280 portions of procymidone; 45-55 parts of wetting dispersant; 8-14 parts of a thickening agent; 0.6-2.1 parts of adsorbent; 45-52 parts of urea; 4.2-8.6 parts of preservative, wherein the preservative comprises sodium benzoate and cason, and the weight part ratio of the sodium benzoate to the cason in each part of preservative is (3-6): (1.2-2.6) and has the effect of reducing harm of procymidone and iprodione to the ecological environment; the preparation method has the advantage of improving the mixing uniformity of all materials in the suspending agent.)

一种异菌脲和腐霉利悬浮剂及其制备方法

技术领域

本申请涉及农药杀菌剂的领域,更具体地说,它涉及一种异菌脲和腐霉利悬浮剂及其制备方法。

背景技术

农药杀菌剂是用于防治由各种病原微生物引起的植物病害的一类农药,一般指杀真菌剂。

相关技术中,提出了中一种含腐霉利与异菌脲的杀菌组合物,包括异菌脲100g、腐霉利250g、烷基酚聚氧乙烯醚80g、硅酸镁铝5.5g、乙二醇5g、豆油4g、去离子水300g和黄原胶0.8g。将异菌脲、腐霉利、烷基酚聚氧乙烯醚、硅酸镁铝、乙二醇和黄原胶加入到高速切拌机中进行搅拌混合;将混合物加入双联高速砂磨机中,然后加入去离子水,进行高速研磨8h;将悬浮液过标准筛过滤,然后加入储液罐中静置4h,得到组合物。

使用者在喷洒上述杀菌组合物时,杀菌组合物会不可避免的进入土壤中,并在土壤中积聚,从而易对生态环境造成危害。

发明内容

为了加速腐霉利与异菌脲在土壤中的降解速率,减少土壤中腐霉利和异菌脲的残留量,减少腐霉利与异菌脲对生态环境产生的危害,本申请提供一种异菌脲和腐霉利悬浮剂及其制备方法。

第一方面,本申请提供的一种异菌脲和腐霉利悬浮剂,采用如下的技术方案:

一种异菌脲和腐霉利悬浮剂,包括如下重量份的物质:水444份~510份;异菌脲140份~180份;腐霉利240份~280份;润湿分散剂45份~55份;增稠剂8份~14份;吸附剂0.6份~2.1份;尿素45份~52份;防腐剂4.2份~8.6份,所述防腐剂包括苯甲酸钠和卡松,每份所述防腐剂中苯甲酸钠与卡松的重量份之比为(3~6):(1.2~2.6)。

通过采用上述技术方案,一方面,尿素的加入,有助于植物吸收更多的悬浮剂,尤其是对于减少植物对腐霉利的吸收时间具有较大的增强作用,从而减少了悬浮剂落入土壤中危害生态环境的可能性;另一方面,当遇到酸雨时,酸雨中的酸性物质落入土壤中,降低了土壤的pH,使得异菌脲和腐霉利在土壤中的降解速率减小,而尿素随异菌脲和腐霉利落入土壤中,在尿素对酸性物质的中和作用下,土壤的pH升高,从而增大了异菌脲和腐霉利在土壤中的降解速率,减少了异菌脲和腐霉利在土中残留量。通过尿素在上述两方面的作用,实现了减少腐霉利与异菌脲对生态环境产生危害的目的。

优选的,所述悬浮剂包括如下重量份的物质:水462份;异菌脲160份;腐霉利260份;润湿分散剂50份;增稠剂8份~14份;吸附剂0.6份~2.1份;尿素50份;防腐剂4.2份~8.6份,所述防腐剂包括苯甲酸钠和卡松,每份所述防腐剂中苯甲酸钠与卡松的重量份之比为(3~6):(1.2~2.6)。

通过采用上述技术方案,根据试验数据表明通过采用上述配比制得的悬浮剂具有较佳的降解率。

优选的,所述吸附剂包括聚醚改性有机硅和二甲基硅油,每份所述吸附剂中聚醚改性有机硅与二甲基硅油的重量份之比为2:1。

通过采用上述技术方案,将悬浮剂喷洒在植物叶片表面后,吸附剂快速扩展并吸附在叶片表面形成一层薄膜,从而使得真菌的孢子等不易在风的作用下产生扩散。

优选的,所述悬浮剂还包括重量份为8~15份的白云母。

通过采用上述技术方案,白云母的加入进一步加快了异菌脲和腐霉利在土壤中的降解速度;另外白云母呈片状结构,因此白云母落在叶片上之后易在自身结构作用下发生倾倒,从而加快吸附剂在叶片上的扩展速度。

优选的,所述润湿分散剂包括SP-SC3266。

通过采用上述技术方案,采用该润湿分散剂时,悬浮剂可以获得较佳的悬浮率。

优选的,所述增稠剂包括黄原胶、白炭黑和硅酸镁铝,每份所述增稠剂中黄原胶、白炭黑和硅酸镁铝的重量份之比为(3~6):(4~6):1.5。

通过采用上述技术方案,当增稠剂采用黄原胶、白炭黑和硅酸镁铝三种复配时,悬浮剂具有较好的防沉降性和粘度。

第二方面,本申请提供一种异菌脲和腐霉利悬浮剂的制备方法,采用如下的技术方案:

一种异菌脲和腐霉利悬浮剂的制备方法,包括如下步骤,S1、将异菌脲、腐霉利、润湿分散剂、吸附剂、尿素以及部分增稠剂加入至部分水中,搅拌均匀,得到混合液;将防腐剂和剩余增稠剂加入至剩余水中混合均匀得到预制液;

S2、将混合液砂磨至混合液粒径达到2.7~3.5μm;

S3、将S2处理后的混合液与预制液搅拌分散均匀,得到悬浮剂。

通过采用上述技术方案,采用将混合液和预制液分开配制之后再进行混合的方式,提高了悬浮剂中各个物料的混合均匀性。

一种异菌脲和腐霉利悬浮剂的制备方法,包括如下步骤,S1、将异菌脲、腐霉利、润湿分散剂、吸附剂、尿素、白云母以及部分增稠剂加入至部分水中,搅拌均匀,得到混合液;将防腐剂和剩余的增稠剂加入至剩余水中混合均匀得到预制液;

S2、将混合液砂磨至混合液粒径达到2.7~3.5μm;

S3、将S2处理后的混合液与预制液搅拌分散均匀,得到悬浮剂。

通过采用上述技术方案,采用将混合液和预制液分开配制之后再进行混合的方式,提高了悬浮剂中各个物料的混合均匀性。

综上所述,本申请具有以下有益效果:

1、由于本申请的悬浮剂采用尿素,从而加快了异菌脲和腐霉利在土壤中的降解速率,同时减少了二者在土壤中的残留量,实现了降低农药对生态环境影响的效果。

2、本申请悬浮剂的制备方法,通过将预制液和混合液分开制备再进行混合的方式,提高了各物质的混合均匀性。

具体实施方式

以下结合实施例对本申请作进一步详细说明。

实施例以及对比例中采用的物质均为市售,其中聚醚改性有机硅购自恒鑫化工,型号为THIX-299。

实施例

实施例1

一种异菌脲和腐霉利悬浮剂,包括如下物质:异菌脲140g;腐霉利280g;润湿分散剂50g,且润湿分散剂为SP-SC3266;尿素45g;增稠剂12.5g,且增稠剂为硅酸镁铝5g、白炭黑6g和黄原胶1.5g;吸附剂0.6g;且吸附剂为聚醚改性有机硅;水444g;防腐剂8.6g,且防腐剂为苯甲酸钠6g,卡松2.6g。

一种异菌脲和腐霉利悬浮剂的制备方法,包括如下步骤,S1、将异菌脲、腐霉利、SP-SC3266、尿素、硅酸镁铝、白炭黑、聚醚改性有机硅加入至400g水中,搅拌均匀,得到混合液;将苯甲酸钠、卡松、黄原胶加入其余水中混合均匀得到预制液;

S2、将混合液砂磨至混合液粒径达到2.7~3.5μm;

S3、将S2处理后的混合液与预制液搅拌分散均匀,得到悬浮剂。

实施例2-4

实施例2-4与实施例1的区别在于:各物质的加入量不同,具体如下表。

物料质量(g) 实施例1 实施例2 实施例3 实施例4
444 510 462 462
异菌脲 140 160 180 160
腐霉利 280 260 240 260
SP-SC3266 50 55 45 50
尿素 45 52 50 50
硅酸镁铝 5 3 6 5
白炭黑 6 4 6 5
黄原胶 1.5 1 2 1.5
苯甲酸钠 3 3 6 4
卡松 2.6 1.2 1.2 2
聚醚改性有机硅 0.6 1.5 2.1 1.5

实施例5

本实施例与实施例4的区别在于:吸附剂为0.5g聚醚改性有机硅和1g的二甲基硅油。

实施例6

本实施例与实施例5的区别在于:吸附剂为0.75g聚醚改性有机硅和0.75g的二甲基硅油。

实施例7

本实施例与实施例5的区别在于:吸附剂为1g聚醚改性有机硅和0.5g的二甲基硅油。

实施例8

一种异菌脲和腐霉利悬浮剂,包括如下物质:异菌脲160g;腐霉利260g;润湿分散剂50g,且润湿分散剂为SP-SC3266;尿素50g;增稠剂11.5g,且增稠剂为硅酸镁铝5g、白炭黑5g和黄原胶1.5g;吸附剂1.5g,且吸附剂为聚醚改性有机硅1g和二甲基硅油0.5g;水462g;防腐剂6g,且防腐剂为4g苯甲酸钠和2g卡松;白云母8g。

一种异菌脲和腐霉利悬浮剂的制备方法,包括如下步骤:S1、将异菌脲、腐霉利、SP-SC3266、尿素、硅酸镁铝、白炭黑、聚醚改性有机硅、二甲基硅油和白云母加入至400g水中,搅拌均匀,得到混合液;将苯甲酸钠、卡松、黄原胶加入其余水中混合均匀得到预制液;

S2、将混合液砂磨至混合液粒径达到2.7~3.5μm;

S3、将S2处理后的混合液与预制液搅拌分散均匀,得到悬浮剂。

实施例9

本实施例与实施例8的区别在于:白云母12g。

实施例10

本实施例与实施例8的区别在于:白云母15g。

对比例

对比例1

一种含腐霉利与异菌脲的杀菌组合物,包括异菌脲100g、腐霉利250g、烷基酚聚氧乙烯醚80g、硅酸镁铝5.5g、乙二醇5g、豆油4g、去离子水300g和黄原胶0.8g。将异菌脲、腐霉利、烷基酚聚氧乙烯醚、硅酸镁铝、乙二醇和黄原胶加入到高速切拌机中进行搅拌混合;将混合物加入双联高速砂磨机中,然后加入去离子水,进行研磨8h;将悬浮液过标准筛过滤,然后加入储液罐中静置4h,得到组合物。

对比例2

本对比例与实施例1的区别在于:不含尿素。

对比例3

本对比例与实施例8的区别在于:不含尿素。

性能检测试验

降解速度

分别将实施例1-10以及对比例1-3制得的悬浮剂加水溶解,制得杀菌剂。其中悬浮剂与水的配制比例为1g悬浮剂:499g水。

在试验室中选取13组同样组分的土壤500g,取实施例1至实施例10以及对比例1制得的杀菌剂分别与一组土壤混合均匀,然后模拟自然光照处理加入杀菌剂的土壤,杀菌剂用量为500g。

采用标准号为Q/370112SDH 012-2018标准中的腐霉利、异菌脲质量分数的测定方法来测定施药后2h、3天、8天以及14天后土壤浸出液中异菌脲和腐霉利的质量分数X,并记录在表1中。

以施药后2h测出的异菌脲或腐霉利的质量分数为X0,根据式1分别测出异菌脲和腐霉利3天的降解率F1、10天的降解率F2以及20天的降解率F3

式1F=(X0-X)*100%/X0,其中,F指F1、F2、F3,X为3天、8天以及14天后土壤浸出液中异菌脲和腐霉利的质量分数X。

其中土壤浸出液通过取50g土壤加入200ml的烧杯中,加入甲醇溶解定容,经超声波振荡1h后,通过0.45μm的滤膜过滤制得。

表1

表2

结合表1、2和实施例4、5可以看出,当实施例5中吸附剂采用二甲基硅油和聚醚改性有机硅,而实施例4中吸附剂仅采用聚醚改性有机硅时,实施例4制成的杀菌剂3天降解率较实施例5制成的杀菌剂的降解率高。

结合表1、2和实施例7、8可以看出,当实施例8中加入白云母之后,实施例8制成的杀菌剂降解率较实施例7制成的杀菌剂的降解率高,其原因可能在于,含有白云母的杀菌剂加入土壤中后,白云母粘附在土壤上,当光照射在土壤上,尤其是穿过土壤空隙照射在白云母上时,光被白云母反射,从而增加土壤内部空隙处的阳光,以加速杀菌剂的降解。

结合表1、2和实施例1、对比例1可以看出,本申请提出的悬浮剂制成的杀菌剂具有较高的降解率。

结合表1、2和实施例1、对比例2以及实施例8和对比例3可以看出,尿素的加入可以明显提高杀菌剂的降解率,同时加快杀菌剂的降解速率,其原因可能在于,尿素可中和土壤中的酸性物质,从而减弱酸性物质对杀菌剂降解速率的影响,达到提高杀菌剂降解率以及降解速率的目的,从而实现降低农药对生态环境影响的效果。

扩散速率

分别将实施例7-10制得的悬浮剂加水溶解,制得杀菌剂。其中悬浮剂与水的配制比例为1g悬浮剂:9999g水。

取一块玻璃,用试管分别取一滴杀菌剂在同一高度滴加在玻璃上,测量5s后杀菌剂的铺展面积,记录在表3中。

表3

结合实施例7、8并结合表3可以看出,白云母的加入可明显加快杀菌剂的铺设速度,其原因可能在于:白云母呈片状结构,当白云母落在叶片上之后易在自身结构作用下发生倾倒,而白云母倾倒时会推动周围的液体向四周扩散,从而加快杀菌剂液滴在叶片上的扩展速度,加快叶片对杀菌剂的吸收,从而减少落入土壤中的杀菌剂的量,以降低悬浮剂落入土壤中危害生态环境的可能性。

本具体实施例仅仅是对本申请的解释,其并不是对本申请的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本申请的权利要求范围内都受到专利法的保护。

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