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农药颗粒剂常用填料

2026-01-09 投稿人 : 懂农资网 围观 : 231 次
1、精馏塔填料种类?

一般情况下,填料分为散装填料和规整填料两大类。

农药颗粒剂常用填料

散装填料

散装填料:安装时以乱堆为主,也可以整砌。具有一定外形结构和颗粒,又称为颗粒填料。

乱堆的缺点:

填料间易产生架桥,相邻填料外表形成线接触,填料层内形成积液、液体的偏流、沟流、股流,阻力较大,通量较小。

一般情况下,散装填料分为环形、鞍形、环鞍形。

1.环形填料

①拉西环

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外形是高度与外径相等的圆柱体。由陶瓷、金属、塑料等制成。大尺寸的拉西环(100mm以上)一般采用堆砌方式装填,小尺寸的拉西环(75mm以下)多采用乱堆方式填充。

②θ环、十字环及内螺旋填料

θ环、十字环填料:在拉西环内分别增加一竖直隔板及十字隔板。其特点是表面积增加、分散效率提高,但是传质效率并没有提高。大尺寸的十字环填料,多采用整砌装填于填料支撑上作为散装乱堆砌填料的过渡支撑。

内螺旋环填料:在拉西环内增加螺旋形隔板。螺旋环填料尺寸较大,一般采用整砌方式装填。

2.开孔环形填料

在环形填料的环壁上开孔,使断开窗口的孔壁形成具有一定曲率指向环中心的内弯舌片。

开孔环形填料既充分利用了环形填料的表面又增加了许多窗孔,大大改善了气液两相物料通过填料层时流动状况,增加了气体通量,减少了气相的阻力,增加了填料层的湿润表面,提高了填料层的传质效率。

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①鲍尔环

在环的侧壁上开一层或两层长方形小孔,小孔的母材并不脱离侧壁而是形成向内弯的叶片。上下两层长方形小孔位置交错。

同尺寸的鲍尔环与拉西环虽有相同的比表面积和空隙率,但鲍尔环在其侧壁上的小孔可供气液流通,使环的内壁面得以充分利用。

比之拉西环,鲍尔环不仅具有较大的生产能力和较低的压降,且分离效率较高,沟流现象也大大降低。

鲍尔环填料的优良性能使它一直为工业所重视,应用十分广泛。可由陶瓷、金属或塑料制成。

②阶梯环填料

阶梯环填料的结构与鲍尔环填料相似,环壁上开有长方形小孔,环内有两层交错45°的十字形叶片,环的高度为直径的一半,环的一端成喇叭口形状的翻边。

农药颗粒剂常用填料

这样的结构使得阶梯环填料的性能在鲍尔环的基础上又有提高,其生产能力可提高约10%,压降则可降低25%,且由于填料间呈多点接触,床层均匀,较好地避免了沟流现象。

阶梯环一般由塑料和金属制成,由于其性能优于其它侧壁上开孔的填料,因此获得广泛的应用。

3.鞍形填料

鞍形填料类似马鞍形。它的特点是:弧形的液体通道,空隙率较环形填料连续,气体向上主要沿弧形通道流动,改善了气-液流动状况。

①弧鞍形填料

一种表面全部展开的具有马鞍形状的瓷质型填料(马鞍填料)。弧鞍填料在塔内呈相互搭接状态,形成弧形气体通道。

弧鞍形填料空隙率高,气体阻力小,液体分布性能较好,填料性能优于拉西环。相邻填料易相互套叠,使填料有效表面降低,从而影响传质速率。

农药颗粒剂常用填料

②矩鞍形填料

两端为矩形,且填料两面大小不等。克服了弧鞍填料相互重叠的缺点,填料的均匀性得到改善。液体分布均匀,气液传质速率得到提高。瓷矩鞍填料是目前采用最多的一种瓷质填料。

规整填料

规整填料:一般由波纹状的金属网丝或多孔板重叠而成。使用时根据填料塔的结构尺寸,叠成圆筒形整块放入塔内或分块拼成圆筒形在塔内砌装。

规整填料空隙大,生产能力大,压降小。流道规则,只要液体初始分布均匀,则在全塔中分布也均匀,因此规整填料几乎无放大效应,通常具有很高的传质效率。造价较高,易堵塞难清洗,因此工业上一般用于较难分离或分离要求很高的情况。

1.波纹填料

波纹填料是由许多层波纹薄片组成,各片高度相同但长短不等,搭配组合成圆盘状,填料波纹与水平方向成45°倾角,相邻两片反向重叠使其波纹互相垂直。圆盘填料块水平放入塔内,相邻两圆盘的波纹薄片方向互成90°角。

农药颗粒剂常用填料

波纹填料因波纹薄片的材料与形状不同分成板波纹填料和网波纹填料。

波纹填料可由陶瓷、塑料、金属、玻璃钢等材料制成。填料的空隙率大,阻力小,流体通量大、效率高,而且制造方便、价格低,正向通用化、大型化方向发展。

2.格栅填料

以条状单元体经一定规则组合而成,其结构随条状单元体的形式和组合规则而变,具有多种结构形式。特点是比表面积较低,主要用于低压降、大负荷、防堵的场合。

填料的性能

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填料性能的优劣常根据效率、通量及压降三要素衡量。

农药颗粒剂常用填料

相同条件下,比表面积愈大,气液分布愈均匀,表面的润湿性能愈优良,传质效率愈高;空隙率愈大,则通量愈大,压降也愈低;丝网波纹填料综合性能最好,拉西环最差。

2、多介质主要填料是?

多介质过滤器内装的填料一般为石英砂

多介质过滤器内装的填料一般为石英砂颗粒活性炭无烟煤颗粒多孔陶瓷等可根据实际需要选择使用。特点水流通过过滤器内填料来截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯离子、异味

3、国内常用农药助剂有哪些?

农药助剂按来源大体可分为:①无机矿物类;②生物来源的天然物质;③有机合成化合物,其中又可分为表面活性物质和非表面活性物质两类。农药助剂的发展日趋精细化。中国已建立一定规模的农药助剂工业。常用助剂有以下几类:填料和载体在剂型加工中用于稀释原药的惰性固体填充物称为填料;能吸附或承载有效成分的填料称为载体。填料不仅起稀释作用,而且还能改善物理性能,有利于原药的粉碎和分散。填料的理化性质与制剂的稳定性有关,应选择使用。粉剂加工多采用中性无机矿物如陶土、高岭土(见粘土)、硅藻土、滑石粉等。浸渍法颗粒剂采用吸油性强的活性白土、膨润土(见粘土)等。包衣法颗粒剂采用非吸油性的粒状硅砂为载体。乳化剂一类表面活性剂,能使一种流体以极微小的液珠稳定地分散在另一种与之互不相溶的液体(例如油在水中)中,形成乳浊液。常用的有聚氧乙烯基的酯及醚等非离子表面活性剂和烷基苯磺酸盐等阴离子表面活性剂。一般采用非离子型和阴离子型复合配制的乳化剂,其比例调节到最适宜的亲水亲油平衡值(HLB值),以得到最佳乳化效果。分散剂一类表面活性剂,其功能是保持粉粒分散,防止凝聚结团。常用的有烷基芳基磺酸盐及其甲醛缩合物、木质素磺酸盐、烷基酚聚氧乙烯基醚甲醛缩合物、硫酸盐等。湿润剂一类表面活性剂,其功能是降低药液的表面张力,使药粒迅速湿润,并使药液容易在施用目标的表面湿润和展布,帮助药剂渗透。常用的有含皂素的皂角粉、茶子饼粉和含木质素的亚硫酸纸浆废液,以及合成的表面活性剂如聚氧乙烯基烷基芳基醚、聚氧乙烯基烷基醚、烷基苯磺酸盐、烷基萘磺酸盐等。展着剂一类表面活性剂,其功能为增强药剂在施用目标表面的固着能力,抵抗风雨吹洗,使药效充分发挥,兼有湿展、渗透能力。常用的有非离子或阴离子表面活性剂、木质素磺酸盐、乳酪素等。在某些情况下药液中添加一些矿物油或植物油也可起展着作用。溶剂指农药工业生产和应用技术中使用的溶剂、液体稀释剂和/或载体的总称。如苯类、柴油、甲醇、石油醚等。粘着剂能增加农药对固体表面粘着性能的助剂。能增加农药对固体表面粘着性能的助剂。可提高耐雨水的冲洗,提高持效性。如矿物油、明胶、聚乙烯醇等。稳定剂指具有延缓和阻止农药极其加工制品的化学和物理性能自发劣化趋势的各类助剂总称。稳定剂有两方面的功能:一是保持和增强产品物理和物理化学性能的助剂,包括防结晶、抗絮凝、沉降、抗结快及悬浮助剂等,称物理稳定剂;二是化学稳定剂,包括防分解、抗氧化、防紫外线辐照剂等,它们主要是保持和增强产品化学性能,特别是防止和减缓有效成分的分解。如1,2-丁二醇、异丙基磷酸酯、wgwinD902(用于抑制甲维盐和阿维菌素的分解)等。增效剂本身没有生物活性,与某些农药混用时,能显著提高农药毒力和药效的助剂。广泛应用于杀虫剂、杀菌剂、除草剂、叶面肥、植物生长调节剂、微量元素和生物农药等农用化学品的喷雾混合液中,特别适合内吸型药剂。以中联化工荣誉原药胺鲜酯(DA-6)为例证:一般情况下:杀虫剂:每5克可配药液5~20公斤;杀菌剂:每5克可配药液10~35公斤;除草剂:每5克可配药液3.5~20公斤;可防治和缓解药害;植物生长调节剂:每5克可配药液10~20公斤;叶面肥肥料与微量元素:每5克可配药液5~35公斤。喷雾助剂指喷雾施药时应用的助剂总称。应用喷雾助剂的原因是因为现今施药技术,特别是喷雾施药技术中,普遍存在农药有效利用率低的问题。有人对杀虫剂在田间喷施后药剂的分布作典型调查后指出,真正达到害虫体的药量不到施药量的1%,即99%以上的农药不仅没有发挥作用,而是变成污染源,引起人们越来越强烈的关注。如今,在美、日、西欧各国,喷雾助剂已成为助剂领域非常活跃的领域。在美国喷施除草剂时几乎总要用助剂,高效和超高效除草剂都有这种情形。助剂类型①有助于农药有效成分的分散。包括分散剂、乳化剂、溶剂、载体、填料等。②有助于发挥药效或延长药效。包括稳定剂、控制释放助剂、增效剂等。③有助于防治对象接触或吸收农药有效成分。包括湿润剂、渗透剂、粘着剂等。④增加安全性及使用方便。包括防漂移剂、安全剂、解毒剂、消泡剂、警戒色等。

4、填料处理用什么偶联剂比较好?

粉体颗粒表面处理的结果是使其由亲水性转变化疏水性,即亲油性,有助于粉体颗粒与基体高分子树脂之间形成相互融合的界面,从而提高填充塑料的性能。

从另一角度讲,颗粒粒径越小,其表面能越高,越易发生团聚,而经表面处理后,其表面能明显下降,从而可以大大降低颗粒之间的团聚倾向使用不经表面处理的碳酸钙,填充材料的缺口冲击强度较不填充的纯塑料下降42%,而使用经一般偶联剂处理的碳酸钙,在相同条件下可达到不加填料的纯树脂的水平----很多人感觉偶联剂没有多大用,是因为偶联剂分散、处理的不好,功效没有发挥1碳酸钙的表面处理用钛酸酯偶联剂,硬脂酸也可以用来处理碳酸钙,但用量较大,且因无化学反应仅起包覆作用,故整体效果不如偶联剂。

2白炭黑、陶土、玻纤等二氧化硅用硅烷偶联剂

农药颗粒剂常用填料
5、义获嘉贴面粘接剂详细说明?

还可以,十多年就有了,只是属于超微颗粒型的无机填料。抛光效果好,适用前牙。复合树脂的硬度连银汞的一半都没有,所以适应症掌握好,和品牌无关。

拓展百科知识:农药剂型

农药的原药一般不能直接使用,必须加工配制成各种类型的制剂,才能使用。制剂的型态称剂型,商品农药都是以某种剂型的形式,**到用户。我国使用最多的剂型是乳油、悬浮剂、可湿性粉剂、粉剂、粒剂、水剂、毒饵、母液、母粉等十余种剂型。


拓展好文:造纸填料常用3大类改性剂

 2026年度绿色矿山科学技术奖(非金属矿、矿物材料相关领域)申报工作由中关村绿色矿山产业联盟非金属矿专委会负责组织评审,申报请关注V信公众号“粉体技术网”。

 传统的造纸填料主要有滑石粉、碳酸钙、高岭土、石膏晶须、硅灰石和二氧化钛等无机矿物质,这些物质与植物纤维结合力较差,在添加量较大时可能会导致纸张物理强度的下降,且填料留着率也会较低。    目前,对于填料的研究主要集中在填料的改性和制备复合填料中,在现有的众多填料改性方法中,使用可降解再生的生物质材料(如淀粉、纤维素和壳聚糖)作为改性剂是非常有前景的研究课题。    1、纤维素及其衍生物    纳米纤维素(CNF)具有机械强度高、比表面积大、长径比大、阻隔性好、尺寸稳定性好、生物降解性好等优点。用CNF对填料进行改性,填料能更好絮凝从而提高填料的留着率,并且CNF可以填补纤维-纤维之间加入填料后产生的空隙,使填料和填料、纤维和填料之间的连接更加紧密,提高纤维网络的强度。    MINGH等人制备了PCC-CNF复合填料,填料保留率几乎达到90.0%,并发现PCC-CNF复合填料的絮凝体相较于PCC的絮凝体更大而数量更多,且CNF很好地包裹住了PCC颗粒,增大了填料跟纸张纤维的粘合面积,从而提高了纸张的强度。    纤维素通常难溶于水,需要特定的溶剂进行溶解;而羧甲基纤维素,在保留纤维素特性的同时又易溶于水。JINGS等人将羧甲基纤维素(CMC)与明矾作为改性剂对沉淀碳酸钙填料进行改性,研究发现加入明矾后,羧甲基纤维素能够对沉淀碳酸钙进行有效的包覆,使得填料的留着率提高。改性后的沉淀碳酸钙颗粒更有效地和纤维结合,减少了对纸张物理强度的负面影响,并且提高了纸的光学性能和透气性。    2、淀粉及其衍生物    淀粉及其衍生物可以通过增强纤维与纤维之间的结合力来改善加填纸的强度性能,用淀粉及其衍生物将填料包裹起来,一方面增大了填料的粒径,另一方面淀粉及其衍生物能和纸浆纤维形成氢键,可在保留填料作用的同时缓解填料带来的负面影响。    赵宸等人利用淀粉对碳酸钙进行改性,改性后的碳酸钙细小粒子被充分包裹,粒径变大,能与纸浆纤维形成有效结合;加填改性碳酸钙的纸张抗张指数较加填未改性碳酸钙的纸张最高可提高39.4%。    阳离子淀粉(C-Starch)是在淀粉大分子中引入叔氨基或季铵基,赋予淀粉阳离子特性。阳离子淀粉可以通过离子键结合,提高细小纤维的留着率,促进纤维的结合进而增进纸张的物理强度。  尚尉等人以阳离子淀粉和硅藻土为原料,采用阳离子淀粉-六偏磷酸钠复合物对硅藻土进行改性,改性硅藻土表面的阳离子淀粉沉积率达98.0%以上,加填后的留着率超过78.0%。    常建栋等人用阳离子淀粉和聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDADMAC)对硅灰石进行表面包覆改性处理,使分子与纤维之间形成氢键,提高了纤维间结合力,减少了加填后对纸张物理强度的负面影响。    3、壳聚糖及其衍生物    壳聚糖一般由甲壳素脱乙酰制得,壳聚糖分子中含有大量活性基团(如-NH2、-OH),在酸性条件下会和溶液中的H+形成溶胶电解质溶液,在碱性条件下和溶液中OH-生成凝胶溶液,显示出良好絮凝和吸附性能。    程雲等人利用壳聚糖对石膏晶须进行了改性,结果发现与未改性石膏晶须加填纸相比,加入改性石膏晶须纸样填料留着率提高了15.1%,抗张指数提高了5.6%。余洋等人利用羧甲基壳聚糖和硫酸铝对造纸填料滑石粉进行表面包覆改性,结果发现当羧甲基壳聚糖用量一定时,硫酸铝的用量对填料包裹与最终性能有较大关系,当硫酸铝用量为6.0%时,与未改性加填纸相比,改性加填纸张抗张指数提高22.5%,同时白度和不透明度均较好。    由于壳聚糖的成本较高,因此需要将其与其他物质进行接枝共聚降低成本,陈有伦用阳离子壳聚糖接枝改性碳酸钙。将小麦淀粉经硅烷偶联剂改性后,再与碳酸钙填料共混后进行糊化溶胀,最后添加阳离子壳聚糖及其他有效成分研磨干燥处理,使碳酸钙填料粒子的粒径增大;改性碳酸钙后表面光滑、疏水亲油、白度好、抗剪切性能强、留着率高,当加入量为10.0%-40.0%时,其在纸页抄造过程中的留着率提高幅度在28.3%-65.5%之间。    资料来源:《刘强,韩卿,陈卓,庄堃.造纸填料改性和新型增强剂的研究进展[J].造纸科学与技术,2026,40(01):1-8+34》,由【粉体技术网】编辑整理,转载请注明出处!