农药添加表面活性剂 农药中加表面活性剂
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农药敌百虫是水溶性的,为什么还要加表面活化剂?
增加粘附能力,提高防治效果。
表面活化剂是针对植物和昆虫表面而言,主要是提高药液在昆虫体表及植物表面的粘着和渗透性,提高防治效果。
用以通过改变矿物表面的化学组成,消除抑制剂作用,使之易于吸附捕收剂。如磷酸乙二胺、磷酸丙二胺、二甲苯、氟硅酸钠、硫酸铵、氯化铵、硫酸亚铁、氢氧化铵等。
由PdCl2·2H2O加络合剂、稳定剂组成。钯含量低、酸度小、稳定性好。操作温度15~32℃,浸渍时间3~7min。用于印制板化学镀铜系统的前处理操作。
扩展资料:
表面活性剂有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列。表面活性剂的分子结构具有两亲性:一端为亲水基团,另一端为疏水基团;亲水基团常为极性基团,如羧酸、磺酸、硫酸、氨基或胺基及其盐,羟基、酰胺基、醚键等也可作为极性亲水基团;而疏水基团常为非极性烃链,如8个碳原子以上烃链。
表面活性剂分为离子型表面活性剂(包括阳离子表面活性剂与阴离子表面活性剂)、非离子型表面活性剂、两性表面活性剂、复配表面活性剂、其他表面活性剂等。

参考资料来源:百度百科-表面活性剂
表面活性剂在农药中的目的意义背景
农药药效的保证越来越依赖于高性能的特种表面活性剂,特别是高分子表面活性剂更是因其优良的性能变得不可或缺,它的优点主要表现为:
1)对指定表面的多点锚固,减少了解吸作用
2)给分散液体和固体提供广泛的保护屏障,使它们不会与邻近的颗粒靠得太近,从而避免了制剂的分解
高分子表面活性剂能提供广泛的制剂稳定窗口,可以进行快速、节省成本的制剂开发和修改。它们还有一个优点就是比低分子量的表面活性剂更加安全和环保,对于制剂的登记来说,这是很大的优势。
制剂除了提供稳定性外,更重要的作用是加强有效成分的给药效果。助剂的添加可以提高产品的润湿、展布、增溶和稀释性能,让产品更便于施用和操作,且药效更好。拥有大量化学和物理性质的在研新有效成分以及老化学有效成分的再开发对制剂专家来说都是新的挑战,为了开发出效果更好的制剂产品,需要更多创新的制剂技术。

为什么喷洒农药时要在农药中加表面活性剂
这是要增强农药在作物上的附着力和展着性!从而提高药效!耐雨水冲刷!!
喷洒农药时,为什么要在农药中加表面活性剂?
由于植物表面都有天然蜡质保护层,水很难均匀润湿,需要加入表面活性剂,来降低水体系的动态表面张力。
喷洒农药时是半雾化,需要快速降低体系的动态表面张力才能完成高速喷雾过程,当到达叶片表面,需要迅速铺展,渗透到组织间隙,这样才能最大限度地吸收药效,否则农药液体到达叶面会滚落到地面,浪费农药。
建议添加具有动态润湿和展渗功能的低泡表面活性剂。
表面活性剂的作用与功效
表面活性剂由于具有乳化、润湿或助悬、起泡或消泡以及消毒、杀菌、去垢、洗涤等一系列物理化学作用及相应的功效。
1、乳化作用
亲水亲油平衡值(HLB):表面活性剂分子中亲水和亲油基团对油或水的综合亲合力。根据经验,将表面活性剂的HLB值范围限定在0-40,非离子型的HLB值在0-20。

2、润湿作用
使用表面活性剂可以控制液、固之间的润湿程度。农药行业中在粒剂及供喷粉用的粉剂中,有的也含有一定量的表面活性剂,其目的是为了提高药剂在受药表面的附着性和沉积量,提高有效成分在有水分条件下的释放速度和扩展面积,提高防病、治病效果。
在化妆品行业中,做为乳化剂是乳霜、乳液、洁面、卸妆等护肤产品中不可或缺的成分。
3、助悬作用
在农药行业,可湿性粉剂、乳油及浓乳剂都需要有一定量的表面活性剂,如可湿性粉剂中原药多为有机化合物,具有憎水性,只有在表面活性剂存在的条件下,降低水的表面张力,药粒才有可能被水所润湿,形成水悬液。
4、起泡和消泡作用
表面活性剂在医药行业也有广泛应用。在药剂中,一些挥发油脂溶性纤维素、甾体激素等许多难溶性药物利用表面活性剂的增溶作用可形成透明溶液及增加浓度。药剂制备过程中,它是不可缺少的乳化剂、润湿剂、助悬剂、起泡剂和消泡剂等。

5、消毒、杀菌
在医药行业中可作为杀菌剂和消毒剂使用,其杀菌和消毒作用归结于它们与细菌生物膜蛋白质的强烈相互作用使之变性或失去功能,这些消毒剂在水中都有比较大的溶解度,根据使用浓度,可用于手术前皮肤消毒、伤口或粘膜消毒、器械消毒和环境消毒。
6、去垢、洗涤作用
去除油脂污垢是一个比较复杂的过程,它与上面提到的润湿、起泡等作用均有关。最后要说明的是,表面活性剂起作用,并不单单是因为某一方面的作用,很多情况下是多种因素共同作用。如在造纸工业中可以用作蒸煮剂、废纸脱墨剂、施胶剂、树脂障碍控制剂、消泡剂、柔软剂、抗静电剂、阻垢剂、软化剂、除油剂、杀菌灭藻剂、缓蚀剂等。
为什么加表面活性剂农杆菌转化
表面加活性剂农杆菌转化是因为,将农杆菌作为载体成功获得转基因烟草的试验发生在1983年,其后的30多年,农杆菌介导的遗传转化技术在双子叶植物的研究中得到了长足发展。之后,关于单子叶植物在这方面的研究却比较少,因为农杆菌寄主范围局限于双子叶植物和一些裸子植物。单子叶植物被认为不能作为农杆菌的宿主,所以难以被转化。因此最初人们关于单子叶植物通过根癌农杆菌介导遗传转化的研究很少,而多是采用PEG法、基因枪法及电激法等。邓万银等将致瘤农杆菌插入到处于抽穗期小麦的叶鞘基部和穗茎中,经过21 d,小麦出现瘤状组织,该瘤状组织中有冠痰碱,并且在试验中加入乙酸丁香酮,可以增大瘤状组织和提高出现频率。Hess等利用根癌农杆菌介导法将农杆菌注入到处于花期小麦穗的小穗中,并用收获的种子进行后续萌发试验,得到了卡那霉素抗性植株,该试验证实了nptⅡ基因可以整合到小麦中并得到稳定的遗传。Xu等用酚类化合物对农杆菌作预处理,然后再用处理过的农杆菌侵染小麦的悬浮系细胞,得到了抗性愈伤组织,但数量较少,而且没有再生植株。郭丽等[8]通过根癌农杆菌介导法,将小麦成熟胚作为受体,得到了再生植株,其中3株经过报告基因GUS的PCR检测,均为阳性,并建立了相应的小麦遗传转化体系。




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