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农药液体原药

2026-01-10 投稿人 : 懂农资网 围观 : 719 次
1、悬浮剂与乳油有何区别?

乳油剂是农药原剂按比例溶解在有机溶剂的透明液体。悬浮剂是完全不用有机溶剂的剂型。乳油是加水稀释呈一定比例的乳状液。悬浮剂则是用于各种喷洒,也可用于超低容量喷涂。悬浮剂属于细微固体颗粒,而乳胶漆是原药和助剂完全溶解。悬浮剂粘稠不透明,乳胶漆则是流动性良好的透明液体。

农药液体原药

一、乳油的认识

乳油是农药原药按比例溶解在有机溶剂(甲苯、二甲苯等)中,加入一定量的农药专用乳化剂(烷基苯碘酸钙和非离子等乳化剂)制成透明均相液体。

二、悬浮剂的认识

悬浮剂又称胶水悬浮剂,悬浮剂用水分散介质,将农药原药、助剂、经湿法超微粉碎加工而成的农药剂型。它兼有乳油和可湿性粉剂的一些特点,没有有机溶剂所产生的易燃性和药害问题。悬浮剂是完全不用有机溶剂的剂型,是加工固态原药的好剂型。

三、使用范围差异

1、乳油剂的使用

乳油使用方便,加水稀释成一定比例的乳状液即可使用。乳油中含有乳化剂,有助于雾滴附着在农作物、虫体和病原菌上。施药且沉积效果好,持续期长,药效好。

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2、悬浮剂的使用

悬浮剂适用于各种喷洒方式,也可用于超低容量喷涂,在水中具有良好的分散性和悬浮性。加工生产时无粉尘飞扬,对操作人员安全,不影响环境。

四、乳油剂、悬浮剂如何区别

1、悬浮剂属于细微固体颗粒,分散在液体载体中的一种剂型,而乳胶漆是原药和助剂基本完全溶解。

2、悬浮剂均一粘稠不透明,乳胶漆则是一种流动性良好的透明液体。

2、农药水剂好还是悬浮好?

粉剂农药和可湿性粉剂农药是常见的2种剂型。但在使用中,许多农民把这2种粉剂等同对待,不但达不到防治效果,还浪费农药。虽然两种粉剂外观均为粉末状,但性质及使用方法却有很大区别。

  粉剂农药是由一种或多种农药原药与陶土、黏土等填料经机械加工粉碎混合而成,粉碎末经过200号筛目,粉剂直径在100微米以下,粉粒较粗不易结块,其有效成分含量只有百分之几。而可湿性粉剂是由一种或多种农药原药和填料陶土等加入一定数量的洗衣粉等润湿剂,经过机械加工粉碎混合而成,其颗粒细度比粉剂更小,粉粒直径在74微米以下,粉碎细度99.5%通过200目筛目,其有效成分含量高于粉剂农药,一般为20%~70%。

农药液体原药

  粉剂农药的使用方法为直接喷粉、撒施、拌种、土壤处理或配制毒饵等,使用前不能对水稀释,因粉剂不易被水湿润,也不能分散和悬浮在水中,粉剂更适用于缺水的地区及需控制湿度的温室、大棚。在早晚作物有露水时使用,粉剂易于黏附。其缺点是,在喷撒过程中容易滑落而随风飘移。宜在早晚无风或风力微弱时使用。

  可湿性粉剂能被水所润湿,并能均匀地悬浮在水中,其悬浮率一般在60%以上,可使液体药剂充分粘着在植物和有害生物体表面,使药剂发挥触杀或胃毒作用。所以可湿性粉剂主要是对水喷雾使用,也可用来对水喷药制作毒饵和土壤处理等。它含有易吸湿的润湿剂,能使粉剂农药结块或成团,故不能作粉剂喷粉使用,同时也不能作毒土撒施或拌种用。因为它的分散性能差、浓度高、易产生药害。可湿性粉剂使用时配制成液态,在作物上黏附性好,防治效果一般比粉剂农药要高。

3、农药颗粒剂如何选择?

普通颗粒剂通常简称颗粒剂,粒径一般为0。25~1。68毫米,广泛使用于水稻田和大田土壤处理。用于水稻田的颗粒剂又分为崩解型和非崩解型两大类。①崩解型颗粒剂粒剂中配加有崩解助剂,供投人田水中使用。

颗粒人水后很容易吸水崩解成为碎粒,或施入土壤后吸水崩解,使粒中的农药有效成分很快释放出来,药效表现快。崩解速度一般要求为1分钟,也有短于1分钟,但最长不得超过3分钟。

②非崩解型颗粒剂颗粒比较紧密,不易破碎,也不会吸水崩解。粒中的农药有效成分释放出来比较缓慢。

颗粒剂的形状多为短柱状,便于采用挤出式工艺生产;用于防治玉米、菠萝、甘蔗等喇叭口期的钻心虫类,则多采用碎砖粒或硅砂作颗粒载体,采取包衣式工艺将农药原药或某种制剂包覆在颗粒体表面,这类的颗粒比较重,能够沉落在喇叭口内,不易被叶片上的露水带出喇叭口心叶,药效比较持久。

农药在固体的载体中分散后形成一定颗粒大小的固体剂型。按直径的大小,又可分为细粒剂、大粒剂和颗粒剂。颗粒剂主要由原药、载体和助剂加工而成,具有使用安全、方便等优点。颗粒剂具有如下特点:使高毒农药低毒化;可控制有效成分释放速度,延长持效期;使液态药剂固态化,便于包装、储存和使用;减少环境污染、减轻药害,避免伤害有益昆虫和天敌昆虫;使用方便,可提高劳动工效。

农药液体原药

  颗粒剂是由农药原药、载体和助剂混合加工而成。

  载体对原药起附着和稀释作用,是形成颗粒的基础(粒基)。因此要求载体不分解农药、具有适宜的硬度、密度、吸附性和遇水解体率等性质。常用做载体的物质如白炭黑、硅藻土、陶土、紫砂岩粉、石煤渣、粘土、红砖、锯末等。常见的助剂有粘结剂(包衣剂)、吸附剂、湿润剂、染色剂等。

  颗粒剂的粒度范围一般在10~80目之间。按粒度大小分为微(细)粒剂(50~150目)、粒剂(10~50目)、大粒剂(丸剂,大于10目);按其在水中的行为分为解体型和非解体型。

  颗粒剂用于撒施,具有使用方便、操作安全、应用范围广及延长药效等优点。高毒农药颗粒剂一般作土壤处理或拌种沟施。

4、农药悬浮剂和乳油有什么区别?从肉眼上能看的出来吗?》?

悬浮剂属于细微固体颗粒分散在液体载体中的一种剂型,而乳油是原药与助剂基本上完全溶解于溶剂中的一种均一相溶液。

外观来看悬浮剂是均一粘稠不透明的,而乳油则是流动性良好的透明液体。

农药液体原药
拓展百科知识:原药

原药是指加工前的农药,固体原药称为原粉,液体原药称为原油。农药的剂型从外形上主要分为固体和液体两大类,前者有粉剂、可湿性粉剂、颗粒剂等,后者则有乳油、水剂、油剂等。尽管世界上已有50 多种农药剂型,我国生产和研究的剂型也达20 多种,但最重要的还是粉剂、可湿性粉剂、颗粒剂和乳剂。


拓展好文:2026年底前淘汰的10种高毒农药简介

据中央广播电视总台中国之声《全国新闻联播》报道,农业农村部表示,将启动食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动。**分批淘汰现存的10种高毒农药,特别是对蔬菜上残留检出较多的高毒农药率先淘汰。本文将对涕灭威、灭线磷、水胺硫磷、甲拌磷、甲基异柳磷毒理学性质进行分析。

一、涕灭威

又名铁灭克,是一种氨基甲酸酯类杀虫、杀螨、杀线虫剂,为目前商业化农药中毒性最高的品种。通用名:Aldicarb;化学式:C7H14N2O2S;CAS号:116-06-3;结构式如图1。

图1 涕灭威结构式

01

理化性质

农药液体原药

外观为白色结晶,有硫磺味的;原药熔点98~100℃。水中溶解度为4.93 g/L(pH7,20℃),几乎不溶于庚烷和矿物油,而溶于大多数有机溶剂,如丙酮350 g/L,苯150 g/L(20℃);不易燃,在浓碱中水解,100℃以上热分解。被氧化剂迅速转化为亚砜,但继续转化为砜的速度很慢。遇明火、高热可燃。受高热分解,放出有毒的烟气(一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氧化硫)。

02

毒性

(1)哺乳动物毒性

大鼠急性经口LD50 0.93 mg/kg。雄兔急性经皮LD50 20 mg/kg。大鼠吸入LD50(4h)0.0039 mg/L空气。NOEL:基于志愿者人体实验研究,NOAEL 0.03 mg/kg。

(2)生态毒性

绿头野鸭急性经口LD50 1.0 mg/kg。山齿鹑LC50(8 d)71 mg/kg(饲料)。虹鳟LC50(96h)>0.56 mg/L,蓝鳃翻车鱼72 μg/L。水蚤LC50(21 d)0.18 mg/L;NOAEC几何平均值35 μg/L。近具刺链带藻EC50(96)1.4 mg/L(生长抑制)。蜜蜂接触为高急性毒性;LD50 0.285 μg/只,但制剂是粒剂,而且是拌土用时与蜜蜂接触几率较小。赤子爱胜蚓LC50(14 d)约16 mg/kg(土)。土鳖虫、隐翅甲暴露于用4.0 kg(a.i.)>hm2剂量的10%涕灭威粒剂处理的天然土壤时,未观察到致命或亚致命现象。原药(a.i.)的数据不详。

农药液体原药

涕灭威被世界卫生组织(毒性最高的类别)归类为“极度危险”,并且是受《鹿特丹公约》(旨在减少世界上最危险化学品贸易的国际条约)管制的仅有的35种农药之一。该物质的毒性是呋喃丹的10倍,是最毒的农药品种之一,其对地下水的影响已引起广泛关注。在土壤中受微生物等因素的作用,涕灭威容易转化为涕灭威亚砜及砜。涕灭威、亚砜和砜极易淋溶,半衰期分别可长达4、0.9和2.5年,如果进入地下水,会形成较为持久的残留。世界卫生组织规定饮用水中涕灭威(含涕灭威砜和涕灭威亚砜)的**标准为0.01 mg/L。2026年,涕灭威被欧盟禁用;2026年,在美国国家环境保护局(EPA)与拜耳达成协议,在美国终止使用涕灭威;中国市场自2026年10月1日起禁含涕灭威产品在境内**和使用。而且,自2026年10月1日起,撤销涕灭威原药的生产许可证,禁止含涕灭威产品的生产。

二、灭线磷

是一种具有触杀作用而无内吸和熏蒸作用的有机磷酸酯类杀线虫剂,属于明碱酯酶抑制剂。通用名:ethoprophos;化学式:C8H19O2PS2;分子量:242.339;CAS号:-48-4;结构式如图2。

图2 灭线磷结构式

01

理化性质

外观为淡**液体;沸点86~91℃。水中溶解度为700 mg/L(pH7,20℃);在碱性介质中快速水解,在中性和弱酸性介质中非常稳定,在100℃以下,pH7的水中稳定。

农药液体原药

02

毒性

(1)哺乳动物毒性

大鼠急性经口LD50 62 mg/kg。兔急性经口LD50 55 mg/kg。兔急性经皮LD50 26 mg/kg。可能对皮肤和眼睛有**。大鼠吸入LC50 123 mg/m3。

(2)生态毒性

急性经口LD50(mg/kg):野鸭61,母鸡5.6。LC50(96h,mg/L):虹鳟13.8,蓝腮翻车鱼2.1,金鱼13.6。对鸟类和鱼类高毒,对蜜蜂毒性中等。按推荐剂量使用对蜜蜂无毒。

《农药管理条例》规定,灭线磷禁止在蔬菜、瓜果、茶叶、菌类、中草药材上使用,禁止用于防治卫生害虫,禁止用于水生植物的病虫害防治

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三、水胺硫磷

又称羧胺磷,是一种具有触杀、胃毒和杀卵作用的有机磷酸酯类杀虫螨剂。通用名:Isocarbophos;化学式:C11H16NO4PS;分子量:289.3;CAS号:-61-5;结构式如图3。

图3 水胺硫磷结构式

01

理化性质

纯品为无色菱形片状结晶;工业品为浅**至茶褐色粘稠油状液体,呈酸性,常温下放置逐渐会有结晶析出。熔点45~46℃。溶解性:能溶于**、丙酮、乙酸乙酯、苯、乙醇等有机溶剂,难溶于石油醚,不溶于水。明火可燃。

02

农药液体原药

毒性

对高等动物急性口服毒性较高,经皮毒性中等。对蜜蜂毒性高。对害虫、害螨具有触杀、胃毒及内渗作用,还具有很强的杀卵作用。速效性好,也有相当持效,叶面喷雾持效可达7~14 d。但在土壤中持效性差,易于分解。受热放出有毒氧化氮、氧化硫、氧化磷气体。

水胺硫磷目前在果蔬、中草药以及茶叶上禁止使用,并且禁止用于防治蟑螂等卫生害虫。

四、甲拌磷

俗称3911、西梅脱,是二硫代磷酸酯类内吸杀虫、杀螨剂,具胃毒、触杀和熏蒸作用。通用名:Phorate;化学式:C17H17NO4FCl;分子量:353.;CAS号:-75-7;结构式如图4。

图4 甲拌磷结构式

01理化性质

农药液体原药

外观是无色、有轻微臭味的油状液体。熔点<-15℃,沸点118~120℃(0.8 mmHg)(原药)。水中溶解度50 mg/L(25℃)。与植物油和有机溶剂互溶。稳定性:在正常存储条件下稳定至少2年。遇明火、高热可燃。受热分解,放出磷、硫的氧化物等毒性气体。

02毒性

(1)哺乳动物毒性

急性经口LD50(mg/kg)雄大鼠3.7,雌大鼠1.6,小鼠0.6。急性经皮LD50(mg/kg)雄大鼠6.2,雌大鼠2.5,豚鼠20~30,雄兔5.6,雌兔2.9。

(2)生态毒性

急性经口LD50(mg/kg):野鸭0.62,环颈雉鸡7.1。LC50(96 h,mg/L):虹鳟0.013,斑点叉尾鮰0.28。对蜜蜂有毒。LD50(局部)10 μg/只。

燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化硫、氧化磷。

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五、甲基异柳磷

甲基异柳磷是胆碱酯酶抑制剂,具胃毒、触杀活性,并有一些内吸活性。通用名:isofenphos-methyl;化学式:C14H22NO4PS;分子量:331.4;CAS号:-03-3;结构式如图5。

图5 甲基异柳磷结构式

01

理化性质

外观是微**油状液体(原药为棕色油状液体)。微溶于水,易溶于有机溶剂。强酸或强碱下分解。

02毒性

农药液体原药

甲基异柳磷禁止在蔬菜、果树、茶叶、中草药材上使用

六、克百威

克百威,又名呋喃丹、虫螨威,属氨基甲酸酯类农药,为内吸性广谱型杀虫、杀螨剂。1963年由美国创制,1967年推广。具有触杀和胃毒的作用。

01

理化性质

克百威,化学名为2,3-二氢-2,2-二甲基-7-苯并呋喃基-N-甲基氨基甲酸酯,分子式C12H15O13N,相对分子质量221.25,纯品为白色结晶,原药为淡黄褐色,水中溶解度小,可溶于多种有机溶剂,碱性条件下不稳定。其结构式如图6所示。

主要抑制乙酰胆碱酯酶的活性,依靠抑制剂和酶活性区间的亲和力形成抑制剂络合物,从而破坏正常的神经冲动传导,引起异常兴奋、痉挛、麻痹及死亡等症状。可用于防治水稻、花生、甘蔗、棉花等作物的大部分害虫,主要为内吸杀虫作用。

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图6 克百威结构式

02

毒性

呋喃丹对眼睛、皮肤、粘膜有**作用。大鼠急性经口LD50为8~14 mg/kg(工业品为1.0 mg/kg),急性经皮LD50<500 mg/kg。狗急性经口LD50为19 mg/kg,鸡为9 mg/kg;鱼LC50为1.5 mg/L(0.28 mg/kg)(96h),工业品对鳃鱼、肖鳃鱼LC50为0.21~0.28 mg/L。以25 mg/kg剂量喂词大鼠2年,没有出现中毒现象。在试验剂量内,对动物无致畸、致癌、致突变作用,在二代繁殖试验和神经毒性试验中未见异常。

03

其他

克百威与其他氨基甲酸酯类杀虫剂所不同的是,其与乙酰胆碱酯酶的结合是不可逆的,因此克百威毒性高,一旦暴露与环境中,残留时间较长,对鸟类、蜜蜂和水生动物如鱼类具有高度毒性。美国环境保护署(EPA)将其列为剧毒类农药,2026年,EPA认为克百威的使用存在较高的生态与职业风险,且由于克百威在马铃薯、甜玉米、和葫芦上的广泛使用而大大提高了饮食风险;2026年,又重新对其进行了风险评估;2026年12月31日起全部取消了克百威的残留值,即克百威为禁用农药。

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七、氧乐果

氧乐果是一种广谱性杀虫、杀螨剂,具有较强的内吸、触杀和胃毒作用。

01

理化性质

氧化乐果又名氧乐果。化学名,O,O-二甲基-S-[2-(甲胺基)-2-氧代乙基]硫代磷酸酯,分子式为C5H12NO4PS,CAS号为1113-02-6,分子量为213.19。结构式见图7。纯品为无色透明油状液体,相对密度1.32,沸点约135℃可与水、乙醇和烃类等多种溶剂混溶,微溶于**,几乎不溶于石油醚。原油为浅黄至**透明油状液体,氧化乐果乳油为淡**油状液体。

图7 氧乐果结构式

02

农药液体原药

毒性

原药大鼠经口LD50为500 mg/kg,急性经皮LD50为700 mg/kg。无慢性毒性。氧化乐果对害虫和螨类有很强的触杀作用,尤其对一些已经对乐果产生抗药性地蚜虫,毒力较高,在低温期仍能保持较强的毒性。主要用于防治香蕉多种蚜虫、卷叶虫、斜纹夜蛾、花蓟马和网蝽等的良好药剂,低温期氧化乐果的杀虫作用表现比乐果快。

八、灭多威

灭多威是一种内吸性氨基甲酸酯类杀虫剂,具有触杀、胃毒和熏蒸作用,渗透力强,也有一定的杀卵效果。

01

理化性质

灭多威又名乙肟威、灭多虫,化学名称为1-(甲硫基)亚乙基氮N-甲基氨基甲酸酯,白色结晶。熔点78-79℃,相对密度1.295(25/4℃)。25℃时的溶解度(g/kg):水中58,丙酮中730,乙醇中420,甲醇中1 000,异丙酮中220,甲苯中30。在碱性介质中或在高温下或受日光照射均易分解。

农药液体原药

图8 灭多威结构式

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毒性

急性经口LD50(mg/kg):雄大鼠34,雌大鼠30。雌雄兔急性经皮LD50>2 000 mg/kg,对兔眼睛有轻微**作用,对豚鼠皮肤无致敏性。大鼠吸入LC50(4 h)0.258 mg/L(空气)(气溶胶)无作用剂量NOEL(2年):狗100 mg/kg(饲料)(2.5 mg/kg),大鼠100 mg/kg(饲料),小鼠50 mg/kg(饲料)。

北方山齿鹑急性经口LD5024.2 mg/kg。北方山齿鹑饲喂LC50(8 d)5 620,野鸭1 780 mg/kg(饲料)。LC50(96 h,mg/L):虹鳟2.49,蓝腮翻车鱼0.63。水蚤LC50(48 h)17 μg/L。羊角月牙藻EC50(72 h)>100 mg/L。对蜜蜂有毒,LD50 0.28 μg/只(经口)0.16 μg/只(接触)但喷雾药液干后对蜜蜂的危害大大降低。赤子爱胜蚓LC50(14 d)21 mg/kg干土。按推荐剂量使用时对非靶标节肢动物无危害。

九、磷化铝

磷化铝,分子式为AlP,由红磷和铝粉燃烧而得。遇潮湿空气或水即释放有毒的磷化氢气体(磷化氢气体属易燃易爆危险品),熏杀各种仓贮害虫。

农药液体原药

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理化性质

磷化铝是用赤磷和铝粉烧制而成。无味,易潮解。不溶于冷水,溶于乙醇、**。磷化铝遇水、酸时则迅速分解,放出吸收很快、毒性剧烈的磷化氢气体。磷化铝片剂为带有白色斑点的灰黑色固体,粉剂外观呈灰绿色。

02

毒性

磷化铝在干燥条件下对人畜较安全,吸收空气中的水分后,分解放出高效剧毒磷化氢气体,吸入磷化氢气体引起头晕、头痛、恶心、乏力、食欲减退、胸闷及上腹部疼痛等。严重者有中毒性精神症状,脑水肿,肺水肿,肝、肾及心肌损害,心律紊乱等。

十、氯化苦

农药液体原药

氯化苦是一种高效且具警戒性的农药,国内外广泛应用作粮食、木材和土壤的熏蒸制。

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理化性质

氯化苦的化学名称为三氯硝基甲烷,是一种无色或微**油状液体,具有催泪作用。熔点-64℃。沸点112.4℃(757mmHg)。蒸气压3.2kPa(25℃)。Henry常数3.25×10 2Pa·m3/mol(25℃,计算值)。相对密度1.655 8(20℃)。溶解度(g/L):水2.27(0℃),1.62(25℃);与多数有机溶剂混溶,如丙酮、苯、乙醇、甲醇、二硫化碳、**、四氯化碳。酸性介质下稳定,碱性介质下不稳定。闪点:不可燃。

图9 氯化苦结构式

02

毒性

农药液体原药

我国浙江省化工研究院试验采用GB-1995《农药登记毒理学试验方法》中急性经口、经皮、吸入染毒方法。结果表明氯化苦急性经口LD50:雌性大鼠为369(271~501)mg/kg,雄性大鼠为316 mg/kg,经皮LD50雌雄大鼠均为926(636~1 350)mg/kg,吸入LC50(2 h)雌雄大鼠均为316 mg/m3。 :该实验室条件下,氯化苦对大鼠急性经口、经皮、吸入毒性均属于中等毒。The Pesticide Manual的数据为急性经口LD50:250 mg/kg。严重**兔皮肤。吸入0.008 mg/L空气时,能清晰感觉到;0.016 mg/L时,导致咳嗽和流泪。