激光衍射粒度分析农药的质量控制

从农药的关键活性成分到最终产品,粒径对农药的残留期、生物活性和稳定性都起着至关重要的作用。

杀虫剂。

杀虫剂。图片来源:Bettersize Instruments Ltd。

在QC检验过程中,测定农药的粒径分布是确定农药质量的关键。本文概述了一项研究,在其中激光衍射方法测定悬浮精矿样品的粒度分布。

对比了典型尺寸值和尺寸分布曲线,以评估农药样品的质量,并帮助提高研磨过程,创建适合特定应用的农药。

农药在农业工业中广泛使用:根据粮农组织(FAO)的定义,农药是指用于预防、消灭或控制害虫的任何物质或物质混合物。1

杀虫剂。

杀虫剂。图片来源:Bettersize Instruments Ltd。

农药可以是悬浮液(SC)、水剂(EW)、悬浮液(SE)、可湿性粉剂(WP)、微乳液(ME)等。2在整个农药行业的质量检测过程中,粒径分布(PSD)的测量被认为是一个关键环节。

农药有效成分的PSD与其光降解速度、挥发性和比表面积有关。因此,农药的生物活性和残留时间取决于有效成分的PSD。

对于农药的最终产品,颗粒(包括粉末,特别是液滴)的PSD影响覆盖面积。欧洲杯猜球平台在作物喷洒的情况下,确定喷雾滴是否过大至关重要,因为它们更有可能从叶子上掉到地面上。

地面上的杀虫剂对控制作物表面的害虫起不到什么作用。如果喷雾太细,液滴会被风带走,这意味着喷雾不能处理目标区域,而是最终进入贫瘠的土地或其他农民的田地。

因此,需要适当大小的PSD液滴——既不要太大,也不要太细。此外,分散的活性成分颗粒的PSD影响农药产品的分散性和稳定性。欧洲杯猜球平台

作为一个结果,在农药的制备和生产中,有效成分的PSD和最终产品的PSD都是控制的关键因素。

采用Bettersizer ST激光衍射粒度分析仪对农药产品及其有效成分的PSD进行测定。专利双透镜光学系统(DLOS)Bettersizer圣提供0.1-1000 μm的测量范围,适用于农药行业的大多数质量检测过程。

除了提供广泛的测量范围外,DLOS技术还允许Bettersizer ST为用户提供高重复性和高效率的PSD测量结果。

用PSD结果评价农药产品

悬浮浓缩物(SC)是将不溶性固体活性成分分散在水连续相中制成的。欧洲杯猜球平台一般来说,活性成分颗粒越小,残留周期越短,提高了SC产品的生物活性。欧洲杯猜球平台

在本文详细的研究中,我们测量了三个SC样品的PSD,以评估这些样品的质量。这些SC样品由不同的配方组成,其中包含不同的润湿剂和分散剂,但主要由相同的活性成分颗粒组成。欧洲杯猜球平台

三种SC产品的标准尺寸值见表1。公式2的D50明显小于公式1和公式3,这意味着它具有更好的悬浮液,SC产品的稳定性也更好。

表1。不同配方SC的典型尺寸值。资料来源:Bettersize Instruments Ltd。

D10(µm) D50(µm) D90(µm)
公式1 0.810 2.766 5.921
公式2 0.353 0.887 3.106
公式3 0.672 1.739 4.730

式1中粒径最大,大于5 μm。因此,它很容易沉淀,降低了其储存稳定性和保质期。

PSD结果有助于用户优化和控制SC产品的铣削时间

预铣削是一种广泛应用于SC产品制造的技术。研究了不同研磨时间对SC粒径分布的影响。趋势图和标准尺寸值如表2和图1所示。

表2。不同铣削次数下SC的典型尺寸值。资料来源:Bettersize Instruments Ltd。

研磨时间(小时) D10(µm) D50(µm) D90(µm)
0.5 0.365 1.015 12.39
1 0.363 0.982 11.25
2 0.375 0.893 8.623
3. 0.354 0.886 5.772
3.5 0.345 0.814 4.721
4 0.344 0.812 4.749

不同铣削时间下SC的尺寸趋势图。

图1所示。不同铣削次数下SC的尺寸趋势图。图片来源:Bettersize Instruments Ltd。

从表2和图1可以看出,随着铣削时间的增加,D50由1.015 μm逐渐减小到0.812 μm, D90由12.39 μm逐渐减小到4.749 μm。当铣削时间从3.5小时延长到4小时时,标准尺寸值变化不大。

随着颗粒的收缩,欧洲杯猜球平台表面积变得更大,当配方接近Iso电点(IEP)时,最可能发生团聚。在没有活性分散剂的情况下,通过延长研磨时间无法获得更细的粒径分布,因此标准粒径值变得稳定。

采用BeVision S1图像粒度分析仪对磨铣后的SC颗粒进行检测。欧洲杯猜球平台如图2所示,可以确定在0.5 h时出现了10 μm以上的粗颗粒,当铣削时间达到4 h时,颗粒的尺寸变得更细。欧洲杯猜球平台

磨铣时间为0.5小时(a)和4小时(b)的SC图像。

图2。磨铣时间为0.5小时(a)和4小时(b)的SC图像。图片来源:Bettersize Instruments Ltd。

由此可见,激光衍射粒度分析仪可以有效地监测不同磨铣次数下SC的分布,从而保障了产品性能的稳定。

结论

首先,测定SC农药有效成分颗粒的PSD是评价SC农药质量的关键。欧洲杯猜球平台通过PSD曲线,可以有效地提高各组分的配方,保证SC农药产品的最佳性能。

随后,在处理农药时Bettersizer圣可检测产品粒度分布,有效保证产品性能的稳定性。

总而言之,对于那些需要诊断PSD相关问题的人来说,Bettersizer ST是一种实用的工具,可以提供快速、一致和可靠的PSD结果,可用于改进生产过程。

参考文献

1.联合国粮食及农业组织。(2002)《国际农药销售和使用行为守则》。粮农组织,罗马,意大利。

2.植保协会国际。(2017)农药剂型及国际编码体系目录(第7版)。植保国际协会,比利时布鲁塞尔。

这些信息已经从Bettersize Instruments Ltd提供的材料中获得,审查和改编。欧洲杯足球竞彩

有关此来源的更多信息,请访问Bettersize仪器有限公司

引用

请在你的文章、论文或报告中使用下列格式之一来引用这篇文章:

  • 美国心理学协会

    Bettersize仪器有限公司. .(2021年10月26日)。激光衍射粒度分析农药的质量控制。AZoM。于2021年10月30日从//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=20868检索。

  • MLA

    Bettersize仪器有限公司. .《激光衍射粒度分析农药质量控制》。AZoM.2021年10月30日。< //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=20868 >。

  • 芝加哥

    Bettersize仪器有限公司. .《激光衍射粒度分析农药质量控制》。AZoM。//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=20868。(2021年10月30日生效)。

  • 哈佛大学

    Bettersize仪器有限公司. .2021.激光衍射粒度分析农药的质量控制.AZoM, viewed september 21, //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=20868。

问一个问题

关于这篇文章,你有什么问题想问吗?

离开你的反馈
提交