助剂的分类—基础知识

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农药助剂分类

农药助剂分类

农药助剂分类
农药助剂是指与农药配方混合使用,提高农药活性、增加使用效果的物质。

根据其作用机制和用途,农药助剂可以分为以下几类:
1. 溶剂类助剂:主要用于稀释农药原料、调整农药配方的浓度,常见的溶剂有水、有机溶剂等。

2. 吸附剂类助剂:用于增加农药在作物叶面或土壤中的吸附性,提高农药的持效性和防治效果。

常见的吸附剂有硅胶、粘土、膨润土等。

3. 分散剂类助剂:用于增加农药在水中的分散性,使农药更好地均匀分散在溶液中。

常见的分散剂有表面活性剂、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)等。

4. 粘附剂类助剂:用于增加农药在作物叶面上的粘附性,使农药更好地附着在叶片表面,提高农药的防治效果。

常见的粘附剂有胶体硅酸铝、洗涤剂等。

5. 渗透剂类助剂:用于增加农药在作物叶片上的透入性,促使农药更好地进入叶片内部,提高农药的防治效果。

常见的渗透剂有表面活性剂、双酮类化合物等。

6. 稳定剂类助剂:用于增加农药稳定性,防止农药在储存、输送等过程中发生分解或降解。

常见的稳定剂有防水剂、抗氧化剂等。

7. 缓释剂类助剂:用于延长农药的释放时间,提高农药的持效性。

常见的缓释剂有补充剂、缓释膜剂等。

需要注意的是,不同类型的农药助剂适用于不同的农药和防治对象,应根据具体情况选择合适的助剂使用。

助剂知识

助剂知识

增塑剂的作用机理:①.润滑理论润滑理论认为,树脂能够抵抗形变(刚性)是因为分子间有磨擦力。

增塑剂能起润滑剂作用,促进大分子间或者分子链间的运动。

增塑剂仅仅降低分子间的作用力,因此只能引起部分增塑。

②.凝胶理论凝胶理论认为,聚合物抗形变由于内部存在着三维蜂窝状结构或者凝胶所致。

这种凝胶是由于在聚合物分子链间或多或少发生粘着而形成的。

由于分子吸咐点常集中在一块,因此软质塑料或者硬质塑料中的蜂窝是很小的。

这种蜂窝弹性极小,很难通过物体内部的移动使其变形。

增塑剂进入树脂中,沿高分子链产生许多吸咐点,通过新的吸咐而松弛破坏原来的吸引力,并替代了聚合物分子内的引力中心,使分子容易移动。

③.溶剂化理论基于胶体化学。

增塑剂的溶剂化和溶胀能力取决于3种分子间作用力。

增塑剂/增塑剂,增塑剂/聚合物,聚合物/聚合物之间的力。

增塑剂应该是小分子,对聚合物分子应该有一定的吸引力,而该力要小于聚合物/聚合物之间的作用力。

增塑剂/增塑剂间的力越低,越能发挥增塑剂的效能。

增塑剂也不应该太小,否则容易挥发。

④.极性理论极性理论认为,在增塑剂分子﹑聚合物分子和增塑剂/聚合物分子之间必须很好的平衡,以确保凝胶是稳定的。

因此增塑剂必须是含有一个或者多个与特定聚合物极性相匹配的极性或者非极性基团。

即以上提出的聚合物的结晶度。

增塑剂的作用2、热稳定剂如果不加说明,热稳定剂专指聚氯乙烯及氯乙烯共聚物加工所使用的稳定剂。

聚氯乙烯及氯乙烯共聚物属热敏性树脂,它们在受热加工时极易释放氯化氢,进而引发热老化降解反应。

热稳定剂一般通过吸收氯化氢,取代活泼氯和双键加成等方式达到热稳定化的目的。

工业上广泛应用的热稳定剂品种大致包括盐基性铅盐类、金属皂类、有机锡类、有机锑类等主稳定剂和环氧化合物类、亚磷酸酯类、多元醇类、个二酮类等有机辅助稳定剂。

由主稳定剂、辅助稳定剂与其他助剂配合而成的复合稳定剂品种,在热稳定剂市场具有举足轻重的地位。

热稳定剂的作用机理:①、捕捉游离HCl小分子,抑制并消除它的自动催化作用;②、限制双键共轭体系的形成,减少色变;③、置换聚氯乙烯分子中不稳定的烯丙基氯原子或叔碳位氯原子,改变了主链的分子结构,抑制脱氯化氢;④、捕捉自由基,阻止氧化反应。

助剂分类范文

助剂分类范文

助剂分类范文助剂分类助剂是指在工业生产过程中,为了改善产品质量、提高生产效率、节约能源等目的而向生产物料中添加的其中一种物质。

根据助剂的性质和功能,可以将其分为多个分类。

下面将就常见的助剂分类进行介绍。

1.粘合剂粘合剂是指用于将两个或多个组分粘接在一起,形成牢固连接的助剂。

常见的粘合剂包括胶水、胶带、胶粘剂等。

粘合剂可分为有机粘合剂和无机粘合剂。

有机粘合剂主要由聚合物构成,如环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯等。

无机粘合剂主要由无机物质构成,如水泥、石膏、陶瓷胶等。

2.分散剂分散剂是指将固体物质粉末或液体溶液中的物质分散均匀的助剂。

它能够防止物质在溶液或液相中聚集凝结,从而保持凝胶的稳定性。

常见的分散剂包括表面活性剂、胶体物质等。

分散剂在油漆、涂料、颜料、墨水等行业中得到广泛应用。

3.稳定剂稳定剂是指能够增加产品稳定性的助剂,防止产品在储存、运输和使用过程中发生不可逆的变化。

常见的稳定剂有抗氧化剂、防腐剂等。

抗氧化剂能够防止产品在氧气存在下发生氧化反应,延长产品的使用寿命。

防腐剂则能够防止产品在含水环境中发生微生物的生长,防止产品腐败变质。

4.缓冲剂缓冲剂是指能够维持液体或溶液酸碱度稳定的助剂。

缓冲剂由酸和盐或碱和盐组成,能够吸收或释放氢离子,从而维持液体或溶液的酸碱度。

缓冲剂广泛应用于医药、食品、化妆品等领域中,用于调节产品的pH值,增加产品的稳定性。

5.发泡剂发泡剂是一类能够在固态物质中产生气泡的助剂,用于制备泡沫材料。

发泡剂一般由两种组分构成,即发泡剂和发泡稳定剂。

发泡剂在加热或增加压力的作用下,能够释放出气体,使物质形成气泡结构。

常见的发泡剂有聚氨酯发泡剂、聚苯乙烯发泡剂等。

以上所述只是助剂的一些常见分类,实际上还有很多其他的助剂,如染料、增塑剂、消泡剂、去垢剂等。

不同的助剂在不同的工业领域中发挥着重要的作用,为产品的品质提升和工业生产的发展做出了巨大贡献。

助剂的分类基础知识

助剂的分类基础知识

助剂的分类—基础知识农药助剂是化学农药加工剂型中对有效成分之外所使用的各种辅助剂的总称。

助剂本身没有生物活性,但在剂型配方中或施药中是不可缺少的添加物,添加助剂的主要目的是提高药效、降低农药的用量、节约成本、减少农药对环境的污染。

助剂对农药尤其是除草剂的增效作用主要是通过增加农药在植物表面的滞留量、延长滞留时问和提高对植物表皮的穿透能力。

因助剂的种类不同,其作用机理也不一样。

在使用中,以乳化剂、润展剂等表面活性剂为多,用途较广,对药剂性能影响也较大。

一、助剂的使用1.表面活性剂的应用表面活性剂的加入,大大降低了溶液的表面张力,使药剂乳状液的液滴表面形成一层强烈的保护膜,增强药剂在植物体表或害虫体表的润湿、展布以及附着力,从而提高药效。

目前应用于农药表面活性剂的主要有:脂肪醇聚氧乙烯类、烷基苯酚聚氧乙烯醚类、磺酸盐类、磺酸酯类、酰胺类、有机硅类等。

如一种非离子型表面活性剂和28%UAN与氯嘧磺隆一起施用,有效地防除了茼麻。

DC—X2—5394和甲基化葵花油混用提高了氯嘧磺隆与麦草畏和苯达松一起应用时对二色蜀黍和大狗尾草的功效。

用于苹果树防治黑斑病(包括卷叶蛾和介壳虫等各种害虫)的二甲酰胺Silwet L一77,防治效果提高,可降低有效成分用量50%,果实上的残留量也相应降低。

在田间药效试验中,使用750倍加入0.04%APSA一80的井岗霉素药液,在药后14天内,防效与500倍单用相同,但至21天时前者防效明显高于后者。

近年来,生物表面活性剂的开发也进展较快,而且这也将是很有发展前途的一类农药助剂。

如多功能植物增效剂,它含有多种生物碱、糖苷、鞣质等,可与酸性有机氯、有机磷(敌敌畏除外)、有机硫、杂环类、氯基甲酸酯和拟除虫菊酯类农药混用,提高农药使用效果。

茶皂素作为润湿剂、悬浮剂在农药可湿性粉剂中的应用有着广阔的开发前景,并具有良好的经济效益。

其他如植物油、种仁核粉等天然表面活性剂的研究也较多。

2.油类、油脂类助剂油类助剂可以加快作物对叶喷农药的吸收效率,它们可以与农药、水等形成均一稳定的乳状液,叶喷时有助于靶标作物对农药的吸收。

化工助剂的分类

化工助剂的分类

化工助剂的分类化工助剂是在化工生产过程中,为了改善产品性能、提高生产效率、降低生产成本而添加的一类特定的辅助物质。

根据其功能和用途的不同,化工助剂可以分为多个分类。

第一类是增溶剂。

增溶剂是一种能够改善溶液溶解度的化工助剂。

在化工生产中,有时会遇到一些难以溶解的物质,这时可以通过添加增溶剂来提高其溶解度。

增溶剂可以通过与溶质之间的相互作用,使溶质分子更容易进入溶剂中,从而提高溶解度。

常见的增溶剂有有机溶剂和表面活性剂。

第二类是分散剂。

分散剂是一种能够将固体颗粒分散到液体中的化工助剂。

在某些化工生产过程中,需要将固体颗粒均匀地分散到液体中,以便于后续的处理和加工。

分散剂可以通过表面活性剂的作用,使固体颗粒与液体形成稳定的分散体系,防止固体颗粒重新聚集。

常见的分散剂有胶体硅、聚合物分散剂等。

第三类是乳化剂。

乳化剂是一种能够将两种不相溶的液体混合成乳液的化工助剂。

在某些化工生产过程中,需要将两种不相溶的液体均匀地混合在一起,以便于后续的处理和加工。

乳化剂可以通过降低两种液体之间的界面张力,使其形成稳定的乳液。

常见的乳化剂有表面活性剂、胶体稳定剂等。

第四类是阻垢剂。

阻垢剂是一种能够防止水垢形成的化工助剂。

在一些化工生产过程中,水中的钙、镁等离子会与溶液中的其他成分结合,形成难以溶解的沉淀物,影响生产设备的正常运行。

阻垢剂可以通过与钙、镁离子发生化学反应,将其转化为可溶性的形式,从而防止水垢的形成。

常见的阻垢剂有磷酸盐、聚丙烯酸等。

第五类是抗氧剂。

抗氧剂是一种能够防止氧化反应发生的化工助剂。

在一些化工生产过程中,由于氧气的存在,会导致产品的质量下降或发生不可逆的变化。

抗氧剂可以通过与氧气发生化学反应,阻止氧化反应的进行,从而保护产品的质量。

常见的抗氧剂有亚硫酸盐、酚类化合物等。

第六类是固化剂。

固化剂是一种能够使液体或半固体物质迅速形成固体的化工助剂。

在一些化工生产过程中,需要在短时间内将液体或半固体物质固化成坚固的固体。

橡胶助剂分类

橡胶助剂分类

橡胶助剂分类介绍
1. 硫化剂:也称为交联剂,是使橡胶从线形高分子结构转变为三维网状结构的关键物质。

2. 促进剂:用于提高橡胶的硫化速度和效率,加速硫化过程。

3. 活化剂和防焦剂:防止橡胶在加工过程中发生焦烧,保证加工过程的顺利进行。

4. 补强填充剂:主要包括炭黑、白炭黑、无机补强剂和填充剂等,可以提高橡胶的力学性能、耐热性、耐化学腐蚀性和耐候性等。

5. 粘合剂和胶黏剂:用于促进橡胶与骨架材料或与其它材料的粘合,提高制品的粘结性能。

6. 加工助剂:主要包括塑解剂、增溶剂、增塑剂、软化剂、均匀剂、润滑剂等,用于改善橡胶的加工性能,提高加工效率并减少能耗。

7. 其他助剂:包括发泡剂、消泡剂、着色剂、芳香剂、防雾剂、润滑剂等,用于满足特殊性能或外观要求。

这些助剂的作用各不相同,相互配合使用可以达到最佳效果。

在使用过程中,需要根据橡胶的具体用途和要求选择合适的助剂。

化学助剂分类

化学助剂分类

化学助剂分类:(1)过程助剂:用于提高纸机生产效率,提高经济效益,比如:助留剂、助滤剂、树脂障碍控制剂、消泡剂等。

(2)功能助剂:满足用户的特殊需求。

比如:施胶剂、干强剂、湿强剂、柔软剂、增白剂、染料等。

造纸配料一般包括纸浆、填料、胶料、染料和各种湿部助剂。

干扰物的来源和类型①来自纸浆木素衍生物、半纤维素、脂肪酸、胶黏剂、胶乳、淀粉等。

②来自阴离子助剂淀粉、CMC、有机酸、染料等。

③来自填料分散剂聚磷酸盐、聚丙烯酸盐、杀菌剂等。

④来自清水腐殖酸、表面活性剂等。

干扰物质对影响纸张抄造的影响:①影响纸机运转②影响助剂效能③影响纸张质量桥联絮聚是一种絮聚作用,是造纸组分间非常有效而重要的聚集方式。

聚合物的分子量不能太高也不能太低。

桥联絮聚体所形成的纸料絮聚体大而疏松,具有一定的抗剪切作用,因此称之硬絮聚体。

桥联絮聚体一旦被剪切作用破坏,聚合物将以平伏构象吸附在纸料表面,转而以电荷补丁机理引发纸料的絮聚,纸料不能重聚到原来的程度,桥联絮聚实际上是不可逆的。

Zeta电位的大小实际上反映了颗粒表面电荷的大小。

填料特性造纸填料是一种颗粒很小的白色颜料,是纸料除纤维之外占比例最大的组分。

加入量可占纸料组分的20%~40%。

加填的目的是降低纸张生产成本,且纸张的许多性质需要加填才能达到,加填成为纸张生产过程中必不可少的工艺过程。

色料纸浆由于脱木素程度的不同可呈白色、微黄色和黄褐色。

生产彩纸时,需要利用色料对纸浆染色;生产一般纸张时,也要根据用户的要求利用色料调整纸张的色调,有时,可使用色料达到光学增白的效果。

加填对纸张性质的有利影响:填料的粒度远小于纤维,纸张加入填料后,通过加填纸页中纤维间的空隙,可提高纸页的匀度和表面平滑度。

加填是控制纸张光学性质的主要手段。

填料的白度和折射率一般较纤维高,且填料粒度小,比表面积大,加填可提高纸张的不透明度和白度。

纤维易于吸水润涨,加填后可提高纸张的尺寸稳定性,减少纸张的吸水变形。

助剂化学知识整理

助剂化学知识整理

1、目前广泛应用的抗静电剂主要分为阳离子型,阴离子型,非离子型,两性型,高分子型。

2、增塑剂的主要作用是削弱范德华力,增加聚合物分子的移动性,降低聚合物分子链的结晶性。

3、猝灭剂与紫外线吸收剂的不同之处,在于紫外线吸收剂是通过分子内结构的变化来消耗能量。

4、降凝剂具有降低油品的倾点或凝固点的作用。

5、根据发泡剂在发泡过程中产生气泡的方式不同,发泡剂可分为物理发泡剂和化学发泡剂。

6、按使用方法阻燃剂可分为添加型阻燃剂和反应型阻燃剂。

7、引发自由基的交联剂主要是有机过氧化物,它既可以不饱和聚合交联,也可以饱和聚合物交联。

8、氯化氢的存在会使聚合物材料热降解脱氢化氢的速度加快。

9、相容性是抗氧剂的一项重要性能,相容性小易出现喷霜现象。

10、热稳定挤指那些用来提高能发生非链断裂热降解的聚合材料热稳定性的物质。

名词解释:1、浊点:非离子表面活性型的溶解度温度升高而降低,当达到某一温度时溶液发生白浊化,此温度称为浊点。

2、偶联剂:指能改善填料与高分子材料之间界面特性的一类物质。

3、光氧老化:高分子材料长期暴露在日光或短期置于强荧光下,由于吸收了紫外线能量,引起自动氧化反应,导致了聚合物的降解,使得制品变色,发脆,性能下降,以至无法使用。

4、金属离子钝化剂:防止重金属对聚合物产生引发氧化作用的物质。

5、助剂:又称添加剂,广义地讲,助剂是泛指某些材料和产品在生产和加工过程中为改进生产工艺和产品的性能而加入的辅助物质。

狭义地讲,加工助剂是指那些为改善某些材料的加工性能和最终产品的性能而分散在材料中,对材料结构无明显影响的少量化学物质。

6、交联剂:能使高分子化合物引起交联的物质。

简答:1、什么是抗氧剂,其分类主要有哪些?并简要叙述其作用机理答:通常在高分子材料中加入适当的物质,以便抑制或延缓老化过程的发生,因此就可以提高高分子材料的应用性能和寿命。

主要用来防止高分子材料氧化老化的物质,叫做抗氧剂。

分类:a、按功能,分为链终止型抗氧剂及预防型抗氧剂b、按分子量,分为低分子量抗氧剂及高分子量抗氧剂c、按化学结构,分为胺类、酚类、含硫、含磷化合物及有机金属盐类抗氧剂d、按用途,分为塑料抗氧剂,橡胶抗氧剂,油品抗氧剂,食品抗氧剂,润滑剂抗氧剂,涂料、纤维抗氧剂等作用机理:抗氧剂是一类能够抑制或延缓高分子聚合物养花降解的物质,要想提高高分子材料的抗氧化能力,即阻止自动氧化链式反应的进行,要么设法防止游离基的产生,要么阻止游离基链的传递。

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助剂的分类—基础知识
农药助剂是化学农药加工剂型中对有效成分之外所使用的各种辅助剂的总称。

助剂本身没有生物活性,但在剂型配方中或施药中是不可缺少的添加物,添加助剂的主要目的是提高药效、降低农药的用量、节约成本、减少农药对环境的污染。

助剂对农药尤其是除草剂的增效作用主要是通过增加农药在植物表面的滞留量、延长滞留时问和提高对植物表皮的穿透能力。

因助剂的种类不同,其作用机理也不一样。

在使用中,以乳化剂、润展剂等表面活性剂为多,用途较广,对药剂性能影响也较大。

一、助剂的使用
1.表面活性剂的应用
表面活性剂的加入,大大降低了溶液的表面张力,使药剂乳状液的液滴表面形成一层强烈的保护膜,增强药剂在植物体表或害虫体表的润湿、展布以及附着力,从而提高药效。

目前应用于农药表面活性剂的主要有:脂肪醇聚氧乙烯类、烷基苯酚聚氧乙烯醚类、磺酸盐类、磺酸酯类、酰胺类、有机硅类等。

如一种非离子型表面活性剂和28%UAN与氯嘧磺隆一起施用,有效地防除了茼麻。

DC—X2—5394和甲基化葵花油混用提高了氯嘧磺隆与麦草畏和苯达松一起应用时对二色蜀黍和大狗尾草的功效。

用于苹果树防治黑斑病(包括卷叶蛾和介壳虫等各种害虫)的二甲酰胺Silwet L一77,防治效果提高,可降低有效成分用量50%,果实上的残留量也相应降低。

在田间药效试验中,使用750倍加入0.04%APSA一80的井岗霉素药液,在药后14天内,防效与500倍单用相同,但至21天时前者防效明显高于后者。

近年来,生物表面活性剂的开发也进展较快,而且这也将是很有发展前途的一类农药助剂。

如多功能植物增效剂,它含有多种生物碱、糖苷、鞣质等,可与酸性有机氯、有机磷(敌敌畏除外)、有机硫、杂环类、氯基甲酸酯和拟除虫菊酯类农药混用,提高农药使用效果。

茶皂素作为润湿剂、悬浮剂在农药可湿性粉剂中的应用有着广阔的开发前景,并具有良好的经济效益。

其他如植物油、种仁核粉等天然表面活性剂的研究也较多。

2.油类、油脂类助剂
油类助剂可以加快作物对叶喷农药的吸收效率,它们可以与农药、水等形成均一稳定的乳状液,叶喷时有助于靶标作物对农药的吸收。

商用石油润滑油助剂和乳化剂,已经被应用到普施特对3种杂草的防除,靶标作物表面的蜡质可以溶解到石油润滑油溶液中,其溶解性随着作物种类和生长环境不同而不同。

植物油类助剂在加强除草剂的生物活性和降低液滴飘移方面要比石油润滑油和非离子表面活性剂好得多。

如烯禾啶与甲基化油类助剂Scoil混合对3种杂草的控制要比石油润滑油助剂Clean Crop的效果好。

植物油类助剂可以促进吸收传导和增强除草剂对杂草的防效。

实验表明,植物脂肪酸和脂肪酸要强于甘油酯。

Chester L.Foy等指出,几种助剂依次增加了除草剂烟嘧磺隆对狗尾草的防效:甲基化葵花油>石油润滑油>非离子型表面活性剂WK>非型表面活性剂X一77。

3.无机盐类
一些无机盐类助剂与表面活性剂混用可以极大地提高除草剂的活性,这些无机盐包括硫酸铵(NH )2SO4、磷酸氢二铵(NH ) HPO4 、硫酸铁Fe2(SO4 )3、硫酸镁MgS04。

但某些盐类在喷洒时对某些除草剂会产生损坏抗作用。

有资料表明,钙、镁、钠、钾铁盐中除硫酸钙CaSO4、硫酸钠Na2SO4、磷酸钙
Ca3(PO4)2 、磷酸钠NaPO~外都会对2,4一D产生损坏作用,但这种损坏作用可通过降低溶液的pH值或把2,4一D转变成难离解的盐类而减小。

尿素、硝酸胺、多磷酸胺、硫酸胺、石油润滑油和非离子表面活性剂分别与盖草灵和烯禾定混用控制谷类作物中的大狗尾草,石油润滑油大于表面活性剂或盐类。

4.各类助剂的混用
在实际应用中,并不是只使用一种单一的助剂,为了提高药效,可多种助剂同时选用,但必须注意克服各类助剂问的相互作用,以防农药发生光降解等反应而降低药效。

如各类助剂(液氨、化肥、油、溶剂和表面活性剂)相混合,可以加强禾草灵在小麦田和黑麦田中的活性,残留物的以射效应,增强有效成分的渗透力,促进其进入植物组织中。

因此要更好地发挥农药的药效,要对各种助剂进行合理的运用和配置。

在同一剂型下,不同的助剂种类会明显影响到药剂的性能。

如药剂与表面活性剂在不配伍时会使悬浮剂的悬浮率下降,不适宜的湿润剂、分散剂则会使可湿性粉剂的悬浮率下降,表面活性剂还会影响药剂的叶面吸收,这在茎叶处理型农药中尤为重要。

二、影响助剂应用的一些因素
表面活性剂是由亲水和疏水两部分组成,降低表面张力的能力取决于亲水一疏水相关性以及分子在不同物相(雾滴与植物或动物体表面)之间的分布。

药剂在靶标上的湿展性能及在靶体表面的滞留量直接影响对靶体表面的穿透和生物活
性的发挥。

因此,加入表面活性剂可以加强药剂分子在叶面或虫体上的展布,从而促进药剂的吸收。

该效应还与溶液的温度、浓度和大气压力有关。

1.表面活性剂的结构、极性和浓度对吸收的影响。

Syuan Tan等在研究非离子型表面活性剂对2,4一D叶面吸附和渗透影响时发现,聚氧乙烯乙二醇(PEG)系列类表面活性剂能极大地提高一些喷雾制剂农药对近轴苹果叶表皮的渗透效果,但对吸附影响不明显。

试验还指出:PEG类表面活性剂的亲水亲油平衡值(HLB)与叶表皮对表面活性剂的吸附和2,4一D 的渗透负相关。

加入表面活性剂能提高2,4一D对角质层膜的渗透,且随表面活性剂HLB值的升高其渗透力下降,因此,表面活性剂的亲水亲油平衡值(HLB)值对2,4一D的渗透力的改变是一个重要因素。

2.化合物溶质的渗透在蒸发过程中物质(成分)渗透人表皮的多少与溶液总量无关。

溶质的吸收与表皮及残留物问的分系数和浓度有关,渗透速率依赖于溶质与表面活性剂的亲和性。

化合物的渗透速率不仅与在表皮,蜡质中的溶解性有关,而且与溶剂的蒸发速率有关。

蒸发后,化合物的渗透速率将受角质蜡质层和表皮中的浓度影响。

表面活性剂可能具有疏通输导障碍的作用,阻碍化合物的分散、转移其被吸收的位点、改变化合物的性能、降低其抗性,为植物体吸人活性化合物创造条件。

渗透性能的提高,按药剂有效成分与表面活性剂之间在渗入叶内时
的物理、化学作用(联合溶解或渗透机理)或者特殊表面活性剂而诱发的植物体内的输导障碍的改变,从而使他们更容易进行粒子渗透。

三、助剂的发展趋势
研究了表面活性剂的加入与农药有效成分之间以及与有机体(虫体、植物体表、菌体等)之间的相作用机理,为开发应用型、高效的助剂提供了可靠的理论依据。

目前,由线性烷基链接亲水端基组成的缩合葡萄糖化合物烷基聚糖醚正在引起人们新的兴趣,使用13趋扩大。

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