合作客户/
拜耳公司 |
同济大学 |
联合大学 |
美国保洁 |
美国强生 |
瑞士罗氏 |
相关新闻Info
-
> 振荡频率、浓度、油相、界面张力对阴离子表面活性剂HABS和PS界面模量的影响(三)
> 榴莲视频APP下载最新版本按测量原理分类
> 高盐低渗油藏中超低界面张力表面活性剂多段塞调驱机理与应用效果(三)
> 印制板组装件污染物手工清洗时,如何选择溶剂
> 裂缝性水封气藏解封过程中润湿反转剂浓度、气水界面张力变化(四)
> 肺泡液-气界面的表面张力的作用及生理意义
> 铂金板法测定不同浓度、温度、表面活性剂对氨水表面张力值(二)
> 地下水质量标准(GB/T 14848-2017)
> Kibron榴莲视频APP在线看研究自组装肽在制造定制螺旋状纳米结构中的应用
> 干湿循环试验:不同表面张力下土壤裂隙的发展演化机理(二)
推荐新闻Info
-
> 芬兰Kibron全系列榴莲视频APP下载最新版本核心测量原理是什么
> 芬兰Kibron榴莲视频APP下载最新版本 vs 主流品牌榴莲视频APP下载最新版本对比分析
> 6∶2氟调磺酸在饱和与非饱和土壤中的迁移行为研究
> 6∶2氟调磺酸表面活性及其在气-水界面的吸附特性
> 基于表面张力测定量化6∶2氟调磺酸表面活性
> 不同类型表面活性剂对氨气-水溶液界面行为的调控规律研究
> 阶梯内嵌式复合层线路板的涂覆控制装置及其控制方法——基于双组分表面张力驱动与共形锁定的技术分析
> 榴莲视频APP在线看驱动的界面功能化技术革新:FAST-LAM的性能对标研究
> 面向高温高盐油藏的内烯烃磺酸盐驱油表面活性剂性能研究
> 离子类型与浓度对内烯烃磺酸盐降低油水界面张力的协同效应
草甘膦药液表面张力变化对其物理性状与生物活性的影响
来源:植物保护 浏览 1788 次 发布时间:2023-06-13
通过添加有机硅助剂和丙三醇调节草甘膦药液的表面张力和黏度,测定其对草甘膦药液液滴的物理性状及生物活性的影响。结果表明:降低药液的表面张力,雾滴的铺展直径增加,干燥时间缩短,药液的黏度以及在杂草叶片表面的最大稳定持留量没有显著性变化;草甘膦对杂草的防效表现为先升高后降低,对阔叶杂草最高目测防效和鲜重防效可提高42%和41%,对禾本科杂草防效可提高37%和37%。增加草甘膦的药液黏度,药液在杂草叶片上的最大稳定持留量增加,表面张力降低,对雾滴的干燥时间和铺展直径影响很小;草甘膦对阔叶杂草最高目测防效和鲜重防效可提高42%和41%,对禾本科杂草的防效可提高42%和42%。适当降低草甘膦药液的表面张力或增加其黏度均可提高其对杂草的防除效果。
表面张力对草甘膦药液其他物理性状的影响
改变草甘膦药液的表面张力,其生物活性最佳区间是表面张力在22~24mN/m,药液的黏度在6.58~6.7mPa·s之间,液滴的铺展直径在7~7.4mm,干燥时间在14.52~14.98min,龙葵和稗草叶片表面的最大稳定持留量分别在19.23~19.86、18.72~19.16mg/cm2之间,对龙葵和稗草的目测防效最高可增加42%和37%左右,鲜重防效最高可增加41%和37%。通过改变草甘膦药液的黏度,其最佳活性区间为黏度超过14.5mPa·s,表面张力低于31.5mN/m,液滴的铺展直径达到4.83mm,干燥时间低于21.49min,龙葵的最大稳定持留量超过23.18mg/cm2,稗草的最大稳定持留量超过25.10mg/cm2,对龙葵和稗草的目测防效都可提高42%,鲜重防效可提高42%和41%。
通过试验结果可以发现药液物理性状的改变与药效间存在着某些相关性,与鲁梅研究结果相一致。降低药液表面张力,铺展直径增加,干燥时间缩短,此结果与姜咏芳研究结果一致。表面张力对黏度、最大稳定持留量没有显著性影响。刘支前曾报道展布性与药效似乎无直接关系,草甘膦的叶面吸收与药液的展布性有负相关关系;而本研究中铺展直径与草甘膦的生物活性成正相关,只有在液滴的铺展直径极大的情况下,展布性才与生物活性成负相关。增加草甘膦制剂的黏度,最大稳定持留量增加,表面张力降低,对干燥时间和铺展直径影响很小;草甘膦的生物活性也逐渐增加,达到最大值后趋于平稳。
通过本研究可以说明适当地降低草甘膦制剂的表面张力或增加黏度均可提高除草剂的生物活性。除草剂活性能否充分发挥往往决定于雾滴在杂草叶表面的黏着、展布、湿润、渗透与传导。不同杂草的叶片结构及生理机制往往对药液理化性状和药液敏感性不同,本研究中液滴的铺展直径、干燥时间均采用石蜡模拟植物叶片蜡质层结构,仅能体现药液理化性状的相对变化趋势,而不同类型的杂草对药液物理性状和药液敏感性需进一步研究。





