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基于直链淀粉为壁材的纳米农药的制备

发布时间:2020-10-22 02:34
   农药在防御植物病、虫、草害,减少农产品损失方面有重要意义。但目前大量使用的乳油、可湿性粉剂等传统剂型存在持效期短、助剂污染环境、活性低等缺陷。纳米农药粒径在100 nm以内,粒径小、分散度高、黏附性好、生物活性强,淀粉材料可降解,基于此,论文首次以直链淀粉为囊材,以期研制出高效、环保的纳米制剂,主要结果如下:1.用普鲁兰酶法,将蜡质玉米淀粉的支链酶解成直链淀粉,然后用乙醇沉降法制备直链淀粉纳米载药囊材,在无水乙醇:淀粉液(V:V)=10:1,超声20 min时,制备出直链淀粉载药囊材,用TEM、SEM、DLS、FTIR对其表征,所制备的囊材平均粒径在60 nm的粒状囊材。2.以水稻稻瘟病为防治对象,用直链淀粉纳米载药囊材制备出30%三环唑纳米制剂,其粒径在100 nm之内,热贮稳定,可持续缓释120 h。相同活性成分剂量下,30%三环唑纳米制剂对盆栽水稻稻瘟病活性显著高于75%三环唑WP,100mg/L有效成分浓度时,其活性分别为81.34%和66.69%。田间防治水稻穗颈瘟,纳米制剂有效成分11 g/亩21 d田间防效高达75.94%,75%三环唑WP有效成分22 g/亩第21 d防效仅达47.0%。3.以葡萄霜霉病为防治对象,乙醇沉降法研制出20%嘧菌酯、25%氟吡菌胺纳米制剂,平均粒径为39.8 nm、53.5 nm,分别可持续缓释96 h、106 h。叶盘漂浮法测定20%嘧菌酯纳米制剂对葡萄霜霉病菌EC_(50)为0.35 mg/L,50%嘧菌酯水分散粒剂EC_(50)为0.55 mg/L。相同活性成分浓度下,25%氟吡菌胺纳米制剂活性显著高于70%氟菌·霜霉威悬浮剂。田间防治效果表明,所研制的纳米制剂的防治效果显著高于常规剂型。本论文研究结果表明,直链淀粉囊材纳米制剂,以淀粉为囊材,加工过程中未用有毒有机溶剂,制剂活性高,具有缓释性能,为新型绿色农药制剂加工提供研究基础。
【学位单位】:贵州大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2019
【中图分类】:TQ450.6
【部分图文】:

直链淀粉,淀粉液,无水乙醇,体积


州大学 2019 届硕士研究生学位论文 基于直链淀粉为囊材的纳米农药的制,如图 3 观察到,直链淀粉纳米囊材分布较均匀,形状也较为规则,近似呈形或球形。在 SEM 下观察了 500 nm、1 μm 两个视野,观察图 4,当用无水的体积是淀粉液体积的 3 倍,只超声 5 min 时,直链淀粉纳米囊材聚集在一起布不均匀,形状不规则;而当用无水乙醇的体积是淀粉液体积的 10 倍,超0 min 时,观察图 5,直链淀粉纳米囊材较均匀地分布在视野范围内,形状也则。

直链淀粉,淀粉液,超时间,无水乙醇


2 直链淀粉纳米囊材(TEM)图(此图的无水乙醇的体积与淀粉液的体积比为 3:1,超时间为 5 min)Figure 2 Amylose nanocapsule (TEM) image (the volume ratio of absolute ethanol to starchthis figure is 3:1, ultrasonic time is 5 min)

淀粉液,直链淀粉,无水乙醇,体积比


图 4 直链淀粉纳米囊材扫描电镜(SEM)图(此图的无水乙醇的体积与淀粉液的体积比为3:1,超声时间为 5 min)Figure 4 Amylose nanocapsule (SEM) image (the volume ratio of absolute ethanol to starch inthis figure is 3:1, ultrasonic time is 5 min)图 5 直链淀粉纳米囊材扫描电镜(SEM)图(此图的无水乙醇的体积与淀粉液的体积比为
【参考文献】

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本文编号:2850972

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