一种航空施药助剂及其制备方法和应用技术

技术编号:29084203 阅读:13 留言:0更新日期:2021-06-30 09:46
本发明专利技术实施例涉及一种航空施药助剂及其制备方法和应用,属于农药助剂领域,包括如下质量百分比的原料:大分子量透明质酸0.5~3.0%、小分子量透明质酸0.05~1.0%、氟碳表面活性剂1~5%、大豆卵磷酯1~15%、凝结核物质1~10%、水溶性维生素E 1~10%、乳化剂1~15%、助悬剂0.05~5%,水补余至100%;凝结核物质的粒径大小为2~10μm,所述大分子量透明质酸的分子量为400KDa~8000KDa,小分子量透明质酸的分子量为8KDa~30KDa。通过精准控制凝结核物质粒径,调节喷雾药液的雾滴谱、减少雾滴的飘移、增加雾滴的沉积率和附着效果,添加后能够有效减少农药使用量30~70%。加后能够有效减少农药使用量30~70%。

【技术实现步骤摘要】
一种航空施药助剂及其制备方法和应用


[0001]本专利技术涉及农药助剂
,具体涉及一种能减少农药使用量的尤其适用植保无人机的航空施药助剂及其制备方法与应用。

技术介绍

[0002]公开于该
技术介绍
部分的信息仅仅旨在增加对本专利技术的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。
[0003]教育部、科技部、中国科学院、国家自然科学基金委员会等四部门于2007年联合发起了“10000个科学难题”征集活动,其中农药的剂量传递位列其中。
[0004]农药药液在从药液箱向作物叶片表面沉积的过程中,施药器械性能、操作条件、气象条件、株冠层结构、叶片表面特性等都对其有影响;在这个过程中,会发生药液滴漏、雾滴蒸发、雾滴飘移、雾滴弹跳、雾滴聚并流失等现象,农药损失严重,真正到达有害生物作用靶标的药剂量微乎其微。Mectcalf估算,从施药器械喷洒出去的农药只有25~50%能沉积到作物叶片上,不足1%的药剂沉积到靶标害虫上,只有0.03%的药剂能真正发挥杀虫作用(MetcalfPL.Changingroleofinsecticideincropprotection[J].AnnualReviewofEntomology,1980,25(1):219~256)。
[0005]2015年初,农业部组织实施到2020年农药使用量“零增长”行动计划,实现农药减量控害。根据经验,植保无人机低量或超低量施药技术有望成为农药减量的重要手段之一。但植保无人机航空喷雾受操作条件及外部环境因素(风速、温度等)影响,存在着蒸发、随风飘失、沉积效果不佳的问题。植保无人机航空喷洒水基溶液,雾滴中的水分容易蒸发,随后雾滴变小,则雾滴会在空气中飘移比地面喷雾相比需要更长的时间才到达到靶标,或者完全蒸发变成纯农药粒子,影响防治效果。100μm的雾滴在25℃、相对湿度30%的状态下,移动75cm,直径会减少一半。超低容量航空喷雾通常飞行高度在1.5~8米之间,往往在到达目标之前就已完全蒸发了。FAO(联合国粮食及农业组织)规定,航空喷雾中当湿度小于40%时,需要在药液中增加减少蒸发的喷雾助剂。
[0006]农药喷施过程中,粒径大的雾滴易沉降,不易随风漂移或蒸发散失,但分布不均匀、附着能力差,容易因弹跳和滚落而造成药液流失,大大降低了农药的防治效果,也污染了水土环境。雾滴粒径小,会相对易受气流影响而发生漂移,可能对相邻农作物造成危害。但细小雾滴在作物叶片表面的覆盖密度和覆盖均匀度远优于粗大雾滴,而且附着能力好、不易流失并具有较好的穿透能力,农药利用率高。也就是说,对于具备触杀作用的农药而言,雾滴粒径小,防治效果更好。当然,由于雾滴大利于沉降,而雾滴小覆盖度高、渗透性好,要使药剂发挥最佳效果,找到合适大小的雾滴显得尤为重要。
[0007]施药液量是根据田间作物上的农药有效成分沉积量及不可避免的药液流失量的总和来表示的,是施药器械进行田间作业的一项重要技术指标,见表1。在我国,进行农药田间喷施时,没有把农药雾滴粒径做为一个标准,很多时候无论是喷施杀虫剂,还是喷施杀菌剂,抑或是除草剂,都采用粗雾滴喷施的方式,不能很好地发挥杀虫剂、杀菌剂的生物活性。
[0008]表1不同喷雾方法的施药液量及雾滴中值直径
[0009][0010]国内已有一些超低容量航空喷雾助剂(飞防助剂),但对雾滴蒸发规律及减少雾滴蒸发的方法并无深入研究。例如,中国专利文献专利CN109601531A,该飞防助剂具有较好的抗飘移性能和较好的抗蒸腾性能。但是上述飞防助剂通过增大雾滴,从而产生良好的抗蒸腾、飘移性能,但大雾滴与生物最佳粒径不匹配,无法达到农药减量的效果。
[0011]另外,较小雾滴的抗蒸发是减少药液流失量的重要指标,而现有技术中采用脂质体或油等作为载体进行抗蒸发的效果不理想,是因为油用量较大时会产生过多的泡沫而堵塞植保无人机的喷管,虽然油能增大雾滴,但油为载体的喷洒液比重偏低,不利于雾滴的沉降和穿透。此外,油为载体的雾滴,不容易穿透生物体表面,进入植物细胞。大雾滴与生物最佳粒径不匹配,无法达到农药减量的效果。再者,油为载体的助剂在超低容量喷雾液中占的比例仅1~2%,抗蒸发作用相对依然过小。
[0012]因此,迫切需要一种能克服上述问题的航空施药助剂。

技术实现思路

[0013]专利技术目的
[0014]为解决现有技术中雾滴谱范围宽、比重偏小、沉降速度慢、易漂移、易蒸发、雾滴的沉积量少、穿透力差,无法实现狭义上的农药减量的缺陷,本专利技术的目的在于提供一种减少农药使用量的植保无人机航空施药助剂及其制备方法和应用。本专利技术还能克服现有技术中的雾滴与生物最佳粒径不匹配,农药有效成分无法快速进入植物细胞,农药利用率低、无法实现广义上的农药减量的缺陷。
[0015]解决方案
[0016]为实现本专利技术目的,本专利技术实施例提供了一种航空施药助剂,其特征在于,包括如下质量百分比的原料:大分子量透明质酸0.5~3.0%、小分子量透明质酸0.05~1.0%、氟碳表面活性剂1~5%、大豆卵磷酯1~15%、凝结核物质1~10%、水溶性维生素E1~10%、乳化剂1~15%、助悬剂0.05~5%,水补余至100%;所述凝结核物质的粒径大小为2~10μm,所述大分子量透明质酸的分子量为400KDa~2000KDa,所述小分子量透明质酸的分子量为8KDa~30KDa。
[0017]可选地,所述施药助剂包括如下质量百分比的原料:大分子量透明质酸1~3%、小分子量透明质酸0.2~1%、氟碳表面活性剂1~5%、大豆卵磷酯1~15%、凝结核物质1~10%(粒径可以为2~10μm,优选为2~9μm)、水溶性维生素E1~10%、乳化剂1~14%、助悬剂0.3~5%,水补余至100%;
[0018]可选地,所述施药助剂包括如下质量百分比的原料:大分子量透明质酸1~3%、小分子量透明质酸0.2~1%、氟碳表面活性剂1.5~5%、大豆卵磷酯1~15%、凝结核物质1~5%(粒径可以为2~10μm,优选为3~8μm)、水溶性维生素E1~5%、乳化剂5~14%、助悬剂0.3~5%,水补余至100%。
[0019]可选地,所述施药助剂包括如下质量百分比的原料:大分子量透明质酸1~3%、小分子量透明质酸0.2~1%、氟碳表面活性剂3~5%、大豆卵磷酯1~9%、凝结核物质1~10%(粒径可以为2~10μm,优选为3~8μm,更优选为5~8μm)、水溶性维生素E1~3%、乳化剂7~14%、助悬剂0.3~5%,水补余至100%;
[0020]可选地,所述施药助剂包括如下质量百分比的原料:大分子量透明质酸1~3%、小分子量透明质酸0.1~0.8%、氟碳表面活性剂3~4%、大豆卵磷酯1~9%、凝结核物质1~5%(粒径优选为3~8μm)、水溶性维生素E1~3%、乳化剂7~12%、助悬剂0.3~5%,水补余至100%。
[0021]进一步地,所述施药助剂包括如下质量百分比的原料:大分子量透明质酸1~1.5%、小分子本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种航空施药助剂,其特征在于,包括如下质量百分比的原料:大分子量透明质酸0.5~3.0%、小分子量透明质酸0.05~1.0%、氟碳表面活性剂1~5%、大豆卵磷酯1~15%、凝结核物质1~10%、水溶性维生素E1~10%、乳化剂1~15%、助悬剂0.05~5%,水补余至100%;所述凝结核物质的粒径大小为2~10μm,所述大分子量透明质酸的分子量为400KDa~8000KDa,所述小分子量透明质酸的分子量为8KDa~30KDa。2.根据权利要求1所述的航空施药助剂,其特征在于,所述施药助剂包括如下质量百分比的原料:大分子量透明质酸1~3%、小分子量透明质酸0.2~1%、氟碳表面活性剂1~5%、大豆卵磷酯1~15%、凝结核物质1~10%、水溶性维生素E1~10%、乳化剂1~14%、助悬剂0.3~5%,水补余至100%;可选地,所述施药助剂包括如下质量百分比的原料:大分子量透明质酸1~3%、小分子量透明质酸0.2~1%、氟碳表面活性剂3~5%、大豆卵磷酯1~9%、凝结核物质1~10%、水溶性维生素E1~3%、乳化剂7~14%、助悬剂0.3~5%,水补余至100%;可选地,所述施药助剂包括如下质量百分比的原料:大分子量透明质酸1~1.5%、小分子量透明质酸0.2~0.5%、氟碳表面活性剂3%、大豆卵磷酯3~9%、凝结核物质3~4%、水溶性维生素E1~3%、乳化剂8~10%、助悬剂0.5~0.8%,水补余至100%。3.根据权利要求1或2所述的航空施药助剂,其特征在于,所述大分子量透明质酸的分子量为400KDa~2000KDa,可选地,为400KDa~800Kda,进一步可选地,为500Kda;和/或,所述小分子量透明质酸的分子量为8KDa~20Kda,可选地,为8KDa~12Kda,进一步可选地,为10KDa。4.根据权利要求1至3任一所述的航空施药助剂,其特征在于,所述氟碳表面活性剂选自全氟羧酸盐、全氟磺酸盐和杜邦公司的氟碳表面活性剂Zonyl系列产品中的一种或多种。5.根据权利要求1至4任一...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘杰王让刘超
申请(专利权)人:湖南中航飞防农机专业合作社
类型:发明
国别省市:

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