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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于农药制备领域,具体涉及一种多孔壳聚糖-嘧菌酯纳米缓释剂及其制备方法与应用。
技术介绍
1、嘧菌酯是一种甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,具有高效性、内吸性、广谱性等特点,目前已广泛应用于作物病害防治。目前市场剂型以水分散粒剂和悬浮剂为主,存在有效利用率低、持效期短等问题,亟需一种新的制剂加工策略。
2、步入21世纪,纳米材料以其卓越的理化特性,在农业生产和植物营养等领域展现出广泛的应用前景。国内外学者对纳米农药进行了多方面的研究及探索,研究表明纳米农药可分为两大类,其一为金属基纳米颗粒,通过溶解释放出金属粒子,通过细胞毒性和氧化应激等表现出很强的抗菌活性;其二为可搭载农药进行递送的纳米载体(如纳米胶囊、纳米颗粒等),且大多数纳米载体具有高生物相容性和强刺激反应性,可实现农药的可控释放,最大程度地降低农药对环境的负面影响。目前尚未有嘧菌酯的缓释纳米颗粒技术报道。
技术实现思路
1、为解决上述问题,本专利技术提供了一种多孔壳聚糖-嘧菌酯纳米缓释剂的制备方法,包括以下步骤:
2、(1)称取石蜡、span-80、吐温-80,加热搅拌得到油相;
3、(2)称取嘧菌酯原药、水、1%乙酸、壳聚糖搅拌混合得到水相;
4、(3)将水相缓慢滴入油相中,混合乳化得到乳液;
5、(4)向乳液中加入戊二醛、无水乙酸,继续加热搅拌得到多孔壳聚糖-嘧菌酯纳米缓释剂乳液;
6、(5)将乳液离心,交替用石油醚、二氯甲烷或三氯甲烷洗涤得到多孔
7、进一步的,所述石蜡、span-80、吐温-80、嘧菌酯原药和壳聚糖的体积质量比为80ml:1g:1g:0.5~1.5g:0.4g;所述石蜡、水、1%乙酸、戊二醛和无水乙酸的体积比为80:10:10:2:2。
8、更进一步的,所述石蜡、span-80、吐温-80、嘧菌酯原药和壳聚糖的体积质量比为80ml:1g:1g:1g:0.4g。
9、进一步的,步骤(1)中所述加热搅拌为40℃,400r/min搅拌30min。
10、进一步的,步骤(3)中所述混合乳化反应转速为500-800r/min,反应时间为30~90min。
11、更进一步的,步骤(3)中所述混合乳化反应转速为600r/min,反应时间为60min。
12、本专利技术还提供了一种多孔壳聚糖-嘧菌酯纳米缓释剂,由上述制备方法制得。
13、本专利技术还提供了一种高缓释性农药,上述多孔壳聚糖-嘧菌酯纳米缓释剂。
14、本专利技术具有以下有益效果:
15、本专利技术通过一种低成本的合成方法制备多孔壳聚糖纳米颗粒以搭载嘧菌酯,以实现嘧菌酯的纳米制剂化及可控释放的目的,采用界面聚合法于室温条件下制备了形貌、粒径均一的多孔壳聚糖纳米颗粒,用于搭载广谱型杀菌剂嘧菌酯,于田间使用可延长药剂持效期,减少施药次数,降低施药量。
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1.一种多孔壳聚糖-嘧菌酯纳米缓释剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述石蜡、Span-80、吐温-80、嘧菌酯原药和壳聚糖的体积质量比为80ml:1g:1g:0.5~1.5g:0.4g;所述石蜡、水、1%乙酸、戊二醛和无水乙酸的体积比为80:10:10:2:2。
3.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,所述石蜡、Span-80、吐温-80、嘧菌酯原药和壳聚糖的体积质量比为80ml:1g:1g:1g:0.4g。
4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述加热搅拌为40℃,400r/min搅拌30min。
5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(3)中所述混合乳化反应转速为500-800r/min,反应时间为30~90min。
6.根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于,步骤(3)中所述混合乳化反应转速为600r/min,反应时间为60min。
7.一种多孔壳聚糖-嘧菌酯纳米缓释剂,其特征在于,由权利要求1-6任意一项
8.一种高缓释性农药,其特征在于,包括如权利要求7所述的多孔壳聚糖-嘧菌酯纳米缓释剂。
...【技术特征摘要】
1.一种多孔壳聚糖-嘧菌酯纳米缓释剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述石蜡、span-80、吐温-80、嘧菌酯原药和壳聚糖的体积质量比为80ml:1g:1g:0.5~1.5g:0.4g;所述石蜡、水、1%乙酸、戊二醛和无水乙酸的体积比为80:10:10:2:2。
3.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,所述石蜡、span-80、吐温-80、嘧菌酯原药和壳聚糖的体积质量比为80ml:1g:1g:1g:0.4g。
4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,...
【专利技术属性】
技术研发人员:尼玛玉珍,德吉央宗,旺珍,张欢欢,相栋,刘晨阳,陈翰秋,杨杰,德庆卓嘎,
申请(专利权)人:西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所,
类型:发明
国别省市:
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