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公开(公告)号:CN118058273A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410081754.8
申请日:2024-01-19
Applicant: 安徽农业大学
IPC: A01N25/04 , A01N53/08 , A01N47/24 , A01N43/90 , A01N43/653
Abstract: 本发明提供了一种以流体材料为载体的农药缓释制剂及制备方法和应用,属于农药制剂技术领域。本发明提供的以流体材料为载体的农药缓释制剂由以下成分组成:农药、高分子基体、单体、有机溶剂、催化剂、水相。本发明还提供了上述农药缓释制剂的制备方法和应用。本发明所述农药缓释制剂体系为微米级别,粒径均匀、状态稳定、包封率和载药量满足制剂化要求,可实现制剂形态可控性,以适应田间不同场景,有效提高农药利用率。
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公开(公告)号:CN119924306A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510152587.6
申请日:2025-02-12
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明属于农药活性组分技术领域,涉及一种2甲4氯钠络合物、含该络合物的微球及制备方法和应用。将2甲4氯钠溶液与金属离子化合物溶液混合均匀,离心清洗并干燥,得到粗络合物。将粗络合物与表面活性剂混合后在水中研磨,得到2甲4氯钠络合物悬浮剂。将2甲4氯钠络合物与单宁酸溶液混合,得到2甲4氯钠络合物微球。本发明络合物和微球,在活性得到明显提升的基础上,具有耐雨水冲刷和易光解的技术优势。
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公开(公告)号:CN118058271A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410014410.5
申请日:2024-01-04
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明属于农药技术领域,具体涉及一种农药纳米制剂及其制备方法和应用。该农药纳米制剂包括:农药、有机溶剂、原材料A(高分子材料)、原材料B、表面活性剂、催化剂。制备方法,包括以下步骤:(1)将农药、有机溶剂、原材料A、原材料B、催化剂溶解,进行一次反应,得到反应液;(2)向反应液中加入表面活性剂进行二次反应,得到所述农药纳米制剂。本发明制备的农药纳米制剂以油溶性农药为农药活性成分,与常规乳油相比,其杀菌和杀虫效果好,体系分散性好、稳定性强,安全、高效,原材料来源广泛且成本低廉,环境友好且制备工艺简便高效,具备产业化开发潜力。
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公开(公告)号:CN117652490A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311360945.X
申请日:2023-10-19
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明属于农药剂型技术领域,提供了一种基于增溶技术制备的载药流体材料、制备方法和应用。所述流体材料由原材料A、原材料B、表面活性剂和有机溶剂制备得到;所述原材料A为γ‑聚谷氨酸PGA、玉米醇溶蛋白和麦醇溶蛋白中的任一种;所述原材料B为至少一种官能度≥2的含异氰酸酯基团的单体。通过改变两种原材料与有机溶剂的配比调控流体材料的状态,在流体态下其载药率得到显著提高,特别是在粘弹性流体状态下达到最大值;该流体材料制备方法简单,且原料来源广泛成本低,在农药领域具有广泛应用。
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公开(公告)号:CN117652489A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311360642.8
申请日:2023-10-19
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明属于农药剂型技术领域,提供了一种负载农药的流体材料、农药制剂及其制备方法和应用。所述流体材料由原材料A、原材料B和有机溶剂制备得到;所述原材料A为含羟基、羧基和/或氨基的高分子材料;所述原材料B为至少一种官能度≥2的含异氰酸酯基团的单体。本发明以流体材料为载体的农药制剂通过对原料用量配比的控制实现形态可控,该体系能够使农药流动后在应用界面上形成更强的柔性铺展状态;增强农药对靶效能,在提高农药利用率上具有重大潜力;同时载药率高;并且原料来源广泛、制备方法简单,具有较高的产业化潜力。
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公开(公告)号:CN222071414U
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202420021733.2
申请日:2024-01-04
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本实用新型涉及飞防场景模拟技术领域,具体涉及一种实验室用于飞防场景模拟系统,包括实验架台、模拟机构、进水管、水泵、药桶、风扇、控制器、雾滴粒度分析仪、作物冠层模拟装置,模拟机构包括悬叶风扇、喷洒装置,喷洒装置包括喷头、旋转电机,在悬叶风扇外设有扇框,在试验台的上端面设有电机,在电机的一侧设有固定块,在电机和固定块之间转动连接有丝杆,在丝杆的一侧设有导向杆,穿过丝杆及导向杆设有一滑块,滑块与扇框固定连接,本实用新型具有以下有益效果:尽可能模拟了无人机户外作业的真实情况,使实验数据更加真实,本系统结构简单,控制器统一控制,直观的测得飞防的数据,可以显著提高药剂利用率,节省生产成本。
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