对靶有效沉积效率低是制约农药利用率提高的关键技术问题。近年研究表明,农药对靶有效沉积与载药微粒性能及靶标叶面微观结构密切相关。基于我国重要靶标作物水稻叶面特定的微-纳多尺度复合与修饰微观结构及表面自由能,利用胶体与界面化学的基本原理和方法,进行高效、低界面能材料在农药载药微粒表面的有序自组装,构建具有靶向亲和性能的农药载药微粒和载药体系。并进行上述载药体系中载药微粒对靶润湿、展布、沉积形态及农药分子对靶转移、分布与沉积行为研究,揭示农药载药微粒靶向亲和修饰及对靶定向沉积的可控因子及剂量转移规律,探索农药对靶沉积新机制及高效剂量转移和精准靶向释药调控新方法,提高农药对靶有效沉积效率,建立农药载药微粒靶向亲和修饰与剂量转移规律研究与评价的技术基础平台。为农药制剂的配方设计和农用表面活性剂合理使用提供全新的理论依据,从而提高我国农药制剂的技术水平和创新能力,提高农药利用率、科学实现"农药减量"。
pesticide;pesticide delivery particles;targeting modify;targeting deposit;controlled release
近年研究表明,农药对靶有效沉积与载药微粒性能及靶标叶面微观结构密切相关。基于靶标作物叶面特定的微观结构及表面自由能,进行高效、低界面能材料在农药载药微粒表面的有序自组装,构建具有靶向亲和性能的农药载药微粒和载药体系。并进行上述载药体系中载药微粒对靶润湿、展布、沉积形态及农药分子对靶转移、分布与沉积行为研究和田间药效验证。结果表明,①Silwet408可以显著提高农药EC、ME和EW三种载药体系药液在水稻叶片表面的润湿与沉积性能;在推荐使用剂量下结合药液减量技术,可提高药剂有效沉积量30%以上。②通过壳聚糖与PLA及DPPE进行聚合,合成了新型农药载体材料,制备了微囊化纳米载药粒子,表现出了高的载药量和长效控释特性,药剂对靶沉积与有效利用率显著提高。通过项目的实施,指出了实际防治中有机硅等桶混助剂使用的技术误区,建立了药剂对靶沉积特性研究的“稳定”与可修饰界面,为从微观层面上深入开展药剂对靶定向沉积与高效剂量转移规律研究提供了技术与理论依据。