摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
英文缩略表 | 第15-17页 |
第一章 引言 | 第17-28页 |
1.1 纳米科学与技术研究概述 | 第17-18页 |
1.1.1 纳米科学与技术的概念和意义 | 第17页 |
1.1.2 纳米科学与技术的主要研究方向 | 第17-18页 |
1.1.3 纳米科学与技术的主要研究手段 | 第18页 |
1.2 纳米科学与技术的应用简介 | 第18-21页 |
1.2.1 纳米科技在农业上的应用概述 | 第18-19页 |
1.2.2 纳米科技在农药上的应用概述 | 第19-21页 |
1.3 农药纳米载药系统的主要构建方法 | 第21-25页 |
1.3.1 农药固体纳米分散体的构建方法 | 第21-23页 |
1.3.1.1 纳米自乳化系统转化技术 | 第21-22页 |
1.3.1.2 纳米混悬液转化技术 | 第22-23页 |
1.3.2 农药微乳剂的形成机理及配制方法 | 第23-25页 |
1.3.2.1 农药微乳液的形成机理 | 第23-24页 |
1.3.2.2 农药微乳液的主要配制技术 | 第24-25页 |
1.4 论文研究内容、目的及意义 | 第25-28页 |
1.4.1 研究目的及意义 | 第25-26页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第26-28页 |
第二章 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐固体纳米分散体的制备、表征及生物活性测定 | 第28-40页 |
2.1 前言 | 第28-29页 |
2.2 实验材料 | 第29-30页 |
2.2.1 实验药品与试剂 | 第29页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第29-30页 |
2.2.3 实验生物材料 | 第30页 |
2.3 实验方法 | 第30-33页 |
2.3.1 甲维盐固体纳米分散体的制备方法 | 第30页 |
2.3.2 甲维盐固体纳米分散体的粒径和Zeta电位测定 | 第30页 |
2.3.3 甲维盐固体纳米分散体的形貌观察 | 第30页 |
2.3.4 甲维盐固体纳米分散体中有效成分含量的测定 | 第30-31页 |
2.3.5 甲维盐固体纳米分散体纳米粒子的晶体特征 | 第31页 |
2.3.6 甲维盐固体纳米分散体的稳定性测试 | 第31-32页 |
2.3.7 甲维盐固体纳米分散体的接触角测定 | 第32页 |
2.3.8 甲维盐固体纳米分散体的滞留量测定 | 第32页 |
2.3.9 喷雾法测定甲维盐固体纳米分散体对小菜蛾的室内生物活性 | 第32页 |
2.3.10 喷雾法测定甲维盐固体纳米分散体对莴苣桃蚜的室内生物活性 | 第32-33页 |
2.3.11 数据统计与分析 | 第33页 |
2.4 结果与分析 | 第33-39页 |
2.4.1 甲维盐固体纳米分散体的粒径和Zeta电位测定 | 第33-34页 |
2.4.2 甲维盐固体纳米分散体的纳米粒子形貌观察 | 第34页 |
2.4.3 甲维盐固体纳米分散体的晶型结构分析 | 第34-35页 |
2.4.4 甲维盐固体纳米分散体的储存稳定性测定 | 第35-36页 |
2.4.5 甲维盐固体纳米分散体的叶面接触角测定 | 第36-37页 |
2.4.6 甲维盐固体纳米分散体的叶面滞留量测定 | 第37-38页 |
2.4.7 喷雾法测定不同剂型甲维盐对小菜蛾和桃蚜的室内生物活性 | 第38-39页 |
2.5 小结 | 第39-40页 |
第三章 高效氯氰菊酯微乳剂的制备、表征及生物活性测定 | 第40-50页 |
3.1 前言 | 第40-41页 |
3.2 实验材料 | 第41-42页 |
3.2.1 实验药品与试剂 | 第41页 |
3.2.2 实验仪器与设备 | 第41-42页 |
3.2.3 实验生物材料 | 第42页 |
3.3 实验方法 | 第42-45页 |
3.3.1 高效氯氰菊酯微乳剂的制备方法 | 第42页 |
3.3.2 高效氯氰菊酯微乳剂的粒径和Zeta电位测定 | 第42页 |
3.3.3 高效氯氰菊酯微乳剂的形貌观察 | 第42-43页 |
3.3.4 高效氯氰菊酯微乳剂中有效成分含量的测定 | 第43页 |
3.3.5 高效氯氰菊酯微乳剂的储存稳定性测试 | 第43-44页 |
3.3.6 高效氯氰菊酯微乳剂的叶面接触角测定 | 第44页 |
3.3.7 高效氯氰菊酯微乳剂的叶面滞留量测定 | 第44页 |
3.3.8 喷雾法测定高效氯氰菊酯微乳剂对瓜蚜的室内生物活性 | 第44-45页 |
3.3.9 浸叶法测定高效氯氰菊酯微乳剂对莴苣桃蚜的室内生物活性 | 第45页 |
3.3.10 数据统计与分析 | 第45页 |
3.4 结果与分析 | 第45-49页 |
3.4.1 高效氯氰菊酯微乳剂的粒径和Zeta电位测定 | 第45页 |
3.4.2 高效氯氰菊酯微乳剂的纳米粒子形貌观察 | 第45页 |
3.4.3 高效氯氰菊酯微乳剂的储存稳定性测定 | 第45-46页 |
3.4.4 高效氯氰菊酯微乳剂的叶面接触角测定 | 第46-47页 |
3.4.5 高效氯氰菊酯微乳剂的叶面滞留量测定 | 第47-48页 |
3.4.6 浸叶法测定不同剂型高效氯氰菊酯对蚜虫的室内生物活性 | 第48-49页 |
3.5 小结 | 第49-50页 |
第四章 高效氯氰菊酯·甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂的制备、表征及生物活性测定 | 第50-66页 |
4.1 前言 | 第50-51页 |
4.2 实验材料 | 第51-52页 |
4.2.1 实验药品与试剂 | 第51页 |
4.2.2 实验仪器与设备 | 第51-52页 |
4.2.3 实验生物材料 | 第52页 |
4.3 实验方法 | 第52-56页 |
4.3.1 高氯·甲维盐微乳剂的制备方法 | 第52-53页 |
4.3.2 高氯·甲维盐微乳剂的粒径和Zeta电位测定 | 第53页 |
4.3.3 高氯·甲维盐微乳剂的形貌观察 | 第53页 |
4.3.4 高氯·甲维盐微乳剂中有效成分含量的测定 | 第53-54页 |
4.3.5 高氯·甲维盐微乳剂的稳定性测试 | 第54页 |
4.3.6 高氯·甲维盐微乳剂的叶面接触角测定 | 第54-55页 |
4.3.7 高氯·甲维盐微乳剂的滞留量测定 | 第55页 |
4.3.8 喷雾法测定高氯·甲维盐微乳剂对瓜蚜的室内生物活性 | 第55页 |
4.3.9 浸叶法测定高氯·甲维盐微乳剂对桃蚜的室内生物活性 | 第55-56页 |
4.3.10 高氯·甲维盐微乳剂对茶黄蓟马的田间药效试验 | 第56页 |
4.3.11 数据统计与分析 | 第56页 |
4.4 结果与分析 | 第56-64页 |
4.4.1 高氯·甲维盐微乳剂的粒径和Zeta电位测定 | 第56-57页 |
4.4.2 高氯·甲维盐微乳剂的纳米粒子形貌观察 | 第57-58页 |
4.4.3 高氯·甲维盐微乳剂的储存稳定性测定 | 第58-60页 |
4.4.4 高氯·甲维盐微乳剂的叶面接触角测定 | 第60-61页 |
4.4.5 高氯·甲维盐微乳剂的叶面滞留量测定 | 第61-62页 |
4.4.6 高氯·甲维盐微乳剂对瓜蚜和桃蚜的室内生物活性测定 | 第62-64页 |
4.4.7 高氯·甲维盐微乳剂对茶黄蓟马的田间药效试验结果 | 第64页 |
4.5 小结 | 第64-66页 |
第五章 高效氯氟氰菊酯固体纳米分散体的制备、表征及生物活性测定 | 第66-78页 |
5.1 前言 | 第66-69页 |
5.2 实验材料 | 第69页 |
5.2.1 药品与试剂 | 第69页 |
5.2.2 仪器与设备 | 第69页 |
5.2.3 生物材料 | 第69页 |
5.3 试验方法 | 第69-71页 |
5.3.1 高效氯氟氰菊酯固体纳米分散体的制备 | 第69-70页 |
5.3.2 高效氯氟氰菊酯固体纳米分散体的粒径测定 | 第70页 |
5.3.3 高效氯氟氰菊酯固体纳米分散体的接触角测定 | 第70页 |
5.3.4 高效氯氟氰菊酯固体纳米分散体的滞留量测定 | 第70页 |
5.3.5 高效氯氟氰菊酯固体纳米分散体防治水稻二化螟的田间药效试验 | 第70-71页 |
5.3.6 高效氯氟氰菊酯固体纳米分散体防治甘蓝菜青虫的田间药效试验 | 第71页 |
5.3.7 统计分析 | 第71页 |
5.4 结果与分析 | 第71-77页 |
5.4.1 高效氯氟氰菊酯固体纳米分散体的粒径表征 | 第71-72页 |
5.4.2 高效氯氟氰菊酯固体纳米分散体的接触角测定 | 第72-73页 |
5.4.3 高效氯氟氰菊酯固体纳米分散体的滞留量测定 | 第73-74页 |
5.4.4 高效氯氟氰菊酯固体纳米分散体防治水稻二化螟的田间药效试验 | 第74-75页 |
5.4.5 高效氯氟氰菊酯固体纳米分散体防治甘蓝菜青虫的田间药效试验 | 第75-77页 |
5.5 小结 | 第77-78页 |
第六章 全文结论 | 第78-82页 |
6.1 研究结论 | 第78-79页 |
6.2 本研究的创新点 | 第79-80页 |
6.3 存在的问题及未来工作设想 | 第80-82页 |
6.3.1 存在的问题 | 第80-81页 |
6.3.2 未来工作设想 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
作者简历 | 第96页 |