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农药环保新剂型—水分散粒剂(WDG)的研制、特性研究及机理的探讨

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
目录第11-18页
第一章 绪论第18-45页
    1.1 农药加工第18-19页
    1.2 农药剂型和制剂加工的意义第19-21页
        1.2.1 赋形第19页
        1.2.2 稀释作用第19页
        1.2.3 优化生物活性第19-20页
        1.2.4 高毒农药低毒化第20页
        1.2.5 提高原药化学稳定性第20页
        1.2.6 扩大使用方式和用途第20页
        1.2.7 控制原药释放速度第20页
        1.2.8 具有增效、兼治、延缓抗性的作用第20-21页
    1.3 农药新剂型研究开发的重要性第21页
        1.3.1 老农药品种第21页
        1.3.2 创制农药品种第21页
    1.4 农药剂型的国内外现状和发展趋势第21-28页
        1.4.1 农药剂型的国内外现状第21-25页
        1.4.2 农药剂型的发展趋势第25-28页
            1.4.2.1 以水代替有机溶剂发展的新剂型第26-27页
            1.4.2.2 粉剂向粒剂和悬浮剂的方向发展第27页
            1.4.2.3 缓释剂仍然是制剂的发展方向第27页
            1.4.2.4 剂型的多样化和功能化第27-28页
    1.5 水分散粒剂第28-41页
        1.5.1 WDG的基本特性第29页
        1.5.2 WDG国内外研究进展第29-33页
        1.5.3 WDG助剂的应用和发展第33-37页
        1.5.4 WDG配制方法的进展第37-38页
            1.5.4.1 水溶性农药第37页
            1.5.4.2 盐化后的水溶性农药第37页
            1.5.4.3 水不溶性农药第37页
            1.5.4.4 微囊型WDG第37-38页
            1.5.4.5 分层型WDG第38页
            1.5.4.6 用热活化粘合WDG第38页
        1.5.5 WDG造粒方法进展第38-41页
    1.6 立题依据和研究思路第41-45页
        1.6.1 立题依据第41-44页
        1.6.2 研究思路第44-45页
第二章 模型农药WDG的研制及其物理性能的测定第45-58页
    2.1 模型农药WDG的质量控制指标第45页
    2.2 实验药品与仪器第45-47页
        2.2.1 实验药品第46页
        2.2.2 实验仪器设备第46-47页
    2.3 实验方法第47-48页
        2.3.1 模型农药WDG样品制备工艺第47页
        2.3.2 润湿性测定第47页
        2.3.3 崩解性测定第47页
        2.3.4 分散性测定第47-48页
        2.3.5 悬浮率测定第48页
        2.3.6 热贮稳定性检测第48页
    2.4 模型农药WDG配方的确定第48-54页
        2.4.1 填料的选择第49页
        2.4.2 润湿剂及其用量的选择第49-50页
        2.4.3 分散剂及其用量的选择第50-52页
            2.4.3.1 分散剂的选择第50-51页
            2.4.3.2 分散剂用量的选择第51-52页
        2.4.4 崩解剂及其用量的选择第52-53页
        2.4.5 粘结剂及其用量的选择第53-54页
        2.4.6 模型农药WDG共性规律第54页
    2.5 模型农药WDG的优化第54-56页
        2.5.1 模型农药WDG的配方优化第54-55页
        2.5.2 模型农药WDG配方确定第55-56页
    2.6 热贮稳定性试验第56页
    2.7 本章小结第56-58页
第三章 模型农药WDG性能测试第58-76页
    3.1 性能测试原理第58-62页
        3.1.1 双电层理论第58-59页
        3.1.2 电泳以及Zeta电位理论第59-61页
        3.1.3 Zeta电位测定原理第61页
        3.1.4 粒度测试原理第61-62页
    3.2 实验药品与仪器第62页
        3.2.1 实验药品第62页
        3.2.2 实验仪器设备第62页
    3.3 实验方法第62-63页
        3.3.1 样品的准备第62页
        3.3.2 原药粒度测定第62-63页
        3.3.3 悬浮液粒度测定第63页
        3.3.4 Zeta电位及其分布第63页
        3.3.5 不同粒径模型农药WDG制备第63页
        3.3.6 孔特征研究第63页
        3.3.7 粘结强度和易脆率测定第63页
    3.4 结果与分析第63-74页
        3.4.1 原药粒度对模型农药WDG性能的影响第63-67页
            3.4.1.1 对湿性能的影响第63-65页
            3.4.1.2 对悬浮液中微粒粒度的影响第65-66页
            3.4.1.3 对悬浮液Zeta电位的影响第66-67页
        3.4.2 悬浮液微粒的粒度对悬浮率的影响第67-69页
            3.4.2.1 悬浮液微粒粒径的影响第67页
            3.4.2.2 悬浮液微粒粒径分布的影响第67-69页
        3.4.3 悬浮液Zeta电位及其分布对悬浮率的影响第69-71页
            3.4.3.1 悬浮液Zeta电位的影响第69页
            3.4.3.2 悬浮液Zeta电位分布的影响第69-71页
        3.4.4 pH值对Zeta电位的影响第71-73页
        3.4.5 WDG的粒径对性能的影响第73-74页
        3.4.6 WDG中孔特征对性能的影响第74页
    3.5 本章小结第74-76页
第四章 模型农药 WDG的表征第76-99页
    4.1 实验药品与仪器第76页
        4.1.1 实验药品第76页
        4.1.2 实验仪器第76页
    4.2 实验方法第76-77页
        4.2.1 样品制备第76-77页
        4.2.2 X-射线衍射(XRD)第77页
        4.2.3 扫描电镜(SEM)第77页
        4.2.4 傅立叶红外光谱仪(FT-IR)第77页
        4.2.5 差示扫描量热测定(DSC)第77页
    4.3 结果与分析第77-97页
        4.3.1 X-射线粉末衍射法的测定结果第78-88页
        4.3.2 样品的扫描电镜图第88-90页
        4.3.3 差示扫描量热法测定结果第90-91页
        4.3.4 FT-IR的测定结果第91-97页
    4.4 本章小结第97-99页
第五章 WDG形成机理和在分散介质中各性能机理的探讨第99-114页
    5.1 实验药品与仪器第99页
        5.1.1 实验药品第99页
        5.1.2 实验仪器第99页
    5.2 实验方法第99-100页
        5.2.1 模型农药 WDG测试样品制备第99页
        5.2.2 WDG宏观崩解过程第99页
        5.2.3 WDG微观崩解过程第99-100页
    5.3 结果与分析第100-111页
        5.3.1 WDG可能形成机理的探讨第100-102页
            5.3.1.1 WDG中骨架颗粒的接触关系第100页
            5.3.1.2 WDG中骨架颗粒的连结方式第100-101页
            5.3.1.3 WDG中孔隙类型第101-102页
        5.3.2 WDG在分散介质中微观润湿崩解、分散悬浮的探讨第102-111页
            5.3.2.1 润湿崩解机理的探讨第104-106页
            5.3.2.2 悬浮稳定机理的探讨第106-109页
            5.3.2.3 WDG分散液的稳定化模型第109-111页
            5.3.2.4 凝聚机理的探讨第111页
    5.4 本章小结第111-114页
第六章 其它农药高浓度WDG的研制第114-138页
    6.1 实验药品与仪器第114页
        6.1.1 主要实验药品第114页
        6.1.2 主要仪器设备第114页
    6.2 实验方法第114页
    6.3 均三氮苯类除草剂 WDG的研制第114-127页
        6.3.1 90%莠去津WDG的研制第114-119页
            6.3.1.1 该产品质量控制指标第115页
            6.3.1.2 结果与分析第115-119页
            6.3.1.3 讨论第119页
        6.3.2 80%莠灭净WDG的研制第119-127页
            6.3.2.1 产品质量控制指标第120页
            6.3.2.2 结果与分析第120-126页
            6.3.2.3 结论第126-127页
    6.4 杀菌剂 WDG的研制第127-133页
        6.4.1 80%灭菌丹WDG第127-131页
            6.4.1.1 产品质量控制指标第127页
            6.4.1.2 结果与分析第127-131页
            6.4.1.3 结论第131页
        6.4.2 80%克菌丹WDG第131-133页
            6.4.2.1 产品质量控制指标第132页
            6.4.2.2 结果与分析第132-133页
    6.5 杀虫剂啶虫咪WDG的研制第133-136页
        6.5.1 润湿剂的选择第134-135页
        6.5.2 分散剂的选择第135-136页
        6.5.3 配方确定第136页
        6.5.4 热贮稳定性试验和各性能的测定第136页
    6.5 本章小结第136-138页
第七章 结论与展望第138-142页
    7.1 本论文主要结论第138-140页
    7.2 本论文的创新点第140-141页
    7.3 研究展望第141-142页
参考文献第142-152页
攻读博士学位期间公开发表和提交的论文第152-154页
    参与的科研项目第153-154页
致谢第154页

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