术语和缩略语表 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-14页 |
第一章:绪论 | 第14-29页 |
·农药剂型加工的概念及意义 | 第16-17页 |
·国内外农药剂型加工的发展历史、现状和趋势 | 第17-20页 |
·国外农药剂型加工的发展史和现状 | 第17-18页 |
·国内农药发展史和现状 | 第18-20页 |
·发展趋势 | 第20页 |
·农药水乳剂与剂型加工 | 第20-24页 |
·农药水乳剂 | 第20-21页 |
·概念 | 第20-21页 |
·水乳剂的特性和优点 | 第21页 |
·水乳剂的化学与物理稳定性 | 第21-24页 |
·化学稳定性 | 第21-22页 |
·物理稳定性及其理论 | 第22-24页 |
·农药剂型加工 | 第24-26页 |
·农药加工剂型开发思路图 | 第24-25页 |
·农药水乳剂的开发思路 | 第25-26页 |
·有效成分 | 第25页 |
·乳化剂的作用及选择 | 第25-26页 |
·水及水质的影响 | 第26页 |
·其它组分 | 第26页 |
·三唑磷水乳剂的剂型加工 | 第26-27页 |
·关于三唑磷 | 第26-27页 |
·国内外相关企业开发应用情况 | 第27页 |
·本研究的意义、目的和需要解决的问题 | 第27-29页 |
·本研究的意义和目的 | 第27-28页 |
·拟解决的问题 | 第28-29页 |
第二章 震荡制乳法的可行性研究 | 第29-33页 |
·实验材料和仪器 | 第29页 |
·实验材料 | 第29页 |
·实验仪器 | 第29页 |
·实验内容 | 第29-30页 |
·方法介绍 | 第29页 |
·乳液制备 | 第29页 |
·性能测试 | 第29-30页 |
·结果与分析 | 第30-33页 |
第三章 40%三唑磷EW的配方筛选 | 第33-50页 |
·材料与器械 | 第33-34页 |
·材料 | 第33-34页 |
·仪器器材 | 第34页 |
·方法与内容 | 第34-39页 |
·配方筛选实验设计与实验方法 | 第34-35页 |
·高剪切乳化法与震荡法 | 第34-35页 |
·实验设计 | 第35页 |
·乳化剂的筛选 | 第35-37页 |
·乳化剂单体的筛选 | 第36页 |
·乳化剂组合物的筛选 | 第36页 |
·乳化剂组合物最佳浓度的确定 | 第36-37页 |
·物理稳定剂的筛选 | 第37页 |
·共乳化剂的筛选 | 第37页 |
·增稠剂的筛选 | 第37-38页 |
·分散剂的筛选 | 第38页 |
·完整配方的确定和化学稳定剂的筛选 | 第38-39页 |
·结果与讨论 | 第39-45页 |
·乳化剂的筛选 | 第39-41页 |
·物理稳定剂的筛选 | 第41-42页 |
·共乳化剂的筛选 | 第42页 |
·其它成分的筛选 | 第42-44页 |
·完整配方的确定和化学稳定剂的筛选 | 第44-45页 |
·配方优化 | 第45-46页 |
·沉物分析 | 第45-46页 |
·配方优化 | 第46页 |
·结果 | 第46页 |
·优惠配方的性能测试 | 第46-48页 |
·乳液制备与性能测试 | 第46-48页 |
·结果分析 | 第48页 |
·小结 | 第48-49页 |
·配方研制工艺 | 第49-50页 |
第四章 40%三唑磷水乳剂(EW)稳定体系形成机理研究 | 第50-85页 |
第1节 加工工艺与体系稳定性研究 | 第50-55页 |
1.实验材料与器械 | 第51页 |
·实验材料 | 第51页 |
·实验仪器 | 第51页 |
2 实验内容与方法 | 第51-53页 |
·不同方法对乳液体系物理稳定性影响 | 第51-52页 |
·不同制乳时间对体系物理稳定性影响 | 第52页 |
·加工工艺路线对体系物理稳定性影响 | 第52-53页 |
3.结果分析 | 第53-55页 |
·不同方法对乳液体系物理稳定性影响 | 第53页 |
·不同制乳时间对体系物理稳定性影响 | 第53-54页 |
·加工工艺路线对体系物理稳定性影响 | 第54页 |
·小结与讨论 | 第54-55页 |
第2节 乳化剂与乳液体系稳定性研究 | 第55-65页 |
1.实验材料与器械 | 第55页 |
2.验内容与实验方法 | 第55-57页 |
·乳化剂HLB值对乳液稳定性的影响 | 第55-56页 |
·乳化剂浓度对乳液稳定性的影响 | 第56页 |
·乳化剂与表面张力、界面张力的相关性 | 第56-57页 |
·乳化剂与液膜抗聚结强度关系 | 第57页 |
3.结果与分析 | 第57-64页 |
·乳化剂HLB值与体系稳定性 | 第57-58页 |
·乳化剂浓度与体系稳定性 | 第58-59页 |
·乳化剂与表面张力、界面张力相关性 | 第59-61页 |
·乳化剂与膜强度的关系 | 第61-64页 |
4 小结与讨论 | 第64-65页 |
第3节 增稠剂与乳液体系稳定性 | 第65-66页 |
1.实验材料与器械 | 第65页 |
2.实验内容 | 第65页 |
3.结果与分析 | 第65-66页 |
第4节 空间稳定剂、分散剂与稳定乳液体系形成机制 | 第66-73页 |
1.实验材料与器械 | 第66-67页 |
2.实验内容 | 第67-68页 |
·ZJUS05-1对乳液稳定性的影响 | 第67页 |
·ZJUD05-1对乳液稳定性的影响 | 第67页 |
·ZJUD05-1与ZJUS05-1的协同作用及乳液稳定性影响 | 第67-68页 |
3.结果分析 | 第68-73页 |
·空间稳定剂(ZJUS05-1)与乳液稳定性的相关性研究 | 第68页 |
·分散剂(ZJUD05-1)与乳液稳定性的相关性研究 | 第68-70页 |
·ZJU005-1对ZJUS05-1溶胶液的影响 | 第70-72页 |
·小结与讨论 | 第72-73页 |
第5节 共乳化剂与乳液体系稳定性 | 第73-75页 |
1.实验材料与器械 | 第73页 |
2.实验内容 | 第73-74页 |
·乳液的制备与性能测试 | 第73页 |
·ZJUAE05-1与油水界面张力的相关性 | 第73页 |
·ZJUAE05-1与膜的强度的关系 | 第73-74页 |
3.结果分析 | 第74-75页 |
4.小结与讨论 | 第75页 |
第6节 Zeta与体系稳定性的相关性 | 第75-77页 |
1.实验材料与仪器: | 第76页 |
2.实验内容与方法 | 第76页 |
3.结果与分析 | 第76-77页 |
第7节 pH值与体系稳定性的关系 | 第77-78页 |
1.实验材料与仪器 | 第77-78页 |
2.实验内容与方法 | 第78页 |
3.结果与分析 | 第78页 |
第8节 电解质对体系稳定性的影响研究 | 第78-80页 |
1.实验材料与仪器: | 第78页 |
2.实验内容与方法 | 第78-79页 |
3.结果与分析 | 第79页 |
4.小结与讨论 | 第79-80页 |
第9节 40%稳定乳液体系的构相模型 | 第80-83页 |
1.模型的构建 | 第80-81页 |
·乳化剂稳定乳液体系构相图 | 第81页 |
·稳定乳液体系的构相模型 | 第81页 |
2.模型的含义 | 第81-83页 |
·“乳化剂与稳定乳液体系构相图”解释 | 第81-82页 |
·“稳定剂与稳定乳液体系构相图”解释 | 第82-83页 |
3 模型的应用与意义 | 第83页 |
第10节 总结 | 第83-85页 |
第五章 三唑磷含量分析介绍 | 第85-88页 |
·实验部分 | 第85-86页 |
·仪器与试剂 | 第85页 |
·色谱操作条件 | 第85-86页 |
·实验方法 | 第86页 |
·标准品溶液配制 | 第86页 |
·样品溶液配制 | 第86页 |
·测定方法 | 第86页 |
·计算公式 | 第86页 |
·结果与分析 | 第86-88页 |
·内标物的选择 | 第86页 |
·方法的线性相关测定 | 第86-87页 |
·方法的精密度测定 | 第87页 |
·方法的准确度测定 | 第87-88页 |
·小结 | 第88页 |
参考文献: | 第88-93页 |
致谢 | 第93页 |