合作客户/
拜耳公司 |
同济大学 |
联合大学 |
美国保洁 |
美国强生 |
瑞士罗氏 |
相关新闻Info
-
> 麦芽糖醇棕榈酸酯的表面活性作用
> 电场电压对明胶液滴荷质比、表面张力的影响及预测模型构建(三)
> 秦汉时期的物理学研究成果
> 无机粒子对TPAE界面张力、发泡、抗收缩行为的影响(四)
> 基于阴离子−非离子型表面活性剂复配最佳强化润湿高效驱油体系——结果与讨论、结论
> 不同水解时间的Protamex酶对玉米谷蛋白表面张力、泡沫、理化性质等的影响(一)
> 芬兰Kibron表面张力测试仪跟踪氯乙烯悬浮聚合中的表面张力变化情况
> 环法抖淫安卓的测试原理、应用及优势
> 电镀液表面张力、接触角、流速以及压强等因素对硅通孔浸润过程的影响(二)
> 液态Ag-O系表面张力和表面过剩量计算、氧气压力和温度的预测模型——模型(二)
推荐新闻Info
-
> 面向水基农药制剂的新型表面活性剂TPGS-X-M动静态表面张力及性能研究
> 表面活性剂TPGS-X-M的合成及表面张力测试
> 用于水基性农药制剂的新型绿色表面活性剂合成路径及表面张力测定
> 抖淫短视频在药物研发中的应用:精确称量活性成分与标准品
> 抖淫短视频工作原理,如何为药物研发实验室选择抖淫短视频?
> 醇醚硫酸盐泡排剂的耐温耐盐性能及分子机理研究
> 利用表/界面张力仪评价醇醚硫酸盐耐凝析油泡沫排液性能
> mRNA疫苗开发关键:脂质纳米粒(LNP)表面张力精准调控方案
> PAAS/CA/SSD双网络水凝胶制备及表面张力调控研究(三)
> PAAS/CA/SSD双网络水凝胶制备及表面张力调控研究(二)
面向水基农药制剂的新型表面活性剂TPGS-X-M动静态表面张力及性能研究
来源:农药学学报 浏览 11 次 发布时间:2026-05-26
2 结果与分析
2.1 表面活性剂TPGS-X-M的静态表面张力
通过不同表面活性剂水溶液的静态表面张力曲线 (图1),可以得到表面活性剂的cmc和γCMC (临界表面张力)。从表2数据可以看出,TPGS-750-M的γCMC最小,TPGS-1900-M的γCMC最大,但两者差值仅为3.766 mN/m。表面活性剂的cmc值约为5.00 g/L,因此在使用时用量应大于5.00 g/L。
图 1 不同表面活性剂在水溶液中的表面张力 (25 ℃)
表 2 不同表面活性剂的cmc和γCMC值 (25 ℃)
|
表面活性剂 Surfactant |
临界胶束浓度 Critical micelle concentration, cmc/(g/L) |
临界表面张力 Critical surface tension, γCMC/(mN/m) |
|---|---|---|
| TPGS-750-M | 3.33 | 40.578 |
| TPGS-1000-M | 3.33 | 43.316 |
| TPGS-1500-M | 4.00 | 43.456 |
| TPGS-1900-M | 5.00 | 44.344 |
2.2 表面活性剂TPGS-X-M的动态表面张力
动态表面张力 (DST) 是指表面活性剂在达到平衡吸附前某一时刻的表面张力,表示表面活性剂分子在气液界面的吸附速度,一般分为诱导区、快速下降区、介平衡区和平衡区4个阶段。通过图2可以看出,表面活性剂的动态表面张力曲线的下降趋势与FS3000类似,其中TPGS-1000-M、TPGS-1500-M和TPGS-1900-M在1 249.3 ms时的动态表面张力下降的趋势较商品化分散剂FS3000更大,因此与FS3000相比,新合成的表面活性剂更具一定优势。
图 2 不同表面活性剂稀释10 000倍时的动态表面张力
2.3 20%乙螨唑悬浮剂的性能参数
通过静态表面张力测试结果可知:TPGS-750-M具有最低的cmc值,但与其他表面活性剂相比差值不大;TPGS-750-M和TPGS-1000-M的水溶性较差,40 ℃下贮存24 h才可以完全溶解,而TPGS-1500-M和TPGS-1900-M在水溶液中40 ℃下15min即可完全溶解,因此选择TPGS-1500-M和TPGS-1900-M进行剂型配方试验。
采用TPGS-1500-M和TPGS-1900-M制备的20%乙螨唑悬浮剂经冷冻、热贮后,不析水、不分层、流动性良好,悬浮率和有效成分含量合格 (表3),与采用FS3000为分散剂制备的悬浮剂的粒径、悬浮率、有效成分含量、分散性、热贮稳定性以及低温稳定性相当,因此,新型表面活性剂TPGS-1500-M、TPGS-1900-M有望作为悬浮制剂的分散剂使用。
表 3 不同剂型配方的理化参数
|
理化参数 Physical and chemical parameters |
配方1 Formula 1 |
配方2 Formula 2 |
配方3 Formula 3 |
|---|---|---|---|
| 粒径 Particle size/μm |
D10: 0.657 D50: 1.369 D90: 3.266 |
D10: 0.643 D50: 1.382 D90: 3.268 |
D10: 0.658 D50: 1.347 D90: 3.246 |
| 悬浮率 Suspension rate/% | 99 | 99 | 99 |
| 有效成分含量 Active ingredient content/% | 19.98 | 20.01 | 19.99 |
| 分散性 Suspensibility | 良 Good | 良 Good | 良 Good |
| 热贮稳定性 Thermal storage stability | 良 Good | 良 Good | 良 Good |
| 低温稳定性 Low temperature stability | 良 Good | 良 Good | 良 Good |
3 结论
本文使用DL-α-生育酚为中间体经两步酯化反应合成得到了4种新型非离子表面活性剂,通过核磁共振谱和红外光谱确定了其结构,测定了其cmc和动态表面张力,并以其为分散剂制备了20%乙螨唑悬浮剂,测试部分理化性质指标。静态表面张力测试结果表明,EO链的长度对cmc值的影响不大,在0.5%左右;动态表面张力测试结果显示,合成的表面活性剂动态表面张力下降的趋势较FS3000更大,有一定的优势。通过对20%乙螨唑悬浮制剂的粒径、悬浮率、有效成分含量、分散性、热贮稳定性以及低温稳定性分析结果表明,合成的表面活性剂TPGS-1500-M和TPGS-1900-M与FS3000具有类似的作用,有望作为分散剂使用。与传统表面活性剂相比,制备TPGS-1500-M和TPGS-1900-M所需的原料DL-α-生育酚是天然产品维生素E的水解产物,存在非显著的水生毒性、良好的环境友好性和生物相容性的潜能,在水基性农药制剂中具有进一步研究的价值。





