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助剂对乙基多杀菌素药液在杧果叶片润湿铺展行为、表面张力的影响——讨论
来源:热带作物学报 浏览 16 次 发布时间:2025-04-28
3讨论
农药助剂的应用可以有效提高农药的利用率,从而降低农药的使用量。然而由于市场上助剂产品和农药制剂生产厂家工艺技术的不同,导致不同助剂产品的性质和施用效果不同。因此合理选择和使用农药助剂产品非常重要。本文研究了5种不同类型不同浓度的助剂产品对乙基多杀菌素药液静态和动态表面张力,及药液在杧果叶片正面和背面的接触角、铺展面积和蒸发时间的影响,以了解不同种类助剂产品对药液在杧果叶片润湿行为的影响,为合理利用助剂,提高植保作业喷雾质量效果提供参考。
药液的静态表面张力及其在叶片上的接触角是评价药液在植物叶片表面润湿性的重要参数。接触角和表面张力越小药液越容易在植物叶片表面润湿铺展。研究结果表明,添加助剂产品能够显著降低乙基多杀菌素药液的静态表面张力及其在杧果叶片上的接触角,每种助剂产品随添加浓度的增大,静态、动态表面张力和接触角逐渐降低,药液在叶片上的润湿性与助剂的添加浓度呈正相关。同一浓度下,不同种类的助剂产品对药液静态、动态表面张力和接触角的影响有差异,有机硅类助剂(极润)对药液的静态表面张力和接触角的降低程度最大,其次是硅酸金属复合盐类助剂(迈道)、改性植物油(迈飞)、橙皮精油(丹罗丰)和高分子类助剂(诺普信天盾)。添加不同助剂后液滴在杧果叶片上的铺展面积和蒸发时间的表现与表面张力和接触角基本一致。高分子类助剂(诺普信天盾)表现出抗蒸发性。已有研究表明,有机硅类助剂产品对降低表面张力和接触角方面要优于其他助剂产品,如,景亮亮等研究发现,有机硅类和植物油类助剂产品在降低液滴在番茄叶片上的接触角方面表现最优。有机硅类助剂具有超级展开功能,然而其超强的渗透性也导致其容易对作物产生药害。张伟等发现有机硅能使大樱桃红灯品种果实产生粉红色或红色晕圈。刘保友等发现有机硅500~2000倍与48%毒死蜱EC混用可在红富士苹果幼果表面产生不同程度的药害。因此,使用有机硅助剂时应谨慎选择稀释浓度。改性植物油也表现出较好的润湿铺展性,这与王潇楠等的研究结果一致。郭晓君等也发现有机硅类和改性植物油类助剂能显著提高药液润湿性,并显著增加药液的持留量。
药液离开喷头形成雾滴后将产生新的表面,而药液中的表面活性剂迁移到表面需要一定时间,当表面活性剂达到吸附平衡时的表面张力被称为静态表面张力,平衡所需时间与助剂的种类和分子结构关系密切。而喷雾施药过程中雾滴从喷头喷出到接触叶片往往只需很短的时间,此时动态表面张力比静态表面张力能更好地反映药液体系的润湿性。相同时间下,表面张力的降低依次为有机硅类助剂(极润)>硅酸金属复合盐类助剂(迈道)>改性植物油(迈飞)>橙皮精油(丹罗丰)>高分子类助剂(诺普信天盾)。通过对比药液在杧果叶片正、背面的接触角,铺展面积和蒸发时间表明,药液在杧果叶正面的接触角更小,铺展面积更大,蒸发时间更短,这与高荣等的研究结果一致。杧果叶片的背面比正面更难以被药液润湿,可能是由于杧果叶片正面和背面的表面结构不同造成的,而叶片的表面结构是影响润湿性的重要因素。郑江韬等也研究发现同种作物的叶片正、背面的微观结构差异显著,导致药液在叶片背面的接触角显著大于正面。叶片的表面活性剂和表面特性均会影响液滴的润湿行为,这与NAIRN等的研究结果一致。
在田间喷施农药时多采用大容量喷施,药液在植物叶片表面的润湿行为对提高农药的利用率至关重要。药液中表面活性剂类型、浓度和叶片表面性质是影响药液润湿性的重要因素。由于白天杧果蓟马喜欢在叶片背面活动,因此在防治杧果蓟马时,应根据助剂的类型选择合适的浓度,才能更好地润湿叶片背面,达到最佳防治效果。研究结果不仅有助于了解不同种类助剂对药液在杧果叶片润湿性的影响,同时对杧果种植户正确、合理使用助剂产品具有重要的指导意义。