Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców roztworu fipronilu w Chinach. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej wysokiej jakości roztworu fipronilu na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Dostępna jest dobra obsługa i rozsądna cena.
Roztwór fiproniluto przezroczysty płynny preparat zawierający jako substancję czynną wysoce skuteczny środek owadobójczy fipronil. Podstawowy mechanizm działania związku fenylopirazolowego polega na jego zdolności do wysoce selektywnego i intensywnego blokowania receptorów kwasu -aminomasłowego (GABA) w centralnym układzie nerwowym owada. Zakłócenia te zakłócają normalną regulację kanałów jonów chlorkowych, prowadząc do nadmiernej transmisji sygnałów neuronowych, powodując w ten sposób skrajne pobudzenie, drgawki i paraliż u szkodników, co ostatecznie prowadzi do ich śmierci. Roztwór ten wykazuje doskonałe działanie kontaktowe i żołądkowe w stosunku do różnych szkodników, takich jak karaluchy, mrówki, pchły i wszy, a także charakteryzuje się-długotrwałą aktywnością resztkową. Dlatego jest szeroko stosowany w rolnictwie do zwalczania szkodników, służy jako kluczowy składnik w weterynarii jako lek na odrobaczenie zwierząt domowych i jest stosowany do profesjonalnego higienicznego zwalczania szkodników, na przykład do wytwarzania trujących przynęt. Należy jednak zachować czujność, ponieważ fipronil ma wysoką toksyczność dla organizmów nie-będących przedmiotem zwalczania, takich jak pszczoły i organizmy wodne, oraz stwarza zagrożenie dla środowiska. Podczas jego stosowania należy ściśle przestrzegać proporcji rozcieńczenia, stosować precyzyjne metody opryskiwania lub aplikacji oraz stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, aby uniknąć zanieczyszczenia źródeł wody i żywności, zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność leku.
|
|
|


Fipronil w proszku COA

Lepkość i reologia
Fipronilrozwiązanieto insektycyd o szerokim-zakresie działania, należący do klasy fenylopirazoli. Lepkość i właściwości reologiczne roztworu wpływają bezpośrednio na proces formułowania, efekt stosowania i zachowanie środowiska. Poniższą analizę przeprowadzono w czterech wymiarach: charakterystyka lepkości, typy reologiczne, czynniki wpływające i znaczenie zastosowania.
Charakterystyka lepkości: niska lepkość i zależność od rozpuszczalnika
Czysta postać fipronilu to białe ciało stałe o temperaturze topnienia 200-201 stopni, gęstości 1,477-1,626 g/cm3 w temperaturze 20 stopni i wyjątkowo niskim ciśnieniu pary (3,7×10⁻⁷ Pa w temperaturze 25 stopni). Jego rozpuszczalność w wodzie wynosi tylko 1,9-2,4 mg/L w temperaturze 20 stopni, ale jest łatwo rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych: 54,6 g/100 ml acetonu, 2,23 g/100 ml dichlorometanu i 13,75 g/100 ml metanolu. Ta różnica w rozpuszczalności prowadzi do tego, że lepkość roztworu fipronilu jest silnie zależna od rodzaju rozpuszczalnika:
Roztwór wodny:Ze względu na słabą rozpuszczalność, środki powierzchniowo czynne zwykle dodaje się w celu utworzenia emulsji lub zawiesin. Lepkość jest zbliżona do wody (około 1 mPa·s), jest jednak niestabilna i podatna na rozwarstwienie.
Roztwór rozpuszczalnika organicznego:W roztworach acetonowych lub metanolowych fipronil ulega całkowitemu rozpuszczeniu, a lepkość dominuje rozpuszczalnik (lepkość acetonu wynosi 0,3 mPa·s, metanolu 0,544 mPa·s). Jednakże, gdy stężenie wzrasta, siły międzycząsteczkowe wzmacniają się, a lepkość może nieznacznie wzrosnąć.
Preparat o wysokim-stęeniu:Gdy zawartość fipronilu przekroczy granicę rozpuszczalności, może powstać układ koloidowy lub zawiesinowy, a lepkość znacznie wzrasta. Należy go regulować poprzez zmielenie lub dodanie zagęstników.
Typy reologiczne: granica między płynami newtonowskimi i-nieniutonowskimi
Zachowanie reologiczne roztworu fipronilu zależy od stężenia i rozpuszczalnika:
Wykazują właściwości płynu newtonowskiego, ze stałą lepkością i liniową zależnością pomiędzy naprężeniem ścinającym a szybkością ścinania. Takie roztwory nadają się do oprysków dolistnych i mogą równomiernie pokryć powierzchnię rośliny.
Mogą zachowywać się jak płyny pseudoplastyczne, których lepkość maleje wraz ze wzrostem szybkości ścinania (efekt rozrzedzania przy ścinaniu). Na przykład lepkość powłoki nasion w postaci zawiesiny fipronilu zmniejsza się podczas mieszania, ułatwiając powlekanie i przywracanie stanu po odstaniu, zapobiegając sedymentacji cząstek.
Jeśli występują cząstki-podobne do płytek lub igieł-(takie jak dodane dodatki), może wykazywać lepkosprężystość, w przypadku której lepkość zmniejsza się podczas mieszania i powraca do normy po odstaniu. Jednak obecnie nie ma jednoznacznych dowodów na to, że jest czystyroztwór fipronilucharakteryzuje się znaczną lepkosprężystością, która występuje częściej w preparatach zawierających wypełniacze lub zagęstniki.
Czynniki wpływające: temperatura, stężenie i wartość pH
Temperatura
Lepkość maleje wraz ze wzrostem temperatury. Na przykład lepkość roztworu metanolu wynosi 0,544 mPa·s w temperaturze 20 stopni i spada do około 0,4 mPa·s w temperaturze 40 stopni. Ta właściwość wymaga kontrolowania temperatury podczas przygotowywania roztworu letniego, aby zapobiec niskiej lepkości prowadzącej do sedymentacji.
Stężenie
Gdy stężenie jest poniżej rozpuszczalności, lepkość nieznacznie się zmienia; gdy przekracza rozpuszczalność, lepkość gwałtownie wzrasta. Na przykład rozpuszczalność fipronilu w heksanie wynosi tylko 0,028 g/100 ml, a dodatek w nadmiernej ilości doprowadzi do powstania koloidu, co spowoduje niekontrolowaną lepkość.
Wartość pH
Fipronil jest stabilny w wodzie o pH 5-7, przy niewielkich zmianach lepkości; ale powoli hydrolizuje przy pH 9 (DT₅₀ wynosi około 28 dni), prawdopodobnie z powodu wpływu produktów degradacji na lepkość. Dodatkowo, silnie zasadowe środowisko może zakłócić stabilność emulsji, prowadząc do rozwarstwienia lub nieprawidłowej lepkości.
Oświetlenie
Roztwory wodne mogą szybko rozkładać się pod wpływem światła, ale bezpośredni wpływ oświetlenia na lepkość jest niewielki; wpływa bardziej pośrednio na zachowanie reologiczne poprzez produkty degradacji.
Znaczenie zastosowania: Wartość regulacyjna lepkości i właściwości reologicznych

Wydajność aplikacji
Roztwory o niskiej-lepkości (takie jak preparaty acetonowe) nadają się do natryskiwania atomizującego, tworząc drobne kropelki w celu zwiększenia obszaru pokrycia; emulgatory o wysokiej-lepkości nadają się do zaprawiania gleby lub powlekania nasion, aby zapobiec stratom.
Kontrola stabilności
Dodając środki zagęszczające (takie jak guma ksantanowa) można regulować lepkość roztworu, aby zapobiec sedymentacji lub aglomeracji cząstek. Na przykład powłoka do nasion kukurydzy zawierająca fipronil musi utrzymywać lepkość 500-1000 mPa·s, aby zapewnić równomierną powłokę.


Bezpieczeństwo środowiska
Roztwory o niskiej-lepkości są podatne na przedostawanie się do wód gruntowych, podczas gdy preparaty-o wysokiej lepkości mogą zmniejszyć straty, ale należy zachować równowagę między skutecznością a ryzykiem ekologicznym. Częściowy zakaz stosowania fipronilu w UE wynika z jego niskiej rozpuszczalności w wodzie, ale dużej trwałości, a regulacja lepkości może pomóc w ograniczeniu pozostałości.
Optymalizacja procesów
Podczas produkcji monitorowanie lepkości może określić kompletność rozpuszczenia. Na przykład, jeśli lepkość roztworu metanolu nienormalnie wzrasta, może to wskazywać na obecność nierozpuszczonych cząstek, co wymaga dostosowania temperatury lub szybkości mieszania.


Wniosek
Lepkość i właściwości reologiczne roztworu fipronilu zależą głównie od rodzaju rozpuszczalnika, stężenia i temperatury. Roztwory organiczne o niskim-stęeniu wykazują właściwości płynów newtonowskich, natomiast układy o wysokim-stęeniu lub złożone mogą wykazywać zachowanie pseudoplastyczne. W zastosowaniach praktycznych lepkość należy optymalizować poprzez dobór rozpuszczalnika, dodatek zagęszczacza i kontrolę procesu, aby poprawić skuteczność aplikacji i stabilność. Przyszłe badania mogą dalej badać wpływ nanonośników lub biodegradowalnych rozpuszczalników na właściwości reologiczne roztworu fipronilu, w celu opracowania bardziej przyjaznych dla środowiska i skutecznych preparatów.
Dynamika uderzenia kropel
Dynamika uderzenia kropelroztwór fiproniluobejmuje złożony proces-sprzęgania wielu pól fizycznych. Na zachowanie podczas uderzenia wpływają właściwości kropelek, prędkość uderzenia, charakterystyka powierzchni i warunki środowiskowe. Poniższą analizę przeprowadzono w trzech aspektach: klasyfikacji zjawiska oddziaływania, modelu dynamicznego i czynników wpływających.
Typowe zjawiska oddziaływania kropel na powierzchnie
Kiedy kropla uderza w stałą powierzchnię, może wykazywać trzy typowe zachowania: rozpryskiwanie, odbicie lub pozostawanie nieruchome:
Rozpryskiwanie
Kiedy kropla styka się z powierzchnią, jej krawędź tworzy-palcowate występy (płynne palce), a te płynne palce rozdzielają się, tworząc wtórne kropelki. Rozpryskiwanie następuje, gdy spełnione są warunki aerodynamiczne, to znaczy siła nośna powietrza działająca na palce cieczy przewyższa hamujący wpływ napięcia powierzchniowego. Kryterium współczynnika - zaproponowane przez Riboux (wartość krytyczna ²=0.14) wskazuje, że rozpryskiwanie ma miejsce, gdy stosunek siły nośnej do napięcia powierzchniowego przekracza ten próg.
Odskok
Kiedy kropla zetknie się z powierzchnią, nie rozpryskuje się, ale całkowicie oddziela się od powierzchni. Całkowitemu odbiciu często towarzyszy zjawisko rozszczepiania podczas wznoszenia się kropelki, a jego dynamikę można opisać modelem zachowania energii. Na przykład model zaproponowany przez Teda Mao i in. stwierdza, że warunek krytyczny odbicia związany jest z maksymalną średnicą rozprzestrzeniania się (= dm/D) i liczbą Webera (We), a gdy sprawność konwersji energii jest poniżej progu, kropla pozostaje.
Zatrzymanie
Gdy kropla zetknie się z powierzchnią, całkowicie się rozprzestrzenia i pozostaje, co często zdarza się w przypadku uderzeń z małą-prędkością lub na powierzchniach o dużej energii powierzchniowej. Częściowe odbicie (częściowe zatrzymanie i częściowe oddzielenie kropli) wiąże się z bardziej złożonymi mechanizmami dystrybucji energii.
Modele kinetyczne i kluczowe parametry
Kinetykę uderzenia kropel można opisać ilościowo za pomocą liczb bezwymiarowych (takich jak liczba Webera We, liczba Reynoldsa Re i liczba Orena-Ziffa Oh):
Liczba Webera (We=ρV²D/σ):Reprezentuje stosunek siły bezwładności do napięcia powierzchniowego. Gdy We > 1, dominuje siła bezwładności, a kropelki są podatne na rozpryskiwanie lub deformację.
Liczba Reynoldsa (Re=ρVD/μ):Odzwierciedla stosunek siły bezwładności do siły lepkości. Przy wysokich liczbach Re można pominąć rozpraszanie lepkości, a zachowanie kropelki jest bardziej podobne do założenia o braku lepkości.
Oren-liczba Zeiglera (Oh=μ/√(ρDσ)):Integruje wpływ lepkości, napięcia powierzchniowego i gęstości i służy do korygowania dynamicznego zachowania cieczy o dużej-lepkości.
Model R&G (oparty na aerodynamice) jest klasycznym modelem opisu rozprysków. Wyznacza bezwymiarowy czas te w momencie rozprysku rozwiązując równania algebraiczne, a następnie oblicza prędkość czołową (Vt) i grubość (Ht) warstewki cieczy. Na przykład, gdy We=632.76 i Re=13906.83, po uderzeniu kropelki w kulistą powierzchnię, może ona rozprzestrzenić się wzdłuż ściany, cofnąć się i ostatecznie pozostać.
Czynniki wpływające i zastosowania praktyczne

Właściwości powierzchni
Zwilżalność (kąt zwilżania) znacząco wpływa na zachowanie kropelek. Na przykład, gdy kropla uderza w cząstkę Janusa (w połowie-hydrofilową, w połowie-hydrofobową), strona hydrofilowa wykazuje rozprzestrzenianie się, podczas gdy strona hydrofobowa wykazuje odbicie, a na granicy zarówno rozprzestrzenianie się, jak i odbicie mogą wystąpić jednocześnie.

Prędkość uderzenia
Wzrost prędkości zwiększa liczbę We, sprzyjając rozpryskiwaniu. Jednakże opór powietrza może zmniejszyć rzeczywistą prędkość uderzenia podczas opadania na dużych wysokościach. Na przykład, gdy kropla spadnie z wysokości 100 cm, błąd prędkości może osiągnąć 13,35%.

Warunki środowiskowe
Temperatura, ciśnienie i pole elektryczne mogą zmieniać właściwości kropelek (takie jak napięcie powierzchniowe, lepkość), wpływając w ten sposób na zachowanie podczas uderzenia. Na przykład pod wpływem pola elektrycznego kropelki mogą odkształcić się lub rozdzielić na skutek nierównomiernego rozłożenia spolaryzowanych ładunków.
Metody badawcze i wyzwania
Badanie dynamiki uderzenia kropel opiera się na-szybkiej fotografii, symulacjach numerycznych (takich jak CLSVOF, symulacja MD) i analizie teoretycznej. Na przykład zespół z Uniwersytetu Fudan zastosował metodę VoF do symulacji uderzenia kropelek w powierzchnie o mikro-strukturze, ujawniając zależność siły uderzenia od zwilżalności; zespół z Uniwersytetu Południowo-Wschodniego wykorzystał symulację MD do uchwycenia siedmiu skutków zderzenia cząstek kropelek w skali sub-mikronowej (takich jak osadzanie się, odbicie i rozpryskiwanie). Jednak sprzężenie wieloskalowe-(takie jak połączenie między napięciem powierzchniowym w skali molekularnej-a makroskopową dynamiką płynów) pozostaje aktualnym wyzwaniem badawczym.
Popularne Tagi: roztwór fipronilu, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż







