Page 152 - 《精细化工》2022年第2期
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·356· 精细化工 FINE CHEMICALS 第 39 卷
2.4 载体对固体纳米分散体 pH 的影响 酸钠为载体的载药体系为例(图 5a),苯甲酸钠的
固体纳米分散体兑水分散后的 pH 会影响农药 衍射特征峰主要位于 5.9°、16.5°、17.7°、23.6°和
在水中的稳定性,进而影响其使用效果与防效。根 35.9°,与制剂主要特征峰的峰位一致,即制剂的衍
据甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药的国标 GB/T 2069— 射峰基本来源于载体。一方面是由于制剂组成中载
2020,甲维盐在 pH 4~8 的范围内相对稳定。图 4 为 体含量相对较高,农药和助剂主要被包裹于载体中,
不同载体的甲维盐固体纳米分散体水分散液的 pH, 另一方面是由于制剂中的农药化合物和助剂均为无
可以看出,SN(苯)、SN(丁)、SN(磺)、SN(蔗) 定形态,而载体为结晶态,晶体组分的衍射峰强度
和 SN(尿)的 0.1%水分散液(质量分数)的 pH 基 较非晶态组分要高,从而导致制剂的 XRD 谱图主要
本在 4~8 之间,相对稳定 [17] 。SN(硫)水分散液的 呈现出载体的谱图特征。晶体在存储过程中比非晶
pH 为 8.4,略高于稳定区间。SN(胍)水分散液的 形态更稳定 [19] ,非晶形态结构利于增加分子的流动
pH 为 2.3,与纯载体 4-胍基苯甲酸盐酸盐溶液的 pH 性,导致粒子聚集。因此,甲维盐固体纳米分散体
(2.2)相近,说明制剂溶液的 pH 主要受组成中载 的晶体形态有利于制剂的稳定性。
体的酸碱性影响,4-胍基苯甲酸盐酸分子中的盐酸
盐部分使得体系呈现出了明显的酸性,这也意味着
以 4-胍基苯甲酸盐酸盐为载体的甲维盐固体分散体
在兑水分散后,可能会导致农药活性成分的水解。
因此,4-胍基苯甲酸盐酸盐并不是甲维盐固体纳米
分散体制备中的合适载体。
2.5 载体对固体纳米分散体晶型的影响
XRD 谱图可以用来评价材料的结晶度 [18] ,图 5
为不同载体的甲维盐固体纳米分散体的 XRD 谱图。
可以看出,甲维盐、农乳 600 和农乳 700 均为无定
形结构,载体苯甲酸钠、正丁酸钠、十二烷基硫酸
图 4 甲维盐固体纳米分散体的 pH
钠、蔗糖和尿素呈现出晶体特征。十二烷基苯磺酸
Fig. 4 pH of the aqueous dispersions of the emamectin
钠的苯环和长烷基链使其呈现出无定形性。以苯甲 benzoate solid nanodispersions
图 5 SN(苯)(a)、SN(丁)(b)、SN(蔗)(c)、SN(尿)(d)、SN(硫)(e)、SN(磺)(f)的 XRD 谱图
Fig. 5 XRD patterns of SN (sodium benzoate) (a), SN (sodium butyrate) (b), SN (sucrose) (c), SN (urea) (d), SN (sodium
dodecyl sulfate) (e), SN (sodium dodecyl benzene sulfonate) (f)
2.6 载体对固体纳米分散体叶面润湿性的影响 触角越小,润湿性能越好 [20] 。液滴在叶面上的浸润
界面接触角为评价药液润湿性的重要指标,接 能力影响药液喷施后在叶片上的分布及展布情况,