农药缓释基材的合成及释放速度的测定研究

农药缓释基材的合成及释放速度的测定研究

论文摘要

本论文依据农药—氟磺胺草醚和聚乳酸-聚乙二醇-聚乳酸共聚物的性能特点,采用溶剂挥发法制备含有氟磺胺草醚的微球。通过改变搅拌速度、乳化剂的浓度以及囊材的组成等,探求理想的工艺条件。通过红外、拉曼、紫外吸收、差示扫描量热分析等手段分别对共聚物及含药微球进行表征,确定了氟磺胺草醚同共聚物是通过物理方法形成微球的。此外,通过电子扫描电镜对不同囊材制备的微球形貌进行表征。结果表明,当聚乙二醇的分子量为1000时,微球的形貌良好。通过粒径分析仪的测试表明,搅拌速度对微球大小的影响最为明显,乳化剂浓度的影响次之。通过一系列数据的比较得出,当搅拌速度为800转/分、乳化剂的浓度为2%时,可获得粒径分布较为均一的微球。通过高效液相色谱法对微球的缓释性能进行测试,在50天内,19个样品都经历了突释和缓释这两个阶段。将这9个样品通过特殊处理后,采用高效液相色谱法测定了它们的载药量和包封率。结果表明,不同的工艺条件所得的微球载药量和包封率有很大差别。综上,我们选择乳化剂的浓度为2%、聚乙二醇的分子量为1000的共聚物、0.10g的投药量以及搅拌速度为800转/分的工艺条件所得微球产品,具有突释效应不明显以及缓释效果良好的特点。

论文目录

  • 中文摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 绪论
  • 1.1 缓释农药开发研究的重要意义
  • 1.2 我国农药剂型现状
  • 1.3 缓释农药的介绍
  • 1.3.1 缓释农药的分类
  • 1.3.2 缓释农药微球的发展
  • 1.4 溶剂挥发法制备微球
  • 1.4.1 溶剂挥发法制备微球的发展状况
  • 1.4.2 溶剂挥发法制备微球的组成
  • 1.4.3 溶剂挥发法制备微球的原理
  • 1.4.4 溶剂挥发法的影响因素
  • 1.4.5 农药微球的缓释原理
  • 1.5 氟磺胺草醚的介绍
  • 1.5.1 氟磺胺草醚的性能
  • 1.5.2 氟磺胺草醚的用途
  • 1.6 本章总结
  • 第2章 实验部分
  • 2.1 实验药品
  • 2.2 实验仪器与设备
  • 2.3 实验步骤
  • 2.3.1 聚乙二醇的纯化与干燥
  • 2.3.2 虎威的保存
  • 2.3.3 L-丙交酯的制备与纯化
  • 2.3.4 聚乳酸-聚乙二醇-聚乳酸共聚物材料的合成原理及方法
  • 2.3.5 微球制备的原理和方法
  • 2.3.6 分析与表征
  • 第3章 结果与讨论
  • 3.1 微球的红外光谱分析
  • 3.2 微球的拉曼光谱分析
  • 3.3 不同囊材微球的X 射线衍射分析
  • 3.4 微球的DSC 分析
  • 3.5 虎威、共聚物及微球的紫外吸收分析
  • 3.6 囊材对微球形貌的影响
  • 3.6.1 共聚物反应程度对微球形貌的影响
  • 3.6.2 PEG 分子量对微球形貌的影响
  • 3.7 不同搅拌速度对微球形貌的影响
  • 3.8 不同操作条件对微球粒径分布的影响
  • 3.8.1 不同PVA 浓度对微球粒径分布的影响
  • 3.8.2 不同搅拌速度对微球粒径分布的影响
  • 3.8.3 不同囊材对微球粒径分布的影响
  • 3.9 微球缓释及包封率的测定
  • 3.9.1 微球缓释的测定
  • 3.9.2 微球包封率的测定
  • 3.9.3 微球缓释周期的比较
  • 结论
  • 附录
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读学位期间发表的学术论文
  • 相关论文文献

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