农药增效剂可以通过以下方式提高产品性能:
这将导致:
不同类型的农用增效剂具有不同的优点和优势,这些优点和优势是通过五种增效过程实现的:
太大的喷雾液滴可能会从叶子的表面弹起并没有达到预定的目标,但是太大的喷雾液滴又会如何影响液滴的保留和沉积?
为了理解这一点,我们开发了一种方法,可以产生具有农业相关大小的单个液滴。然后,我们先进的高速相机和图像分析操作系统将使我们能够研究液滴尺寸与速度,表面性质和喷雾成分(包括添加增效剂)之间的相互作用。
我们的分析表明,诸如以下因素:表面的性质,冲击角度,液滴的大小以及液滴的组成都对喷雾液滴的行为产生影响。
这里有一段视频展示了我们的能力,演示了液滴撞击表面时的行为,以及液滴化学和物理组成的变化如何改变撞击特性。
我们对增效剂技术有很深入的了解,而且我们的专家可以帮助您选择适合您的有效成分增效剂。
雾滴的形成和相互作用对于确保产品到达靶标部位非常重要。农药增效剂可以通过减少喷雾漂移和浪费来提高喷雾质量,使更多的有效成分达到靶标,来潜在地降低农药使用量,从而获得对环境友好而且更具成本效益的解决方案。所需的增效剂类型为抗漂移剂。
当农药雾滴接近靶标时,一个重要的指标是喷雾液滴不会从叶面回弹或径流。加入喷雾持留增效剂可以消散雾滴在撞击过程中的动能,减少回弹或径流。
理想情况下,喷雾液滴应尽可能多地覆盖靶标表面,从而使有效成分均匀分布。加入润湿剂可以减小表面张力和接触角,从而提高覆盖率。
一段时间后,水会开始从喷雾液滴中蒸发,导致有效成分析出,并在叶片表面形成沉积物。这种沉积物的形成和结构会影响有效成分的性能,例如,有效成分可能在表面分布不均。增效剂可以影响水滴的蒸发,导致沉积物结构的分布更加均匀。
为了使内吸性有效成分发挥作用,它们需要被植物吸收。然后,有效成分能够在植物组织中循环从而杀死靶标生物。促进内吸增效剂可以提高有效成分的渗透和吸收,从而提高生物有效性。