[發明專利]復硝酚鈉納米制劑及制備方法無效
| 申請號: | 201210581583.2 | 申請日: | 2012-12-28 |
| 公開(公告)號: | CN103027035A | 公開(公告)日: | 2013-04-10 |
| 發明(設計)人: | 呂建洲;呂俊俐;劉照斌;姜國盛 | 申請(專利權)人: | 遼寧師范大學 |
| 主分類號: | A01N33/22 | 分類號: | A01N33/22;A01N25/02;A01P21/00 |
| 代理公司: | 大連非凡專利事務所 21220 | 代理人: | 閃紅霞 |
| 地址: | 116000 遼寧*** | 國省代碼: | 遼寧;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 復硝酚鈉 納米 制劑 制備 方法 | ||
技術領域
本發明涉及一種植物生長調節劑,尤其是一種可提高復硝酚鈉的應用效果,減少復硝酚鈉使用量、降低農作物等生產成本的復硝酚鈉納米制劑及制備方法。
背景技術
復硝酚鈉其主要化學成分是鄰硝基苯酚鈉、對硝基苯酚鈉及5-硝基愈創木鈉,分子式分別為:鄰硝基苯酚鈉C6H4NO3Na、對硝基苯酚鈉C6H4NO3Na、5-硝基愈創木酚鈉C7H6NO4Na,相對分子量分別為:161.0916、161.0916、191.1174。理化性質:橘紅色片狀結晶、深紅色針狀結晶及黃色片狀晶體的混合晶體,易溶于水,可溶于甲醇、乙醇、丙酮等有機溶劑,常規條件下儲存穩定。復硝酚鈉是一種強力細胞賦活劑,低濃度的復硝酚鈉與植物接觸后能迅速滲透到植物體內,促進細胞的原生質流動,提高細胞活力。能加快植物生長速度,打破休眠,促進生長發育,防止落花落果、裂果、縮果,改善產品品質,提高產量,提高作物的抗病、抗蟲、抗旱、抗澇、抗寒、抗鹽堿、抗倒伏等抗逆能力。復硝酚鈉適用于糧食作物、經濟作物、瓜果、蔬菜、果樹、油料作物及花卉等,可在植物播種到收獲期間的任何時期使用,可用于種子浸漬、苗床灌注、葉面噴灑和花蕾撒布等。而過高濃度的復硝酚鈉則對植物有一定的抑制作用,因此可選擇適宜濃度的復硝酚鈉作為植物生長促進劑或抑制劑。復硝酚鈉還可以應用于畜牧、漁業上,在提高肉、蛋、毛、皮產量和質量的同時,還能增強動物的免疫能力,預防多種疾病。
由于復硝酚鈉具有高效、低毒、無殘留、適用范圍廣、無副作用、使用濃度范圍寬等優點,已在世界上多個國家和地區推廣應用。
納米技術是在1~100nm尺度上研究物質的機構和性質的前沿技術,其最終目標是用分子、原子以及物質在納米尺度上的特性制造具有特定功能的產品,但迄今為止,還沒有關于復硝酚鈉納米制劑的相關報道。
發明內容
本發明是為了解決現有技術所存在的上述技術問題,提供一種可提高復硝酚鈉的應用效果,減少復硝酚鈉使用量、降低農作物等生產成本的復硝酚鈉納米制劑及制備方法。
本發明的技術解決方案是:一種復硝酚鈉納米制劑的制備方法,其特征在于依次按以下步驟進行:
a.?將復硝酚鈉粉劑與蒸餾水混合,復硝酚鈉粉劑與蒸餾水的用量比為30mg:100ml;
b.?在常溫下以轉速2000r/min進行磁力攪拌,至復硝酚鈉完全溶解;
c.?將所得溶液用頻率為80KHz的超聲波震蕩45min。
一種如上述復硝酚鈉納米制劑的制備方法制備的復硝酚鈉納米制劑。
本發明制備方法簡單易行,所制備的復硝酚鈉納米制劑粒度較為均勻、分散性好。可使復硝酚鈉在納米水平上發揮作用,不僅保留了復硝酚鈉調控植物生長的作用,而且加強了其作用效果,減少了復硝酚鈉使用量、降低了農作物的生產成本。
附圖說明
圖1是本發明實施例復硝酚鈉納米制劑400倍顯微鏡下的照片。
圖2是同濃度的復硝酚鈉溶液的400倍顯微鏡下的照片。
圖3是本發明實施例復硝酚鈉納米制劑SEM圖。
圖4是同實施例同濃度的復硝酚鈉溶液的SEM圖。
具體實施方式
實施例1:
依次按以下步驟進行:
a.?秤取30mg購于河南生物科技有限公司的復硝酚鈉粉劑與100ml蒸餾水混合;
b.?用恒溫磁力攪拌器在室溫下以轉速2000r/min進行磁力攪拌,攪拌至復硝酚鈉完全溶解;
c.?將所得溶液注入錐形瓶中,在室溫條件下,用超聲波清洗機(型號為JCP-1004)頻率為80KHz的超聲波震蕩45min,即制得甲基硫菌靈納米制劑。
將實施例1制得的復硝酚鈉納米制劑與同濃度的復硝酚鈉原劑分別置于400倍顯微鏡下觀察,其境下圖片分別如圖1、圖2所示,從圖片中可以明顯看出本實施例制備出的復硝酚鈉納米制劑的顆粒度明顯小于圖2同濃度的復硝酚鈉溶液的顆粒度,復硝酚鈉納米制劑比原劑分散的更為均勻。
本發明實施例復硝酚鈉納米制劑SEM圖與同濃度的復硝酚鈉溶液的SEM圖分別如圖3、圖4所示,對比圖3、圖4可以看出,納米制劑的粒徑在50-100nm之間,明顯小于原劑。
電鏡(SEM)的成像時,以電子取代了光,可以真實反應粒子的大小。由于復硝酚鈉本身是一種晶體,能夠散射光,所以在400倍光鏡下可以看到的粒子不能反應制劑的真實粒徑,但可以用來觀察粒子的分散效果。
實驗例:
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