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2021-08-29 23:59:11
アルキル配糖体の合成法には主にトランス配糖体法、直接配糖体法、ケーニヒス・クノール反応法、酵素触媒法などがあります。
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2021-08-27 01:02:54
界面活性剤は殺虫剤の配合において重要な役割を果たします。開発された新しい種類の界面活性剤も農薬業界の注目を集めています。界面活性剤の種類を変更して、一部の農薬品種の元の処理剤形を改良または変更することにより、生物活性が向上し、用量が削減され、コストが削減され、環境との適合性が向上します。
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2021-08-27 01:02:54
界面活性剤は殺虫剤の配合において重要な役割を果たします。開発された新しい種類の界面活性剤も農薬業界の注目を集めています。界面活性剤の種類を変更して、一部の農薬品種の元の処理剤形を改良または変更することにより、生物活性が向上し、用量が削減され、コストが削減され、環境との適合性が向上します。
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2021-08-25 01:06:15
アルキルナフタレンスルホン酸塩、リグニンスルホン酸塩、アルキルチオコハク酸塩、ポリオキシビニルアルキルアリールスルホン酸塩等のアニオン界面活性剤;ポリオキシビニルアルキルエーテル、ポリオキシビニルアルキルフェニルエーテル、ポリオキシビニルスチリルフェニルエーテル、ポリオキシビニルアルキルエステル等の非イオン界面活性剤、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシメチルスターチナトリウム、結晶セルロース、架橋ポリビニルピロリドン、架橋カルボキシメチル繊維ナトリウム、発泡性崩壊剤等、単体あるいは2種以上の界面活性剤を混合することもできる。 20% ベンスルフロン メチル発泡錠、20% ピラゾスルフロン メチル発泡錠、5% イミダクロプリド発泡錠、18% ジクロロキナ酸などの結晶シードの実際の製造。ベンスルフロンメチル発泡錠、25%ベンスルフロンメチル発泡錠、25%ベンスルフロンメチル発泡錠など
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2021-08-23 00:11:22
アルキルポリグルコシド(APG)は、1990年代以降に世界で開発されたマイルドな界面活性剤です。これらの界面活性剤は、再生可能な植物資源から合成できます。これらは広範囲の抗菌活性を有するだけでなく、迅速かつ完全に生分解され、環境を汚染しないという利点もあります。有害な赤潮の制御における APG 界面活性剤の応用開発の基礎を築くために、赤潮生物の増殖と死滅に対する APG 界面活性剤の影響が議論されました。
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2021-08-20 00:19:12
化学界面活性剤と比較して、バイオ界面活性剤は生分解性、低毒性、微生物発酵による製造の容易さなどの利点を持っています。これらは赤潮対策に幅広い応用の可能性を秘めています。緑膿菌の培養で生成されるラムノリピド生物界面活性剤は、強力な抗菌活性を持っています。
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2021-08-18 00:57:12
アルキルグルコシドは、高い界面活性、高粘度、豊富な泡立ち、きめ細かく安定した通常の非イオン性界面活性剤および陰イオン性界面活性剤の利点を備えています。他の界面活性剤との明らかな相乗効果があります。カルシウム石けんに対する分散性が高く、硬水でも使用可能です。表皮、粘膜、生細胞に対する刺激性が非常に低い。自然環境中で生分解されやすく、環境汚染が少ないです。 APGは、デンプンまたはその加水分解された糖と脂肪族アルコールとの縮合によって形成されます。原料の産地は非常に多岐にわたり、近年ますます注目を集めています。
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2021-08-15 19:15:15
化学界面活性剤と比較して、バイオ界面活性剤は生分解性、低毒性、微生物発酵による製造の容易さなどの利点を持っています。これらは赤潮対策に幅広い応用の可能性を秘めています。緑膿菌の培養で生成されるラムノリピド生物界面活性剤は、強力な抗菌活性を持っています。
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2021-08-13 00:00:14
アルキルナフタレンスルホン酸塩、リグニンスルホン酸塩、アルキルチオコハク酸塩、ポリオキシビニルアルキルアリールスルホン酸塩等のアニオン界面活性剤;ポリオキシビニルアルキルエーテル、ポリオキシビニルアルキルフェニルエーテル、ポリオキシビニルスチリルフェニルエーテル、ポリオキシビニルアルキルエステル等の非イオン界面活性剤、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシメチルスターチナトリウム、結晶セルロース、架橋ポリビニルピロリドン、架橋カルボキシメチル繊維ナトリウム、発泡性崩壊剤等、単体あるいは2種以上の界面活性剤を混合することもできる。
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2021-08-11 00:59:26
農薬配合物に使用される有機界面活性剤は、水の表面張力を効果的に低下させ、液体と生物学的対象物の接触角を低下させ、噴霧範囲を拡大し、液体の急速な吸収を促進し、農薬の有効利用率を大幅に向上させ、農薬の使用量を削減し、農薬使用の安全性を向上させ、雨水の洗掘や浸透に対する強い抵抗性を備えています。農薬に対する相乗効果は、主に農薬の使用量を減らした条件下で農薬の効果を維持し、残留農薬を減らすことです。
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2021-08-06 00:07:04
水性医薬製剤に界面活性剤を適用すると、その製造プロセス、外観特性、安定性、透明度、硬度、水溶性、崩壊性、溶解性、色、味などの投与形態を改善できます。実際の応用では、医薬品のバイオアベイラビリティを向上させることができますが、その一方で、界面活性剤の不適切な使用は、医薬品処方中のさまざまな成分と相互作用し、物理化学的変化(酸化還元および触媒的加水分解)を引き起こし、医薬品の安定性、さらには治療効果に影響を及ぼします。品種を選択するときは、実際に適用する前に検討する必要があります。
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2021-08-04 01:02:46
農薬が環境安全の犯人であると非難される理由は、使用技術の遅れと科学的かつ合理的な使用知識の欠如に加えて、農薬製剤中のさまざまな成分の毒性と累積汚染も非常に重要であり、その結果、環境汚染、人体中毒、過剰残留などの一連のマイナスの問題を引き起こしているためです。
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2021-08-01 23:35:04
漁業集約的生産の改善に伴い、その飼育様式も従来の小規模放し飼い飼育様式から集約的高密度飼育様式へと根本的に変化しました。しかし、このモードの変換に従うべきルールはなく、世界中の地域の成功体験は、地域の環境、気候、水質の違いにより、全体的な移植と促進の可能性が欠けています。したがって、養殖は地域養殖の技術的特徴が強い。水生動物の成長は水系と切り離すことができず、その活動はすべて水中で完結するため、水域は水生動物の重要な生存領域となっています。
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2021-07-29 23:10:09
界面活性剤自体には生物活性はありませんが、固体または液体の原料がスプレーキャリア内で迅速、均一、安定して分散するのを助け、生物の表面(植物の葉や虫の表面)への殺虫剤溶液の分布と付着を確実にし、薬物による生物の吸収を促進し、さらには生物への薬物の伝達を増加させます。その目的は、植物表面での農薬の滞留量を増やし、滞留時間を延長し、植物表皮への浸透能力を向上させることで、農薬の生物活性を向上させ、用量を減らし、農薬の人体への害や環境汚染を軽減することです。
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2021-07-28 00:51:52
アルキルグルコシドは、高い界面活性、高粘度、豊富な泡立ち、きめ細かく安定した通常の非イオン性界面活性剤および陰イオン性界面活性剤の利点を備えています。他の界面活性剤との明らかな相乗効果があります。カルシウム石けんに対する分散性が高く、硬水でも使用可能です。表皮、粘膜、生細胞に対する刺激性が非常に低い。自然環境中で生分解されやすく、環境汚染が少ないです。 APGは、デンプンまたはその加水分解された糖と脂肪族アルコールとの縮合によって形成されます。原料の産地は非常に多岐にわたり、近年ますます注目を集めています。
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2021-07-25 23:19:21
アルキルナフタレンスルホン酸塩、リグニンスルホン酸塩、アルキルチオコハク酸塩、ポリオキシビニルアルキルアリールスルホン酸塩等のアニオン界面活性剤;ポリオキシビニルアルキルエーテル、ポリオキシビニルアルキルフェニルエーテル、ポリオキシビニルスチリルフェニルエーテル、ポリオキシビニルアルキルエステル等の非イオン界面活性剤、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシメチルスターチナトリウム、微結晶セルロース、架橋ポリビニルピロリドン、架橋カルボキシメチル繊維ナトリウム、発泡性崩壊剤等の2種またはそれ以上の界面活性剤を使用することができる。
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2021-07-22 19:00:30
農薬は通常、農薬製剤によって液体にして作物に散布します。農薬製剤は、原農薬をベースに各種界面活性剤を添加して作られます。実際の応用では、単一のアジュバントのみが使用されるわけではありません。効果を高めるために、さまざまなアジュバントを同時に使用できますが、農薬の不必要な光分解を防ぎ、効果を低下させるために、あらゆる種類のアジュバント間の相互作用に注意を払う必要があります。
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2021-07-21 00:39:01
難燃剤は、難燃剤技術を現実の生活に応用したものです。可燃物の燃焼性能を向上させるために使用される特殊な化学添加剤であり、さまざまな装飾材料の難燃加工に広く使用されています。難燃剤で処理された材料は、外部の火源による攻撃を受けた場合に、炎の広がりを効果的に防止、遅延、または停止させ、難燃剤の効果を達成することができます。
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2021-07-18 17:41:11
界面活性剤の希薄溶液は理想溶液の法則に従います。溶液の表面における界面活性剤の吸着能力は、溶液の濃度が増加するにつれて増加します。濃度が一定以上になると吸着能力は上がらなくなります。これらの過剰な界面活性剤分子は溶液中で無秩序であるか、規則的に存在しています。実践と理論の両方から、それらは溶液中でミセルと呼ばれる複合体を形成することが示されています。
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2021-07-15 22:36:34
難燃性材料の使用が火災を予防および軽減するための戦略的手段の 1 つであることがますます認識されています。可燃性材料の燃焼性能を向上させるために使用される特殊な化学添加剤であり、さまざまな装飾材料の難燃加工に広く使用されています。難燃剤で処理された材料は、外部の火源による攻撃を受けた場合に、炎の広がりを効果的に防止、遅延、または停止させ、難燃剤の効果を達成することができます。