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우리 회사는 현재 동남아시아, 남아시아, 중동, 동유럽 및 남미 일부 지역을 포함하여 전 세계적으로 약 600명의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.

연구개발센터

R&D-주도 전략을 고수하며 Nangjing과 Yangzhou에 두 개의 R&D 센터를 설립했습니다.

 

다양한 제품

우리는 광범위한 제품을 보유하고 있습니다. 계면활성제 제품군은 분산제, 습윤제, 유화제, 탱크-믹스 보조제 및 기타 첨가제로 구성됩니다.

독립적인 연구 및 개발

당사의 독점 기술인 '제어된 중합 기술로 합성된 폴리카르복실레이트 고분자 분산제'는 중국에서 선두 위치에 있습니다.

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현탁 농축액이란 무엇입니까?

 

 

현탁 농축액(SC) 제제는 물에 분산된 고체 활성 성분으로 구성됩니다. SC는 유화성 농축액(EC) 및 수화제(WP)와 같은 다른 제제 유형과 비교할 때 먼지가 없고 사용 용이성 및 효과와 같은 이점으로 인해 인기가 높아졌습니다.

 

서스펜션 농축액 시장 해석

현탁 농축액은 액체 매질에 분산된 고체 입자를 포함하는 일종의 농약 제제입니다. 이러한 고체 입자는 안정제를 사용하여 혼합물에 현탁되고 유지됩니다. 현탁 농축액은 고체 입자가 더 나은 적용 범위와 더 긴 잔류 활성을 보장하므로 해충 방제에 매우 효과적입니다.

 

서스펜션 농축 시장의 미래 전망은 매우 긍정적입니다. 이 시장의 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 해충과 질병으로부터 작물을 보호하기 위해 농업 부문에서 살충제에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 전 세계 인구가 증가하고 농업 생산성을 향상해야 하는 필요성으로 인해 농부들은 현탁 농축액과 같은 고급 해충 방제 솔루션에 더욱 의존하고 있습니다.

 

또한 현탁액 농축액은 다른 농약 제제에 비해 여러 가지 장점을 제공합니다. 더 나은 스프레이 적용 범위, 식물 표면에 대한 접착력 향상, 환경 영향 감소, 유통기한 연장 등을 제공합니다. 이러한 이점으로 인해 농민들 사이에서 현탁 농축액에 대한 선호도가 높아져 수요가 급증했습니다.

 

또한 현탁 농축액 시장은 새로운 안정화제 및 제형 기술의 개발과 같은 기술 발전을 목격하고 있습니다. 이러한 발전은 현탁 농축액의 효능과 안정성을 향상시켜 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

 

제공된 정보를 바탕으로 서스펜션 농축 시장의 미래 전망은 유망해 보입니다. 예측 기간 동안 예상 CAGR(복합 연간 성장률)이 %로 시장은 상당한 확장을 보일 것으로 예상됩니다. 농업 분야에서 현탁액 농축액의 채택이 증가하고 제형 기술의 기술 발전이 이러한 성장을 촉진할 것으로 보입니다.

 

 

현탁 농축액 기술
 

안정제
안정제 시스템은 제제의 가장 중요한 측면 중 하나입니다. 안정제는 분쇄된 활성 성분 입자를 현탁 상태로 유지하고 병 바닥에 가라앉지 않도록 합니다. 또는 제품이 물로 희석된 후 스프레이 탱크 바닥에 떨어뜨립니다.

 

분산제
분산제는 활성 성분의 분쇄된 입자가 서로 뭉치는 것을 방지합니다. 입자 응집은 작은 입자의 자연 현상이며 현탁액에서 클러스터가 형성되는 것을 의미합니다. 액상에 분산된 작은 입자들은 서로 달라붙어 자발적으로 불규칙한 입자 클러스터, 플록 또는 응집체를 형성합니다. 이 현상은 응고 또는 응집이라고도 하며 불안정한 현탁액을 생성합니다.

 

계면활성제
계면활성제의 필요성을 이해하려면 물이 어떻게 작용하는지 이해하는 것이 도움이 됩니다. 물 분자는 자석처럼 음전하와 양전하를 띤다. 여러 개의 물 분자를 함께 놓으면 양의 힘과 음의 힘이 서로 끌어당깁니다. 결과적으로, 물방울 표면의 분자는 물방울 내부의 분자보다 더 큰 힘을 갖고 있어 표면 장력이 발생합니다.

 

기타 보조제
제품의 분해를 막기 위해서는 항균제가 필요합니다. 물과 음식(잔탄검)의 존재로 인해 현탁액 농축물 내에서 다양한 박테리아와 곰팡이가 자랄 수 있습니다. 강한 냄새와 제품 변색의 원인이 될 수 있습니다. 이상적으로 미생물 혼합물은 그람{3}}음성 박테리아와 그람{4}}양성 박테리아 모두로부터 보호해야 합니다. 그러나 종종 이는 항균제를 추가하지 않거나 그람{6}}양성 박테리아만 제어하도록 선택하여 일부 제조자가 비용을 절감하는 영역입니다.

 

현탁액 농도를 결정하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

 

필터-가중 방법:일정량의 물 시료를 기공 크기 0.45um의 여과막을 통과시키고, 여과막에 갇혀 있는 고형물을 103{5}}105도에서 항량 건조시킵니다. 고형물의 무게를 측정하여 물 속 부유물질의 농도를 계산합니다. 이 방법은 국가 표준 방법에 속합니다. 자세한 내용은 "수질 중 부유 물질 측정 - 중량 측정법"(GB11901-89)을 참조하세요. 그러나 이 방법은 시간이 많이 걸리고{11}} 노동 집약적이며 작업량이 많습니다. 샘플러의 제한된 저장 공간으로 인해 제한되며 검출 효율이 낮습니다. 일반적으로 실험실에서 단일 지점 감지에 사용되며 현장 수질의 온라인 모니터링에는 적합하지 않습니다.

 

광 센서 방식:수중 부유물질의 농도는 부유물질에 가시광선 또는 근{0}}적외선 광원을 조사한 후 산란되거나 투과된 빛 신호의 강도를 측정하여 계산됩니다. 광 신호는 생물학적 오염의 영향을 받으며 센서의 광 신호 끝 부분을 정기적으로 청소해야 합니다. 그러나 이 방법은 작동이 간단하고 현장 수질의 신속한 결정과 장기적인-온라인 모니터링에 적용될 수 있습니다.

 

레이저 회절 방법:광산란의 물리학을 바탕으로 레이저 빔이 측정된 입자 샘플을 통과할 때 산란되는 빛의 다양한 각도를 측정하여 입자 분포를 측정하고 이를 통해 물 속 부유 물질의 농도를 계산합니다. 이 방법은 물 속 부유물질의 농도를 측정할 수 있을 뿐만 아니라 일정 시간 동안 물 속 부유물질의 총량도 측정할 수 있지만, 이러한 유형의 센서는 크기가 커서 물의 흐름을 쉽게 막습니다.

 

위성 원격 감지 방법:수역의 반사를 측정하는 분광계는 항공기나 위성에 설치되며, 위성 원격탐사 기술을 이용해 수중 부유물질의 농도를 모니터링한다. 이 방법은 수역 모니터링의 변함없는 현장 관찰 문제와 데이터 수집의 어려움을 해결할 수 있습니다. 넓은 수면을 감지할 수 있지만 해상도가 낮고 수역 내 퇴적물 농도가 높은 수질 환경에는 적합하지 않으며 측정 깊이가 수역 상단에서 수 미터로 제한됩니다.

 

탁도 방법:물 속에 부유 물질이 있는지 여부에 대한 예비 판단은 물 샘플의 투명도와 색상 변화를 관찰하여 이루어집니다. 탁도란 액체 중의 부유 물질에 의해 빛이 산란 및 흡수되어 발생하는 탁도 현상을 말합니다. 부유 물질의 농도는 액체 시료의 광산란 강도를 측정하여 간접적으로 계산할 수 있습니다. 특정 탁도계 기기를 사용하면 고정밀 측정이 가능합니다.

 

부유물질 광학 측정 방법:수중 부유물질의 농도를 실시간 및 온라인으로 지속적으로 모니터링할 수 있는 광산란 원리를 기반으로 한 검출 방법입니다. 부유물질의 분포와 농도는 레이저나 LED 광원을 물 시료에 조사하고 광산란의 강도와 방향을 측정하여 평가합니다.

 

현탁농축액의 농도 측정방법
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질량여과법은 일정량의 물 시료를 공경 0.45um의 여과막에 통과시킨 후, 여과막 위의 고형물을 차단하여 103{4}}105도에서 항량이 될 때까지 건조시킨 후, 고형물의 무게를 달아 물 속의 부유고형물의 농도를 계산하는 방법을 말합니다. 이 방법은 국가 표준 방법에 속합니다. 자세한 내용은 "수질 중 부유 물질 측정 - 중량 측정 방법"(GB11901-89)을 참조하세요. 그러나 이 방법은 시간이 많이 걸리고{11}}작업량이 많고 노동 집약적이며 샘플러의 제한된 저장 공간으로 인해 제한됩니다. 탐지 효율이 낮습니다. 일반적으로 실험실의 단일 지점 감지에 사용되며 현장 수질의 온라인 모니터링에는 적합하지 않습니다.

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가시광선이나 근적외선 광원을 부유물질에 조사한 후 산란되거나 투과된 빛 신호의 세기를 측정하여 수중 부유물질의 농도를 계산하는 광학 센서 방식입니다.- 일반적으로 부유물질을 측정하는 방법은 크게 90도 산란 측정, 45도 후방 산란 측정, 180도 투과 측정의 세 가지로 구분됩니다. 연구에 따르면 90도 산란 측정은 세 가지 측정 방법 중 가장 안정적이며 부유 물질 입자 크기의 영향을 가장 적게 받는 것으로 나타났습니다. 광 신호는 생물학적 오염의 영향을 받으며 센서의 광 신호 끝 부분을 정기적으로 청소해야 합니다. 그러나 이 방법은 작동이 간단하고 현장 수질의 신속한 결정과 장기적인-온라인 모니터링에 적용될 수 있습니다.

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레이저 회절법은 빛 산란의 물리학을 기반으로 레이저 빔이 측정된 입자 샘플을 통과할 때 산란되는 빛의 다양한 각도를 측정하여 입자 분포를 측정하고 이를 통해 물 속 부유 물질의 농도를 계산합니다. 이 방법은 물 속의 부유 물질의 농도를 측정할 수 있을 뿐만 아니라 일정 시간 동안 물 속의 부유 물질의 총량도 측정할 수 있지만, 이러한 유형의 센서는 크기가 크고 물의 흐름을 방해하기 쉽습니다.

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위성 원격탐사 방식은 수역 반사를 측정하는 분광계를 항공기나 위성에 설치하고, 위성 원격탐사 기술을 이용해 수중 부유물질의 농도를 모니터링하는 방식이다. 이 방법은 수역 모니터링의 변함없는 현장 관찰 문제와 데이터 수집의 어려움을 해결할 수 있습니다. 넓은 수면을 감지할 수 있지만 해상도가 낮고 수역 내 퇴적물 농도가 높은 수질 환경에는 적합하지 않으며 측정 깊이가 수역 상단에서 수 미터로 제한됩니다.

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음향 측정 방법은 음향 기술을 기반으로 센서에서 생성된 고주파 음향 신호(1-5MHz)가 측정된 수역에 도입되고 음향 신호의 반사된 부분이 센서로 다시 전송되며 신호 강도를 사용하여 수중 부유 물질의 농도를 확인할 수 있습니다. 이 방법을 사용하려면{5}}물 속 부유 물질의 농도와 음향 기기의 출력 신호 사이의 관계를 사전 교정해야 합니다. 이는 물의 흐름 상태를 바꾸지 않고 수 미터의 수직 범위에서 부유 물질을 측정할 수 있는 비침습적 측정이지만 부유 물질 농도가 높을 때 소리 신호가 감쇠되어 생물학적 물질에 쉽게 흡수됩니다. 수심에 의해 제한되며 얕은 강에는 적합하지 않습니다.

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디지털 영상분석 방식은 컴퓨터와 영상처리 기술을 바탕으로 카메라를 특수 수중박스에 밀봉하여 설치하는 방식입니다. 상자에는 부유 물질이 포함된 물 흐름의 실시간 상태를-기록하기 위한 카메라용 유리창이 장착되어 있습니다. 컴퓨터-로 제어되는 측정 및 분석 시스템은 물 속 부유 물질의 농도와 크기 분포를 분석합니다. 이 방법에 사용되는 장비는 크기가 크고 물의 흐름을 방해하기 쉽습니다. 유리창의 먼지도 측정 정확도에 영향을 미칩니다.

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용량 성 센서 방법은 수역의 유전 상수를 측정하여 수역의 부유 물질과 물의 구성 요소를 결정하고 물 속의 부유 물질 농도를 계산합니다. 부유 물질의 농도는 넓은 범위에서 정전용량 센서의 출력 신호와 선형적으로 상관됩니다. 이 방법은 토양의 수분 함량을 측정하는 데 널리 사용되어 왔지만 온도 변화에 쉽게 영향을 받는다는 단점이 있습니다.

 

인증
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우리 공장

지속 가능한 혁신과 적시 기술 지원 전략을 통해 SINVOCHEM은 중국 포뮬레이터의 주요 공급업체로서 좋은 평판을 얻었습니다. 매우 효율적인-R&D 팀과 잘 구성된-실험실 플랫폼을 바탕으로 SINVOCHEM은 맞춤형 서비스를 최우선으로 설정하는 데 성공했습니다. 현재 SINVOCHEM은 국내 상위 70%의 배합업체 및 주요 농업 연구소와 좋은 관계를 유지하고 있습니다. 최근 몇 년간 SINVOCHEM은 다국적 기업 및 주요 유통업체와의 협력을 통해 해외 시장 진출에도 성공했습니다. SINVOCHEM은 농약 제제에 대한 올인 솔루션을-제공하여 복용량 감소 및 효능 향상에 기여합니다.

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FAQ

Q: 서스펜션 농축액이란 무엇을 의미합니까?

A: "유동성 물질"이라고도 알려진 현탁 농축액(SC)은 물에 분산된(일반적으로 고농도의) 불용성 고체 활성 성분으로 구성됩니다. 현탁액 농축액은 다른 제형과 비교할 때 먼지가 없다는 몇 가지 이점 때문에 과거에 빠른 발전을 보였습니다.

Q: 현탁액 농축액을 만드는 방법은 무엇입니까?

A: 물, 습윤제, 분산제, 거친 입자 및 전단 분해되지 않는 기타 모든 성분이 미디어 밀(Attritor®(사진), 볼 밀, 비드 밀, 샌드 밀)에 추가됩니다. 현탁액은 입자가 필요한 크기로 분쇄되면서 형성됩니다.

Q: 서스펜션 솔루션의 두 가지 구성 요소는 무엇입니까?

A: 현탁액의 두 가지 구성 요소는 분산상과 분산 매체로 알려져 있습니다. 혼합물은 분산상이 고체이고 분산 매질이 액체, 고체 또는 기체일 경우에만 현탁액으로 인정됩니다.

Q: 현탁 농축액의 입자 크기는 얼마입니까?

A: 현탁 농축액은 물이나 유기 용매에 난용성 활성 성분을 분산시킨 것이며 일반적으로 직경이 0.4~12pm 범위인 입자를 포함합니다.

Q: 부유농축액이란 무엇입니까?

A: 현탁 농축액(SC)은 작물 표면에 보다 안전하고 효과적으로 적용하기 위해 분산제 및 습윤제를 사용하여 물에 현탁된 불용성 고체 활성 성분으로 구성된 제제입니다. 종자 처리에 사용될 때 SC를 흐름성 물질(FS)이라고 합니다.

Q: 현탁액의 입자 크기를 어떻게 줄입니까?

A: 고압-압력 균질화 이 프로세스에는 입자를 분해하는 전단력을 생성하기 위해 고압에서 채널을 통해 현탁액을 통과시키는 과정이 포함됩니다. 이는 일반적으로 식품 및 제약 산업에서 유제 및 현탁액용으로 사용됩니다.

Q: 현탁액의 입자 크기를 확인하는 방법은 무엇입니까?

A: 레이저 회절은 입자 크기 측정에 사용되는 또 다른 일반적인 기술입니다. 이는 현탁액에 입자가 포함된 샘플을 통해 빛을 산란시키는 방식으로 작동하며 개별 입자에 의해 산란된 빛의 각도와 강도를 기반으로 샘플의 크기 분포를 계산합니다.

Q: 현탁액의 이상적인 입자 크기는 얼마입니까?

A: 현탁액에는 1 nm 미만 크기의 용질 입자가 있습니다. X는 현탁액과 용액 사이의 중간체이며 입자 크기가 1nm에서 100nm 사이인 이종 혼합물처럼 보이는 균질하기도 합니다.

Q: 현탁액의 입자 크기를 어떻게 측정합니까?

A: 현미경(광학, TEM 및 SEM)은 크기 분석을 위한 주요 기술로 간주됩니다. 이는 크기 및 모양 분포에 대한 이미지 분석과 함께 사용됩니다.

Q: 입자 크기는 현탁액 안정성에 어떤 영향을 줍니까?

A: 스톡스의 법칙에 따르면 중력에 의해 낙하하는 부유 입자의 속도는 입자의 크기에 정비례합니다. 따라서 부유 약물 입자의 크기를 줄이면 침전 속도와 가능성이 줄어들어 분산을 유지하는 데 도움이 됩니다.

Q: 현탁액의 입자 크기는 얼마입니까?

A: 실제 용액의 입자 크기는 1nm 미만인 반면, 콜로이드 용액의 입자 크기는 1~1000nm입니다. 현탁액에서 입자의 크기는 일반적으로 1000 nm 이상입니다. 진정한 용액에 있는 입자의 성질은 높은 밀도를 얻습니다.

Q: 현탁 농축액의 입자 크기는 얼마입니까?

A: 현탁 농축액은 물이나 유기 용매에 난용성 활성 성분을 분산시킨 것이며 일반적으로 직경이 0.4~12pm 범위인 입자를 포함합니다.

Q: 입자 크기는 현탁액에 어떤 영향을 줍니까?

A: 점도가 높은 액체를 기반으로 하는 현탁액의 경우 입자 직경의 영향이 작고, 액체 점도가 낮은 현탁액의 경우 입자 직경이 증가함에 따라 현탁액 점도가 약하게 감소합니다.

Q: 현탁액 농축액의 장점은 무엇입니까?

A: 현탁액 농축액은 과거에 다른 제제에 비해 먼지가 없다는 몇 가지 이점으로 인해 급속한 발전을 보여왔습니다. 용매로 인한 독성이나 인화성의 문제가 없습니다. 입자 크기가 작아 효율성이 좋습니다.

Q: 서스펜션 솔루션의 예는 무엇입니까?

A: 현탁액의 일반적인 예로는 분필과 물의 혼합물, 흙탕물, 밀가루와 물의 혼합물, 먼지 입자와 공기의 혼합물, 안개, 마그네시아 우유 등이 있습니다. Q2. 정지의 정의를 알려주세요.

Q: 현탁액 농축액의 제형은 무엇입니까?

A: 현탁 농축액(SC) 제제는 물에 분산된 고체 활성 성분으로 구성됩니다. SC는 유화성 농축액(EC) 및 수화제(WP)와 같은 다른 제제 유형과 비교할 때 먼지가 없고 사용 용이성 및 효과와 같은 이점으로 인해 인기가 높아졌습니다.

Q: 현탁액 농축액을 만드는 방법은 무엇입니까?

A: 물, 습윤제, 분산제, 거친 입자 및 전단 분해되지 않는 기타 모든 성분이 미디어 밀(Attritor®(사진), 볼 밀, 비드 밀, 샌드 밀)에 추가됩니다. 현탁액은 입자가 필요한 크기로 분쇄되면서 형성됩니다.

Q: 현탁액의 성분은 무엇입니까?

답변: - 성분에는 습윤제, 현탁제, 방부제, 향료, 색소 및 완충제가 포함됩니다. 현탁액은 다른 매질(연속상) 전체에 특정 방식으로 분포된 미세하게 분할된 고체 입자(분산상)로 구성된 2상 시스템으로 구성됩니다.

Q: 서스펜션의 구성은 어떻게 되나요?

A: 현탁액은 침전하기에 충분히 큰 고체 입자의 불균일 혼합물입니다. 여기서 용질의 입자는 용매에 용해되지 않고 오히려 부유됩니다. 부유 입자는 광선을 산란시킬 만큼 충분히 크며 이를 통해 광선의 경로가 보입니다.

Q: 현탁액에 사용되는 부형제는 무엇입니까?

A: 벤토나이트와 마그네슘알루미늄실리케이트 모두 현탁액 제제에 사용됩니다. 둘 다 복합 수화 규산염이며 다른 규산염과 함께 알루미늄 및 마그네슘 규산염으로 구성됩니다.

우리는 고품질 제제 보조제 및 보조제 제공을 전문으로 하는 중국의 전문 현탁 농축액 제조업체 및 공급업체입니다. 우리 공장에서 경쟁력 있는 가격으로 서스펜션 농축액을 구입하시기 바랍니다.

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