우리를 선택하는 이유
우리의 파트너
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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분산제 SP-USC
(단독 사용으로 가장 낮은 농도에서 중간 농도의 SC에 적합). 가열 시스템 없이 다양한 제제를 공급하는 고객을 위해 설계된 SP{0}}USC는 본질적으로 비이온성-으로 우수한 습윤력과 침투성으로 잘 알려져 있습니다. 또한 유동성이 좋고 보편성이 높아 혼합 및 가공이 매우 용이합니다. 현재 이 제품은 200개 이상의 제형에 적용됐다. 주로 가장 낮은 문의에 추가 -
분산제 SP-BSC
(입자 크기 성장 저항). Ostwald 숙성 현상을 억제하고 Buprofezin SC와 같은 입자 크기 성장을 효과적으로 제어합니다. 500g/L 등으로 희석 후 응집을 방지합니다. 니클로사마이드 올라민 SC. 분산성이 뛰어나 나노 크기의 SC 제형에 적합합니다. 문의에 추가 -
분산제 SP-SC55
(SC가 결정화되기 쉬운 용도로 설계됨). SP-SC55는 결정화나 입자크기 성장이 쉬운 SC용 고분산제입니다. 피라클로스트로빈과 같은 낮은 융점 기술을 갖춘 SC에 이상적입니다. SP-SC55는 살충제-비료 혼합물용으로 특별히 설계된 전해질 저항성 탱크 믹스 상용화제로, 적용 중 응집 및 침전과 같은 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 이온전해질을 문의에 추가 -
습윤제 SP-SC08
(저용량의 Super Wetting 능력). SP-SC08은 Succinimide, Thiamethoxam, Ametryn과 같은 습윤성이 낮은 활성 성분을 위해 특별히 개발된 지방 알코올 폴리옥시에틸렌 에테르 에스테르의 일종입니다. 문의에 추가 -
분산제 SP-SC11
(중농도~고농도 SC용 범용 페어). 실시간 중합 기술을 사용하여 제조된 SP{0}SC11은 600g/L Imidacloprid FS 및 600g/L Pyrimethanil SC와 같은 고부하 SC/F'S 제제용으로 특별히 설계되었습니다. 효율적인 특성의 작용기 덕분에 SP-SC11은 수분 감소, 수분 보존 및 점도 감소를 더욱 향상시킬 수 있습니다. 문의에 추가 -
분산제 SP-SC99
(중농도~고농도 SC용 범용 페어). SP{0}}SC99는 Gemini와 구조가 유사한 고분자 음이온-비이온 계면활성제입니다. 처리된 입자를 둘러싸는 전기 이중층(EDL)의 두께는 콜로이드 분쇄기와 고속-전단의 도움으로 증가될 수 있습니다. 이 제품은 SC, SE, FS, CS, EW, ME, WP 및 DF와 같은 제제에 단독으로 또는 SP-SC11과 문의에 추가 -
아메트린 500 SC
Ametryn 500 SC는 사탕수수, 옥수수, 커피, 과수원 등과 같은 다양한 작물에서 일년생 및 다년생 활엽 잡초와 풀 잡초를 방제하는 데 사용되는 전신 선택적 제초제입니다. 이 제품에는 용액 1리터당 500g의 아메트린이 함유되어 있으며 대상 잡초의 잎에 직접 분무하여 적용됩니다. 문의에 추가 -
아트라진 500SC
Ametryn 500 SC는 사탕수수, 옥수수, 대두, 목화 및 다양한 과수와 같은 작물의 활엽 잡초와 풀 잡초를 방제하는 데 주로 사용되는 선택적 제초제입니다. Ametryn 500 SC의 활성 성분은 ametryn이며, 이는 대상 잡초의 광합성을 억제하는 작용을 합니다. 문의에 추가 -
피라클로스트로빈 25
피라클로스트로빈은 화학물질에 따라 융점이 낮고 다형성 형태이며 순도가 다릅니다. AI 입자는 제제화 과정에서 녹아서 최종적으로 현탁액을 망칠 수 있습니다. 안정적인 현탁액을 얻기 위해서는 색도가 낮고, 막대- 형태를 가지며, 입자간 응집이 적은 흰색의 AI를 확인하여 선택하는 것이 현명합니다. 문의에 추가 -
피프로닐 50SC
피프로닐은 곤충 신경 중추 세포막의 g-아미노부티르산 수용체와 결합하여 신경 세포의 염화물 이온 채널을 차단하고 중추 신경계의 정상적인 기능을 방해하여 곤충을 사멸시킵니다. 문의에 추가 -
에마멕틴 벤조에이트 5 SC
Emamectin 벤조에이트 5 SC는 고부하 제제이며 밀링 중 및 열 저장 후에 크림화되는 경향이 있습니다. 문의에 추가 -
피메트로진 살충제
피메트로진은 구조에 4개의 질소-원자와 1개의 산소 원자를 가진 헤테로고리 활성 성분입니다. 수소결합이나 물 클러스터를 형성하여 수화물을 형성하기 쉽습니다. 분쇄 과정에서 물이 가역적으로 흡수되어 제제 점도가 증가하거나 심지어 굳어질 수도 있습니다. 문의에 추가
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.
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
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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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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