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Adjuvantien

Als Adjuvantien werden bestimmte Stoffe bezeichnet, die in Pflanzenschutzmitteln enthalten sind oder in den Sprühtank gegeben werden, um die biologischen Eigenschaften des Wirkstoffs des Präparats zu verändern oder die physikalisch-chemischen Eigenschaften der Spritzflüssigkeit zu beeinflussen.

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von 8
EXOwet D15 EXOwet D15 ist ein Flüssig-Adjuvans zur gemeinsamen Anwendung mit der Arbeitslösung von Pestiziden nach der Keimung (vor allem mit Sulfonylharnstoff-Verbindungen).
Zusammensetzung
Gemische
EXOwet D15
POLIkol 200 (PEG-4) POLIkol 200 gehört zur Gruppe der Polyoxyethylenglykole (PEG mit einem mittleren Molekulargewicht von 200). INCI: PEG-4. Das Produkt ist eine farblose Flüssigkeit,...
Zusammensetzung
Polyethylenglykole
CAS-Nr.
25322-68-3
POLIkol 200 (PEG-4)
ROKAcet R11 (PEG-11 Castor Oil) ROKAcet R11 ist ein nichtionisches Tensid, das zur Gruppe der Polyoxyethylenfettsäureester des Rizinusöls INCI gehört: PEG-11 Castor oil. Dieses oberflächenaktive...
Zusammensetzung
Alkoxylierte Fettsäuren
CAS-Nr.
61791-12-6
ROKAcet R11 (PEG-11 Castor Oil)
ROKAcet R26 (PEG-26 Castor Oil) ROKAcet R26 ist ein nichtionisches Tensid aus der Gruppe Polyoxyethylen-Fettsäureester des Rizinusöls mit der INCI-Bezeichnung: PEG-26 Castor oil. Dieses Tensid...
Zusammensetzung
Alkoxylierte Fettsäuren
CAS-Nr.
61791-12-6
ROKAcet R26  (PEG-26 Castor Oil)
ROKAcet R40 (PEG-40 Castor oil) ROKAcet R40 ist ein nichtionisches Tensid aus der Gruppe Polyoxyethylen-Fettsäureester des Rizinusöls mit der INCI-Bezeichnung: PEG-40 Castor oil. Dieses Tensid...
Zusammensetzung
Alkoxylierte Fettsäuren
CAS-Nr.
61791-12-6
ROKAcet R40  (PEG-40 Castor oil)
ROKAmin SR15 (C16-18 alkyl amine) ROKAmin SR15 ist ein nichtionisches Tensid mit der INCI-Bezeichnung: PEG-15 Hydrogenated Tallow Amine. Es gehört zur Gruppe ethoxylierter Fettamine mit mittlerem...
Zusammensetzung
Alkoxylierte Fettamine
CAS-Nr.
61791-26-2
ROKAmin SR15  (C16-18 alkyl amine)
ROKAmina®K30B (Coco-betaine) ROKAmina K30B ist ein sehr hochreines Produkt aus der Betain-Gruppe, das als amphoteres Tensid eingestuft wird. Das Handelsprodukt ist eine praktisch farblose wässrige...
Zusammensetzung
Betaine
CAS-Nr.
66455-29-6
ROKAmina®K30B (Coco-betaine)
ROKAnol®NL8P4 (C9-11 alcohol, ethoxylated, propoxylated) ROKAnol® NL8P4 gehört zu der Gruppe von nichtionischen Tensiden, Typ alkoxylierte Fettalkohole. Das Produkt wird zur Gruppe von Tensiden mit niedriger Schaumbildung...
Zusammensetzung
Alkoxylierte Alkohole
CAS-Nr.
103818-93-5
ROKAnol®NL8P4  (C9-11 alcohol, ethoxylated, propoxylated)
EXOantifoam S100 EXOantifoam S100 ist eine Silikonemulsion mit hohen Antischaumeigenschaften. Das Produkt ist für Wassersysteme, insbesondere tensidhaltige Systeme, konzipiert, wo...
Zusammensetzung
Gemische
EXOantifoam S100
EXOfos®PB-136 (Phosphoric ester) EXOphos PB-136 ist ein anionisches Tensid aus der Gruppe der Phosphorsäureester. Der Ester basiert auf ethoxyliertem Tridecylalkohol und wird in saurer Form angeboten....
Zusammensetzung
Phosphorsäureester
CAS-Nr.
9046-01-9
EXOfos®PB-136 (Phosphoric ester)
EXOfos®PB-184 (Phosphoric ester) EXOfos PB-184 ist ein anionisches Tensid aus der Gruppe der Phosphorsäureester. Der Ester basiert auf ethoxyliertem Oleylalkohol. Das Produkt wird in saurer Form...
Zusammensetzung
Phosphorsäureester
CAS-Nr.
39464-69-2
EXOfos®PB-184 (Phosphoric ester)
EXOfos®PB-264 (Phosphoric ester) EXOfos PB-264 ist ein anionisches Tensid aus der Gruppe der Phosphorsäureester. Der Ester basiert auf ethoxyliertem Laurylalkohol mit der INCI-Bezeichnung: Laureth-4...
Zusammensetzung
Phosphorsäureester
CAS-Nr.
68511-37-5
EXOfos®PB-264 (Phosphoric ester)
EXOfos®PB-139 (Phosphoric ester) EXOfos PB-139 ist ein anionisches Tensid aus der Gruppe der Phosphorsäureester. Der Ester basiert auf ethoxyliertem Tridecylalkohol und wird in saurer Form angeboten....
Zusammensetzung
Phosphorsäureester
CAS-Nr.
9046-01-9
EXOfos®PB-139 (Phosphoric ester)
POLIkol 1500 (PEG-32) POLIkol 1500 ist ein Produkt der Polyoxyethylenglykolgruppe - PEG mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von 1500 (INCI-Name: PEG-32). Das Handelsprodukt...
Zusammensetzung
Polyethylenglykole
CAS-Nr.
25322-68-3
POLIkol 1500 (PEG-32)
POLIkol 2000 (PEG-45) POLIkol 2000 ist ein Produkt aus der Gruppe der Polyoxyethylenglykole (PEG mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von 2000) mit der Bezeichnung INCI: PEG-45....
Zusammensetzung
Polyethylenglykole
CAS-Nr.
25322-68-3
POLIkol 2000 (PEG-45)
POLIkol 300 (PEG-6) POLIkol 300 gehört zur Gruppe der Polyoxyethylenglykole (PEG mit einem mittleren Molekulargewicht von 300). INCI: PEG-6. Das Produkt ist eine farblose Flüssigkeit,...
Zusammensetzung
Polyethylenglykole
CAS-Nr.
25322-68-3
POLIkol 300 (PEG-6)
POLIkol 400 (PEG-8) POLIkol 400 gehört zur Gruppe der Polyoxyethylenglykole (PEG mit einem mittleren Molekulargewicht von 400). INCI: PEG-8. Das Produkt ist eine farblose Flüssigkeit,...
Zusammensetzung
Polyethylenglykole
CAS-Nr.
25322-68-3
POLIkol 400 (PEG-8)
POLIkol 600 (PEG-12) POLIkol 600 gehört zur Gruppe der Polyoxyethylenglykole (PEG mit einem mittleren Molekulargewicht von 600). INCI: PEG-12. Das Produkt liegt in Form einer hochviskosen...
Zusammensetzung
Polyethylenglykole
CAS-Nr.
25322-68-3
POLIkol 600 (PEG-12)
POLIkol 800 (PEG-16) POLIkol 800 gehört zur Gruppe der Polyoxyethylenglykole (PEG mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von 600). INCI: PEG-16. Das Produkt liegt in Form einer...
Zusammensetzung
Polyethylenglykole
CAS-Nr.
25322-68-3
POLIkol 800 (PEG-16)
POLIkol 1000 (PEG-20) POLIkol 1000 ist ein Produkt aus der Gruppe der Polyethylenglycole (PEG mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von 1000) mit der INCI-Bezeichnung: PEG-20....
Zusammensetzung
Polyethylenglykole
CAS-Nr.
25322-68-3
POLIkol 1000 (PEG-20)
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Die Bedeutung von Hilfsstoffen in der Landwirtschaft

Hilfsstoffe bilden eine sehr große Gruppe von Verbindungen und Substanzen, die häufig für die Herstellung agrochemischer Formulierungen unerlässlich sind, um diese effizienter an die Pflanzen abzugeben. Diese Zusätze verändern die Eigenschaften der Sprühlösung, was die Wirksamkeit des Wirkstoffs verbessert, unter anderem durch eine bessere Durchdringung der Blattcuticula. Sie sind eine wichtige Stütze für die moderne Landwirtschaft, da diese Produkte dank präzise ausgewählter Rohstoffe den Sprühvorgang optimieren, die Wirksamkeit der Wirkstoffe erhöhen und die Anbaukosten senken.

Adjuvantien lassen sich in solche unterteilen, die in die Formulierung eingebaut werden können (engl. „built-­ -in“), und solche, die separat zusammen mit anderen agrochemischen Produkten in den Sprühtank gegeben werden können.

Der Einsatz von Adjuvanten bringt zahlreiche Vorteile mit sich, darunter:

  • eine Steigerung der Sprüheffizienz,
  • Verringerung der Umweltbelastung durch Chemikalien,
  • Kostensenkung,
  • Einsparung von Zeit und Rohstoffen.

Welche Funktionen erfüllen Rohstoffe bei der Herstellung von Hilfsstoffen?

Formulierungen von Hilfsstoffen sind Spezialpräparate, die aus präzise ausgewählten Inhaltsstoffen zusammengesetzt sind. Die im Produktionsprozess verwendeten Rohstoffe spielen eine entscheidende Rolle bei der Modifizierung der physikalisch-chemischen Eigenschaften der Arbeitsflüssigkeit, was sich unmittelbar in einer erhöhten Wirksamkeit von Pflanzenschutzmitteln und verschiedenen Düngemittelpräparaten (flüssige Blattdünger, Biostimulatoren) niederschlägt.

Die wichtigsten Hilfsstoffe in Adjuvantformulierungen:

  • Lösungsmittel – sie bestimmen die Funktionalität der Formulierung. Aufgrund der geringen Kosten und der fehlenden Toxizität wird meist Wasser verwendet. Häufig werden jedoch auch Öle (pflanzliche oder mineralische) sowie deren Methylester eingesetzt. Ölbasierte Adjuvantien werden hauptsächlich zur Verbesserung der Durchdringung der Blattcuticula verwendet, da sie eine hohe Affinität zu hydrophoben Oberflächenwachsen aufweisen, und zur Steigerung der Wirksamkeit von Herbiziden.
  • Netzmittel – unterstützen die effektive Verteilung von Pflanzenschutzmitteln auf der Oberfläche von Blättern und Stängeln und verstärken so die Wirkung des Produkts. Dies wird durch die Verringerung der Oberflächenspannung erreicht, die an der Blattoberfläche zwischen der Spritzflüssigkeit und den hydrophoben Kutikula-Wachsen entsteht.
  • Haftvermittler – erleichtern das Anhaften von Pflanzenschutzmitteln an der Blattoberfläche, verringern das Abprallen von Spritzflüssigkeitstropfen und das Abfließen des Spritzmittels, wodurch es besser an der Pflanze haftet. Dies verhindert das Abfließen der Präparate von der Pflanzenoberfläche.
  • Wasseraufbereiter – stabilisieren den pH-Wert und machen das Wasser weich, indem sie Kalzium- und Magnesiumionen binden.
  • Antischaummittel – reduzieren wirksam die Schaumbildung in Systemen, in denen stark schäumende Substanzen wie z. B. Tenside enthalten sind. Sie sind in der Landwirtschaft besonders wichtig, da die Schaumbildung im Sprühgerät dessen Funktion beeinträchtigt und zu einer ungleichmäßigen Ausbringung der Substanzen auf die Pflanzen führen kann.
  • Tenside – Grundbestandteile von Adjuvantenformulierungen. Je nach Struktur und Eigenschaften können sie verschiedene Funktionen erfüllen.
    • Emulgieren – besonders wichtig bei Formulierungen von Öl-Adjuvanten, die vor dem Ausbringen der Spritzflüssigkeit auf die Pflanzen gleichmäßig in Wasser dispergiert werden müssen. Durch effektives Emulgieren können sich die Öl- und die Wasserphase erfolgreich verbinden und eine homogene und stabile Spritzflüssigkeit bilden.
    • Dispergierung – Anionische Tenside sind die wichtigsten stabilisierenden Bestandteile in wässrigen Suspensionssystemen. Durch die negative Ladung, die sie in das System einbringen, bewirken sie elektrostatische Wechselwirkungen und verhindern so die Aggregation und Sedimentation von Feststoffpartikeln. Ihre gleichmäßige Verteilung führt zu einer stabilen, homogenen Suspension, wodurch eine effektivere Spritzung der Kulturen ermöglicht wird.
    • Feuchtigkeitsbindung – dafür sind Feuchthaltemittel verantwortlich. Dank ihrer hygroskopischen Eigenschaften und der Fähigkeit, Wassermoleküle zu binden, können sie auf der Blattoberfläche eine dünne Schicht bilden, die die Verdunstung und das Austrocknen verlangsamt. Dies ist besonders wichtig bei niedriger Luftfeuchtigkeit und wenn Wasserverluste begrenzt werden müssen.
    • Reduzierung der Abdrift – dies wird durch den Einsatz von Antidriftmitteln ermöglicht, die die Viskosität und die Oberflächenspannung der Spritzflüssigkeit verändern. Diese Substanzen begünstigen die Bildung größerer, stabiler Sprühtropfen, die widerstandsfähig gegen Abdrift durch den Wind und das Abprallen von der Blattoberfläche sind. Dadurch werden landwirtschaftliche Behandlungen präziser und verursachen geringere Verluste an Spritzflüssigkeit, da sie die Menge der Spritzflüssigkeit maximieren, die die Pflanzen erreicht.

Chemische Rohstoffe für die Herstellung von Adjuvanten im Angebot der PCC-Gruppe

Tenside spielen bei der Wirkung von Spritzhilfsmitteln verschiedene Rollen. Dank ihrer amphiphilen Struktur erfüllen sie eine Reihe von Schlüsselfunktionen – sie sind verantwortlich für die Verringerung der Oberflächenspannung , die Emulgierung, die Benetzung, die gleichmäßige Abgabe des Spritzmittels, die Absorptionsgeschwindigkeit des Spritzmittels, die Verringerung der Schaumbildung sowie die Modifizierung der Rheologie der fertigen Präparate.

Die PCC-Gruppe verfügt in ihrem Portfolio über ein umfangreiches Angebot an Rohstoffen für die Herstellung von Hilfsstoffen.

Zu den wichtigsten Produkten im Angebot zählen nichtionische Tenside (die Gruppen ROKAnol, ROKAcet, ROKwinol, POLIkol und ROKAmer). Dies ist die größte Gruppe von Rohstoffen, die vor allem wegen ihrer Stabilität und Verträglichkeit mit anderen Formulierungskomponenten geschätzt wird. Sie senken wirksam die Oberflächenspannung von Arbeitsflüssigkeiten. Sie eignen sich hervorragend als Emulgatoren, Lösungsvermittler und Netzmittel sowie als Feuchthaltemittel (POLIkole) und Antidriftmittel (ROKAmer 6500 und 1010).

Als Rohstoffe für die Herstellung von Adjuvanten werden auch Produkte der ROKAmina-Serie verwendet, bei denen es sich um amphotere Tenside handelt. Sie werden als Adjuvanten in SL-Formulierungen mit hohen Wirkstoffsalzkonzentrationen sehr geschätzt, wo sie eine hohe Kompatibilität mit der Formulierung aufweisen und deren Wirksamkeit erhöhen. Ein hervorragendes Beispiel hierfür sind SL-Formulierungen mit Glyphosatsalzen.

Anionische Tenside sind dank der negativen Ladung im Molekül beispielsweise wirksam bei der Dispergierung und Stabilisierung von Suspensionsformulierungen von Pflanzenschutzmitteln. Vertreter dieser Kategorie sind die Produktgruppen SULFOROKAnol und Sulfobursztyniany. Insbesondere letztere sind in der Agrochemie als Dispergier- und Netzmittel wertvolle Inhaltsstoffe. Aufgrund ihrer Eigenschaften werden sie gerne in WP- und WG-Formulierungen eingesetzt.

Im Portfolio der PCC-Gruppe sind auch Spezialadditive für die Herstellung von Adjuvanten hervorzuheben – vor allem die EXOwet-Gruppe sowie ausgewählte Produkte aus der ROKAnol-Gruppe. Dabei handelt es sich um Tenside, die Lösungen bieten, die über die Standardfunktionen von oberflächenaktiven Verbindungen hinausgehen.

PCC-Gruppe – Lieferant hochwertiger Rohstoffe

Das Portfolio der PCC-Gruppe umfasst eine breite Auswahl an chemischen Rohstoffen für die Herstellung von Additiven für die Agrochemie. Im Produktkatalog finden sich sowohl Tenside als auch Spezialadditive.

Bei der Herstellung von Hilfsstoffen für Agrochemikalien wird großer Wert auf die Verwendung umweltverträglicher Rohstoffe gelegt. Die PCC-Gruppe setzt auf ökologische Lösungen – zum Schutz der Umwelt hat sie die Produktlinie Greenline entwickelt.

Darüber hinaus tragen ausgewählte Rohstoffe im Angebot das renommierte internationale ECOCERT-Siegel, das in Europa als wichtigstes und anerkanntestes Zertifikat für Qualität und Umweltsicherheit gilt.