《包裝設計制作工藝與檢測技術標準實用手冊》
第二篇 包裝技術與工藝
第三章 防蟲害包裝技術
第四節 防蟲包裝中滅蟲、抑蟲技術及相應的包裝技術
防蟲包裝除采用適當的包裝材料對害蟲進行阻隔外,還要考慮如何殺滅或抑制留在包裝內的害蟲,以及后侵入包裝的害蟲。一般來說,在經防霉腐包裝處理后,包裝內害蟲很難存在,所以與防霉腐包裝共同設計的防蟲包裝,只考慮阻隔、抑制與殺死外侵害蟲即可。但若只需防蟲包裝,必須考慮對包裝內或外侵害蟲的殺滅與抑制。
一、高溫防蟲害包裝技術
高溫防蟲害包裝技術就是利用較高的溫度來抑制害蟲的發育和繁殖。當環境溫度上升到40~45℃時,一般害蟲的活動就會受到抑制,至45~48℃時,大多數害蟲將處于昏迷狀態(夏眠),當溫度上升到48℃以上時死亡。表2-3-1就是雜擬谷盜害蟲與溫度的關系。
表2-3-1害蟲雜擬谷盜死亡與溫度的關系
溫 度
|
造成50%死亡所需時間
|
℃ |
F |
卵 |
幼 蟲 |
蛹 |
成 蟲 |
44 |
111.2 |
14h |
10h |
20h |
7h |
46 |
114.2 |
1.2h |
1h |
1.5h |
1.2h |
48 |
118.4 |
- |
8min |
12min |
26min |
50 |
122.0 |
- |
4.7min |
4.5min |
4.9min |
害蟲在高溫下致死的主要原因是:
(1)高溫可以加快害蟲肌體的新陳代謝,增加呼吸強度,迫使氣門暢開,加速了蟲體內水分的蒸發和喪失。
(2)高溫可以將害蟲體表的護蠟層和蠟層熔化,破壞害蟲的上表皮和外表皮結構。
(3)高溫可以引起蟲體內的類脂質(如磷脂、糖脂、固醇、脂蛋白等)液化,損害神經系統和細胞原生質。
(4)高溫要把引起蟲體內的蛋白質凝固,使生命活動遭到破壞。
高溫殺蟲包裝技術可以采用烘干殺蟲、蒸汽殺蟲等方法來進行。
烘干殺蟲一般是將待裝物品放在烘干室或烘道、烘箱內,使室內溫度上升在65~110℃之間,也可以按照待裝物品的品種規格、容易滋生害蟲種類的特性來定出溫度和升溫時間要求,進行烘烤處理。
蒸汽殺蟲利用高熱的蒸汽殺滅害蟲,一般利用蒸汽室,室內溫度保持在80℃左右,需要處理的受害物品,在室內處理15~20分鐘,害蟲可以完全殺死。
二、低溫防蟲害包裝技術
低溫防蟲害包裝技術是利用低溫抑制害蟲的繁殖和發育,并使其死亡。倉庫害蟲一般在環境溫度8~15℃時,開始停止活動,4~8℃時處于冷麻痹狀態,如果這種狀態延續時間太長,害蟲就會死亡。零下4℃是一般害蟲致死的臨界點。當溫度降至致死臨界點時,由于蟲體體液在結凍前釋放出熱量,使體溫回升,已經凍僵的害蟲往往會復蘇,如果繼續保持低溫,害蟲就會真正死亡。
(一)害蟲在低溫下至死的主要原因
(1)在一般低溫下,害蟲肌體的生理活動變得緩慢,取食能力和行動速度也都降低,新陳代謝減退,體內儲備物質如脂肪和糖類逐漸因消耗而減少,害蟲陷入麻痹狀態。如果長期處在這樣的低溫下,過度消耗是害蟲死亡的基本原因。
(2)在低溫下,害蟲體內的儲備物質(主要是脂肪)代謝作用形成的水分減少,體內水分平衡遭到破壞,細胞內原生質及各種鹽類因脫水而濃縮,致使代謝產物不能正常排泄。
(3)低溫使害蟲體內的酶的活性受到抑制和破壞,因而新陳代謝作用停止。
(4)當溫度下降到致死極限時,害蟲肌體的原生質被破壞,細胞內游離水分流入細胞間隙,導致結冰,體積膨脹,使細胞膜受壓破裂。
一般倉庫害蟲在氣溫下降到7℃以下,足以達到防蟲的目的。
(二)應注意的兩個問題
害蟲對于外界低溫具有一定的抗寒能力。為了破壞害蟲的抗寒性,加速它的死亡,在低溫處理時,應注意以下兩個問題:
1°害蟲的抗寒性與食物的含水量
害蟲的抗寒性與食物的含水量有密切的關系。各種昆蟲(包括各個蟲期)體內所含的水分一般為45~90%,倉庫害蟲生活在停止生長的動植物中,從食物中取得的水分較少,因而體內含水量也低,如谷象成蟲體內含水量在49.25~53.33%之間。如果我們將含水量分別為12%、14%、18%的三種食物飼養三組谷象,然后做低溫自理溫度從0℃降到零下15℃。試驗結果發現,攝取含水量12%的食物者最先死亡,14%次之,18%的最后死亡。所以可以認為害蟲的食物中含水量愈高,則它的抗寒性就越強,因此在防蟲包裝中要在內裝物品含水量的允許范圍內,盡量減少物品的水分,以降低害蟲的抗寒性,加速它的死亡。
2°害蟲的抗寒性與冷卻速度
害蟲的抗寒性與冷卻速度有密切的關系。冷卻越慢則害蟲體內熱量散失越慢,冷卻狀態越穩定;反之冷卻速度越快,體溫在較高的溫度下,體液聚熱進入到結晶狀態,則可以加快害蟲死亡。如果在短時間內一次接一次重復急劇加溫、急劇冷卻,也可以降低害蟲的抗寒性,加速害蟲的死亡。
三、電離輻射防蟲害包裝技術
電離輻射防蟲害包裝技術是利用X射線、γ射線、快中子等的殺傷能力使害蟲死亡或者不育;從而達到防蟲害的目的。
X射線是一種不帶電的粒子流,也是波長從0.1~100的電磁波,有很高的穿透能力。
放射性物質的原子核是不穩定的,它不斷放出α、β、γ三種射線。其中γ射線是一種光子流,波長短于X射線,它的能量很大,對害蟲的殺傷力強。
快中子是一種質量和質子相近的中性粒子,不帶電,穿透力特別強,輻射效應高于γ射線。
害蟲對電離輻射的敏感性在各個蟲種表現不同,一種害蟲的各個不同發育時期也有差異。電離輻射對害蟲的各個發育期的影響是:
(一)電離輻射對卵期的影響
經過電離射線照射的害蟲的卵發育停止,不能孵化,死亡率高。例如米象的卵在產出后的一至二小時,用劑量為1千倫琴的X射線照射,只有5.5%能發育到孵化。有一些鞘翅目和鱗翅目倉庫害蟲的卵,致死劑量較高,需要用100千倫琴劑量的X射線,才能使胚胎發育停止。
(二)電離輻射對幼蟲期的影響
電離射線對幼蟲期的作用是使其食欲減退,發育遲緩,甚至不能化蛹。例如谷象和米象在發育早期受X射線照射,3千倫琴劑量就可使其不能發育到成蟲。谷斑皮幼蟲受6千倫琴劑量作用后不能化蛹。
(三)電離輻射對蛹期的影響
害蟲蛹期對輻射作用的敏感性明顯地低于幼蟲期,蛹期對射線的抗性隨著蛹齡的增長而提高。受電離射線的影響,使蛹期延長,甚至不能羽化,因而羽化率降低,壽命縮短,生殖腺發育產生病理變化,不能繁殖后代或產生不育性的卵和精子。低于致死劑量的射線雖然不會在短期內殺死害蟲,卻能影響它的生殖細胞,這是因為正在進行分裂的細胞對輻射致死作用最為敏感。因皮正在活躍地進行細胞分裂的生殖細胞受射線的影響最大,體細胞比生殖細胞的放射抗性更大。在近羽化前的蛹期或者成蟲羽化初期,體細胞和生殖細胞對射線的敏感性差別最大,因而這是致使害蟲不育的最好時期。據文獻介紹,各種害蟲在X射線或γ射線作用下,絕育劑量在2.5~55千倫琴之間,一般雄蟲所需劑量比雌蟲低得多。快中子與X射線、γ射線的作用相同,但其生物效應比X射線和γ射線高得多。
四、微波與遠紅外線防蟲害包裝技術
微波是指波長為1mm~1m之間的電磁波,頻率為300~300,000MHz,也稱為超高頻。
微波在傳輸過程中,不同的材料對微波會產生不同的反射、吸收和穿透現象。用微波處理的材料通常會不同程度地吸收微波的能量,特別是含水和含脂肪的物質,它們吸入微波能量以后能把它轉為熱量。
微波殺蟲是害蟲在高頻的電磁場作用下,蟲體內的水分、脂肪等物質受到微波的作用,其分子發生振動,分子之間產生劇烈的摩擦,生成大量的熱能,使蟲體內部溫度迅速上升,可達60℃以上,因而致死。
微波殺蟲具有處理時間短、殺蟲效力高、無殘害、無藥害等優點。但是微波對人體健康有一定影響,可以引起貧血、嗜睡、神經衰弱、記憶力減退等病癥,因此操作人員不要進入有害劑量的微波范圍,或采取必要的防護措施。
遠紅外線具有與微波相似的作用,主要是能迅速干燥儲藏物品和直接殺死害蟲。例如害蟲竹蠹的死亡臨界溫度為48℃,利用遠紅外線的光輻射和產生的高溫(可高達150℃),可使竹制品內部的竹蠹全部死亡。遠紅外線殺蟲的優點與微波殺蟲的優點也基本相似,是一種有成效的防治害蟲的包裝技術方法。
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