CN102450271A - 一种含有噻虫酰胺和吡蚜酮的杀虫组合物 - Google Patents

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葛尧伦
任玉英
杜秀斌
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Abstract

本发明涉及一种农药复配领域杀虫组合物,其有效成分为噻虫酰胺与吡蚜酮,两种有效成分的重量百分比为1~60∶60~1,优选重量百分比为5~30∶30~10,进一步优选为5~15∶30~15;杀虫组合物中有效成分总的质量百分含量为1%~90%,优选为10%-50%,其余为农药中允许使用和可以接受的辅助成分,用已知的方法可制备成微乳剂、悬浮剂、可湿性粉剂、水分散粒剂;以噻虫酰胺与吡蚜酮为有效成分按一定比例复配后的杀虫组合物可用于防治大部分同翅目害虫,尤其是蚜虫科、粉虱科、叶蝉科及飞虱科害虫,适用于蔬菜、观赏植物、果树、柑橘、水稻、棉花及多种大田作物。

Description

一种含有噻虫酰胺和吡蚜酮的杀虫组合物
技术领域
本发明涉及农药复配技术领域,具体涉及一种含有噻虫酰胺和吡蚜酮的杀虫组合物。 
背景技术
噻虫酰胺,试验代号JS9117,是江苏省农药研究所股份有限公司于2009年创制发现的新型邻杂环苯甲酰胺类化合物,化学名称为3-溴-N-{4-氯-2-甲基-6-[2-(5-氨基-1,3,4-噻二唑)]苯基}-1-(3-氯吡啶-2-基)-1H-吡唑-5-甲酰胺[1],对小菜蛾、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、棉铃虫、二化螟等鳞翅目昆虫具有高活性。结构式为: 
Figure BDA0000030471150000011
吡蚜酮,别名:吡嗪酮,英文名:pymetrozine,分子式:C10H11N50,化学名:4,5-二氢-6-甲基-4-(3-吡啶亚甲基氨基)-1,2,4-3(2H)-酮,具有高效、低毒、高选择性、对环境友好等特点,符合当今农药发展方向。其结构式为: 
Figure BDA0000030471150000012
其作用方式独特,主要影响昆虫的进食行为,使其拒食而死,其制剂可用于防治大部分同翅目害虫,尤其是蚜虫科、粉虱科、叶蝉科及飞虱科害虫,适用于蔬菜、观赏植物、果树、柑橘、水稻、棉花及多种大田作物,还能够控制马铃薯上所有的重要蚜虫以达到控制马铃薯病毒病的发生。该药能很快渗透到植物叶片中,残效期达1个月以上,无交互抗性,且对天敌高度安全。另外,吡蚜酮及其主要代谢产物在土壤中的淋溶性很低,仅存在于表层土,在推荐施用剂量下对地下水的污染可能性很小。 
单独使用噻虫酰胺或吡蚜酮,存在成本比较大,速效性或持效性差等缺点。为了研制出速效性和持效性好,成本较低的农药,我们在室内筛选和田间试验的基础上,筛选出噻虫酰胺与吡呀酮进行复配,具有明显的增效作用。 
发明内容
基于以上情况,为了满足农药生产的需要,充分利用两种活性组分混配所产生的增效作用、提高防效、降低农用成本并延缓害虫抗药性的产生,本发明提出了一种新的杀虫剂组合物:该组合物含有A、B两种活性组分,组分A选自噻虫酰胺,组分B选自吡蚜酮。 
所述的含噻虫酰胺和吡蚜酮的杀虫组合物,有效活性成分噻虫酰胺与吡蚜酮的重量百分比为1~60∶60~1。 
所述的含噻虫酰胺和吡蚜酮的杀虫组合物,有效活性成分噻虫酰胺与吡蚜酮的重量百分比为5~30∶30~10。 
所述的含噻虫酰胺和吡蚜酮的杀虫组合物,有效活性成分噻虫酰胺与吡蚜酮的重量百分比为5~15∶30~15。 
A、B两种活性组分按照一定比例复配成新组合物是本发明的重要特征之一,另一特征是所述的含噻虫酰胺和吡蚜酮的杀虫组合物可制成的剂型为微乳剂、悬浮剂、可湿性粉剂、水分散粒剂。 
所述含噻虫酰胺和吡蚜酮的杀虫组合物,A、B两种活性组分在制剂中的总质量含量为1%-90%,优选10%-50%;其余为农药中常用助剂。 
本发明所述的杀虫组合物的具体技术方案如下: 
本发明所述的杀虫组合物在配制为微乳剂时,可用助剂有: 
溶剂和助溶剂有甲醇、乙醇、丁醇、乙二醇、丙二醇、丙三醇、聚乙二醇、丙酮、环己酮、吡咯烷酮、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基亚砜(DMSO)中的一种或几种的混合物,一般用量占20~60%(重量比)。 
乳化剂为烷基苯萘磺酸盐、烷基酚聚氧乙烯醚磷酸盐、二苯基酚聚氧乙烯聚氧丙烯醚、苯乙烯酚聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚甲醛缩合物、二苯基酚聚氧乙烯聚甲醛缩合物、蓖麻油环氧乙烷加成物及其衍生物,例如农乳300、农乳500、农乳600、农乳700、农乳SorplKS、OX2511、NNO、NP系列等,乳化剂可以是一种或几种的混合物,一般用量占10~30%(重量比)。 
防冻剂有乙二醇、丙二醇、丙三醇、聚乙二醇、山梨醇中的一种或几种的混合物,一般用量占1~8%(重量比)。 
稳定剂可以是尿素、甲醇、可溶性淀粉、山梨酸钠、焦性没食子酸、氨基苯甲酸、甲苯基缩水甘油醚、苯基缩水甘油醚中的一种或几种的混合物,一般用量占0.5~10%(重量比)。 
本发明所述的杀虫组合物在配制为悬浮剂时,可用助剂有: 
润湿分散剂为木质素磺酸盐、烷基磺酸盐、脂肪醇硫酸盐、烷基芳基磺酸盐、多芳基酚聚氧乙基醚磷酸酯烷基胺盐、聚氧乙烯脂肪酸酯、烷基酚聚氧乙烯醚磷酸酯、烷基萘甲醛缩合物、聚氧乙烯聚氧丙烯嵌段共聚物、烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚、羟甲基纤维素(CMC)、聚乙烯醇(PVA)中的一种或几种的混合物,一般用量占0.5~40%(重量比)。 
增稠剂为羟甲基纤维素、聚乙烯醇、黄原胶、阿拉伯树胶、海藻酸钠、聚乙烯吡咯烷酮、膨润土、硅酸镁铝、石膏中的一种或几种的混合物,一般用量占0.2~5%(重量比)。 
稳定剂为酸式磷酸异丙酯(PAP)、2,6-二特丁基-4-甲基酚(BHT)、邻苯三酚、甲苯基缩水甘油醚、苯基缩水甘油醚、聚议乙烯基乙二醇二缩水甘油醚、表氯醇、山梨酸钠、焦性没食子酸、氨基苯甲酸、环氧化大豆油、亚麻油、蓖麻油、可溶性淀粉一种或几种的混合物,一般用量占0.1~10%(重量比)。 
促渗剂为月桂氮卓酮、JFC中的一种或两种的混合物,一般用量占0~10%(重量比)。 
消泡剂可以是有机硅油、甲醇、乙醇、环氧大豆油中的一种或几种的混合物,一般用量占0.5~8%(重量比)。 
稳定剂可以是尿素、甲醇、可溶性淀粉、山梨酸钠、焦性没食子酸、氨基苯甲酸、甲苯基缩水甘油醚、苯基缩水甘油醚中的一种或几种的混合物,一般用量占0.5~10%(重量比)。 
防冻剂为乙二醇、丙二醇、丙三醇、聚乙二醇、山梨醇中的一种或几种的混合物,一般用量占0.1~5%(重量比)。 
pH值调节剂为氢氧化钠、氢氧化钾、氨水、盐酸、醋酸、磷酸或柠檬酸中的一种或几种的混合物,一般用量占0.1~5%(重量比)。 
溶剂和助溶剂有水、甲醇、乙醇、丁醇、乙二醇、丙二醇、丙三醇、聚乙二醇、丙酮、环己酮、吡咯烷酮、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基亚砜(DMSO)中的一种或几种的混合物,一般用量占10~80%(重量比)。 
本发明所述的杀虫组合物配制为可湿性粉剂时,可用助剂有: 
分散剂有木质素磺酸盐、脂肪酰胺N-甲基牛磺酸钠盐、烷基酚聚氧乙烯醚硫酸盐、亚硫酸纸浆废液、脂肪酸酯硫酸盐、聚氧乙烯聚氧丙烯嵌段共聚物、烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚中的一或几种的混合物,一般用量占5~35%(重量比)。 
湿润剂为十二烷基苯磺酸盐、农乳2000系列、SOPA230、SOPA270、SOPA235、茶枯粉、皂角粉、拉开粉、润湿渗透剂F中的一或几种的混合物,一般用量占5~30%(重量比)。 
载体有高岭土、硅藻土、活性白土、白碳黑、粘土、轻质碳酸钙、滑石粉中的一种或几种的混合物,一般用量占15~75%(重量比)。 
本发明所述的杀虫组合物配制成水分散性粒剂时,可用助剂有: 
湿润剂为脂肪酰胺N-甲基牛磺酸钠盐、木质素磺酸盐、烷基酚聚氧乙烯醚硫酸盐、石油磺酸钠、烷基萘磺酸盐、脂肪酸酯硫酸盐、烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚、亚硫酸纸浆废液、茶枯粉、皂角粉中的一或几种的混合物,一般用量占5~30%(重量比)。 
分散剂为月桂醇聚氧乙烯醚、萘磺酸钠甲醛缩合物、二辛基磺基琥珀酸钠、丙烯酸均聚物钠盐中的一或几种的混合物,一般用量占5~10%(重量比)。 
粘结剂是淀粉、聚醋酸乙烯酯、聚乙烯醇、聚乙二醇、硅酸钠、明胶、大豆卵磷脂、环糊精、阿拉伯树胶中的一种或几种的混合物,一般用量占1~10%(重量比)。 
崩解剂可以是尿素、氯化镁、氯化铝、氯化钠、硫酸铵、膨润土中的一种或几种的混合物,一般用量占5~10%(重量比)。 
载体为高岭土、硅藻土、活性白土、白碳黑、粘土、轻质碳酸钙、滑石粉、蒙脱石中的一种或几种的混合物,一般用量占15~70%(重量比)。 
本发明杀虫组合物具有明显的增效作用,可以减少有效成分用量,降低成本,延缓害虫抗药性的产生,可用于防治大部分同翅目害虫,尤其是蚜虫科、粉虱科、叶蝉科及飞虱科害虫,适用于蔬菜、观赏植物、果树、柑橘、水稻、棉花及多种大田作物。 
具体实施方式:
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,本发明用以下具体实施例进行说明,但本发明绝非限于这些例子。本发明采用室内生物测定和田间试验相结合的方法。如无特别说明,以下提及的比例(包括百分比)都是质量比。 
噻虫酰胺与吡蚜酮的增效作用试验。试验采用小麦蚜虫为测试对象。 
具体方法为: 
(1)试验药剂 
96%噻虫酰胺原药、93%吡蚜酮原药,上述原药均青岛海利尔药业集团提供。 
先用丙酮溶解原药,根据预备实验的结果将适量的两原药配成5个不同配比,再用丙酮将各处理分别稀释成5个系列浓度梯度待用。5个噻虫酰胺和吡蚜酮不同配比有效成分之比分别为10∶25;11∶24;12∶23;13∶22;14∶21分别稀释成5个系列浓度梯度待用。 
(2)试验对象 
小麦蚜虫系采自青岛农业大学小麦试验田的田间种群,实验时挑取个体大小一致的无翅成蚜供试。 
(3)试验方法 
采用NY/T 1154.1-2006推荐的点滴法进行测定。将微量点滴器用溶剂清洗,调节 点滴器至备用状态。用毛笔选取整齐一致的试虫用CO2轻度麻醉后置于9cm培养皿中,接着用微量点滴器将药剂逐头点滴于试虫的虫体腹部,每头点滴药液0.1L,以点滴0.1L含有相应丙酮的处理为对照。将点滴后的试虫分别转移至(26±2)℃、相对湿度为65%的培养室中正常培养。每处理4次重复,每重复试虫120头,每处理试虫480头。 
处理后24h调查试虫死亡情况(判断供试虫死亡标准是以针轻刺无自主反应),记录总虫数和死虫数。 
根据调查数据,计算各处理的校正死亡率。并参照NY/T  1154.7-2006采用孙云沛法计算混剂的共毒系数(C T C值)。若对照死亡率<5%,不校正;对照死亡率在5%~20%之间,则需要进行校正;对照死亡率>20%,试验需重做。 
(4)数据统计与分析 
以药剂浓度(mg/L)的对数值为自变量X,以校正死亡率的机率值为因变量Y,分别建立毒力回归方程式,采用DPS软件计算单剂及各配比混剂的LC50及其混剂共毒系数,比较增效情况。计算LC50按照孙云沛方法计算共毒系数(CTC)。共毒系数CTC,计算公式如下:(以噻虫酰胺为标准药剂,其毒力指数为100): 
吡蚜酮的毒力指数(TI)=噻虫酰胺的LC50/吡蚜酮的LC50×100 
M的实际毒力指数(ATI)=噻虫酰胺的LC50/M的LC50×100 
M的理论毒力指数(TTI)=噻虫酰胺的TI×P噻虫酰胺+吡蚜酮的TI×P吡蚜酮 
M的共毒系数(CTC)=M的ATI/M的TTI×100 
式中: 
M为吡蚜酮与噻虫酰胺不同配比的混合物 
P吡蚜酮为吡蚜酮在混剂中所占的比例 
P噻虫酰胺为噻虫酰胺在混剂中所占的比例 
(5)毒力测定结果及分析 
表1噻虫酰胺、吡蚜酮对小麦蚜虫的室内测定结果 
Figure BDA0000030471150000051
Figure BDA0000030471150000061
从表1可以看出,在不同比例的混配中,其共毒系数均大于120,表现出一定的增效作用,其中噻虫酰胺∶吡蚜酮为11∶24的增效作用最明显,共毒系数为148.74。试验结果表明,在室内条件下吡蚜酮、噻虫酰胺两种药剂对小麦蚜虫均有较高的活性,不同比例配比的试验结果表明,按有效成分比例噻虫酰胺∶吡蚜酮为10∶25;11∶24;12∶23;13∶22;14∶21分别稀释时,均表现出较强的增效作用,其中以噻虫酰胺∶吡蚜酮为11∶24时,增效效果最好。建议对适宜配比11∶24左右范围的混配制剂进行进一步的田间药效试验,以评价其田间实际应用效果。 
试验例1:田间实验防治水稻稻飞虱 
(1)试验方法 
试验于2010年5月10日进行药剂喷雾处理,在盐城市亭湖区青墩镇陈井村进行,三沟配套,排灌方便,稻麦轮作,前茬为水稻,试验田小麦于2009年11月7日播种,浅旋耕机械播种,小麦长势较好土壤质地为黏土,肥力中等,pH值7.1。每公顷用药量对水600kg常规喷雾。施药器械卫卫士WS一16型手动喷雾器,圆锥雾喷头喷雾,工作压力0.2~0.4MPa,流量0.65~0.88L/min。 
(2)调查方法 
每个处理采用对角线5点取样方法,每点取样20株,计100株小麦,每次调查各小区的蚜虫数量。施药前调查蚜虫数量,施药后3、7、14d调查残留虫量,计算校正防效。
(3)药效计算方法 
虫口减退率(%)=(药前活虫数一药后活虫数)/药前活虫数×100% 
防治效果(%)=(CK虫口减退率一药剂处理虫口减退率)/CK虫口减退率×100% 
(4)药害调查方法 
在药后3,7,14d观察小麦生长情况,目测药剂对小麦均无药害。 
(5)田间药效试验试验结果 
表2处理药剂防治小麦蚜虫田间药效试验结果 
Figure BDA0000030471150000062
Figure BDA0000030471150000071
从表2可以看出,不同比例的混配药剂,按不同的用量进行大田试验,药后其对小麦蚜虫的防治效果均优于对照药剂,24%吡蚜酮+11%噻虫酰胺在药后7天的杀虫效果分别为85.12%、88.01%和91.92%,杀虫效果随着用量的增加而递增。根据田间目测,在试验剂量范围内,作物生长正常,各处理药剂均未出现对小麦的药害现象,说明其对小麦是安全的。在试验过程中,试验人员发现其对小麦吸浆虫等害虫也有较好防效,建议与作用机理不同的杀虫剂混合使用以延缓害虫抗药性的产生。 
试验例2田间实验防治水稻稻飞虱 
(1)试验方法 
试验在湖北省荆州市监利县程集镇罗湾村的双季稻田进行,试验地土壤为壤土,肥力中等,排灌方便,四周均种植双季稻。供试水稻用药前水稻长势良好。小区间筑小泥埂以防串灌,施药时田间有3~4cm浅水层,药后保水7d,试验在四(2)代稻飞虱低龄若虫发生高峰期(9月4日)下午用药1次,对水50kg/hm2,用工农16型背负式手动喷雾器均匀粗喷雾,此时水稻处于灌浆中期,田间主要为白背飞虱,其次为灰飞虱,且1~3龄若虫占90%。施药当天为晴天,平均气温29.5℃;药后7d均无雨,天气对本试验基本无影响。 
(2)调查时间和方法 
共调查5次,药前(9月4日)调查虫口基数,药后2d(9月6日),药后7d(9月11日),药后14d(9月18日)和药后21d(9月25日)分别调查1次。采取每小区平行跳跃式随机取样15点,每点2丛,共30丛稻,用盆拍法分别记录白背飞虱、灰飞虱的活虫数,然后计算其校正防效(以下简称防效)。 
(3)药效计算方法 
防效(%)=(处理区虫口减退率-对照区虫口减退率)/(100-照区虫口减退率)*100 
(4)药害调查方法 
在药后2,7,14,21d观察水稻生长情况,目测药剂对水稻均无药害。 
(5)田间药效试验试验结果 
表3处理药剂防治水稻稻飞虱田间药效试验结果 
Figure BDA0000030471150000081
从表3可以看出,不同比例的混配药剂,按不同的用量进行大田试验,药后其对水稻稻飞虱的防治效果均优于对照药剂,24%吡蚜酮+11%噻虫酰胺在药后21天的杀虫效果分别为86.57%、88.44%和92.02%,杀虫效果随着用量的增加而递增。根据田间目测,在试验剂量范围内,作物生长正常,各处理药剂均未出现对水稻的药害现象,说明其对水稻是安全的。在试验过程中,试验人员发现其对水稻稻纵卷叶螟等害虫也有很好防治效果,建议与作用机理不同的杀虫剂混合使用以延缓害虫抗药性的产生。 
近年来,稻飞虱在水稻区,特别是晚稻上的发生面积逐渐增加,危害程度加重,但是由于各地常年、长期使用吡虫啉、噻嗪酮等药剂。使得该虫对上述药剂产生抗药性,给有效防治该虫带来很大困难。而吡蚜酮与噻虫酰胺按最佳配比进行田间试验,经验证对该虫有很好防效,有较大的推广价值。 
综上两次大田试验结果所述,本发明含有吡蚜酮与噻虫酰胺的杀虫组合物,对小麦蚜虫、水稻稻飞虱等害虫表现出很好的防治效果,对靶标作物安全,与单剂相比,本发明杀虫组合物具有作用机理独特,用量少,速效性好、持效期长的优点,所以,在本发明的研发及推广有着重大的社会意义,会产生很大的经济价值,对广大小麦和水稻主产区的农户的增产增收以及当地生态环境的保护具有十分重要的意义。 

Claims (8)

1.一种农药杀虫组合物,其特征在于:以噻虫酰胺(A)与吡蚜酮(B)为有效成分进行混配。
2.根据权利要求1所述的杀虫组合物,其特征在于:活性成分A与B的重量百分比为1~60∶60~1。
3.根据权利要求1所述的杀虫组合物,其特征在于:活性成分A与B的重量百分比为5~30∶30~10。
4.根据权利要求1所述的杀虫组合物,其特征在于:活性成分A与B的重量百分比为5~15∶30~15。
5.根据权利要求1所述的杀虫组合物,其特征在于:有效成分A和B在制剂中的总重量含量百分比为1%-90%。
6.根据权利要求1所述的杀虫组合物,其特征在于:有效成分A和B在制剂中的总质量含量百分比优选为10%-50%。
7.根据权利要求1所述的杀虫组合物,其特征在于:本发明杀虫组合物按照本技术领域技术人员所公知的方法可以配制的剂型是微乳剂、悬浮剂、可湿性粉剂、水分散粒剂。
8.根据权利要求1所述的杀虫组合物,其特征在于:本发明杀虫组合物主要用于防治大部分同翅目害虫,尤其是蚜虫科、粉虱科、叶蝉科及飞虱科害虫,适用于蔬菜、观赏植物、果树、柑橘、水稻、棉花及多种大田作物。
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