CN102630687B - 一种含烯肟菌胺和代森联的杀菌组合物 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种含烯肟菌胺和代森联的杀菌组合物,该组合物中烯肟菌胺与代森联的重量比是1:1~1:15。本组合物可配制成农业上允许的水分散粒剂、可湿性粉剂、悬浮剂。本发明组分合理,杀菌效果好,用药成本低,且其活性和和杀菌效果不是各组分活性的简单叠加,与现有的单一制剂相比,除具有显著的杀菌效果外,而且有显著的增效作用,对作物安全性好,符合农药制剂的安全性要求,本发明对苹果斑点落叶病,果树蔬菜炭疽病、霜霉病,蔬菜、果树、禾谷类作物、草莓白粉病具有较好的防治效果。

Description

一种含烯肟菌胺和代森联的杀菌组合物
技术领域
本发明涉及一种含烯肟菌胺的杀菌组合物,特别是有效活性成分由烯肟菌胺与代森联组成的杀菌组合物,属于复配农药技术领域。
背景技术
烯肟菌胺,化学名称:(E,E,E)-N-甲基-2-[((((1-甲基-3-(2, 6-二氯苯基)-2-丙烯基)亚氨基)氧基)甲基)苯基]-2-甲氧基亚氨基乙酰胺。烯肟菌胺是由沈阳化工研究院开发的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,具有独特的作用机制,它通过锁住细胞色素b和c1之间的电子传递抑制其线粒体呼吸而发挥抑菌作用。杀菌谱广、活性高,可用于防治小麦锈病、小麦白粉病、水稻纹枯病、稻曲病、黄瓜白粉病、黄瓜霜霉病、葡萄霜霉病、苹果斑点落叶病、苹果白粉病、香蕉叶斑病、番茄早疫病、梨黑星病、草莓白粉病、向日葵锈病等多种植物病害。尽管该杀菌剂作用机理独特,但病原菌对其产生抗性的速度也很快,使用成本高,所以限制了烯肟菌胺的大面积推广使用。
代森联,英文通用名metriam,化学名称:三[氨]乙烯双(二硫氨基甲酸酯)锌(2+))][四氢-1,4,7-二噻二氮芳辛-3,8-连二硫酮],聚合体。代森联是一种优良的保护性杀菌剂,属低毒农药。由于其杀菌范围广,防治效果明显优于其他同类杀菌剂。是目前其他保护性杀菌剂的替代产品。通过近几年田间应用,对防治梨黑星病、苹果斑点落叶病、瓜菜类疫病、霜霉病、大田作物锈病等效果显著。
尽管烯肟菌胺是一种高效广谱的农用杀菌剂,但它作为甲氧基丙烯酸酯类化合物,作用机理单一,田间应用上长期重复使用病菌会产生抗性,导致防效降低,且使用成本高。代森联已使用多年,病原菌对其产生了很大的抗性,单独施用用药量越来越大,且对已经侵入植物体内的病菌无效,常和内吸性农药复配使用。目前还没有烯肟菌胺和代森联混配的文献报道。发明人通过试验发现,将作用机理不同的烯肟菌胺和代森联复配,具有明显的增效作用,能显著提高治疗、保护的防治效果、减少施药次数和用药量,减缓病菌抗性的产生,降低防治成本,对作物安全性高。
发明内容
本发明的目的在于提供一种组分合理,增效作用显著,杀菌效果好,用药成本低,对作物安全的农用杀菌组合物。
本发明的另一目的在于提供上述组合物在防治苹果斑点落叶病,果树蔬菜炭疽病、霜霉病,蔬菜、果树、禾谷类作物、草莓白粉病上的应用。
为了克服现有单一制剂的缺陷,本发明的技术方案是这样解决的:
A)第一活性成分烯肟菌胺;
B)第二活性成分代森联;
第一活性成分与第二活性成分的重量比为1:1~1:15,优选为1:3~1:12,最优选为1:5~1:10。
第一活性成分与第二活性成分的累积量为所述组合物总重量的8%~75%,优选为20%~70%。
本发明杀菌组合物按照本领域技术人员所公知的方法可以配制的制剂剂型是水分散粒剂、可湿性粉剂、悬浮剂。
对于水分散粒剂来说,本领域技术人员很熟悉使用相应的助剂完成本发明。分散剂如聚羧酸盐、木质素磺酸盐、烷基萘磺酸盐中一种或多种;润湿剂如烷基硫酸盐、烷基磺酸盐、萘磺酸盐中一种或多种;崩解剂如硫酸铵、尿素、蔗糖、葡萄糖中一种或多种;粘结剂如硅藻土、玉米淀粉、PVA、羧甲基(乙基)纤维素类中的一种或多种;填料如硅藻土、高岭土、白炭黑、轻钙、滑石粉、凹凸棒土、陶土一种或多种。
对可湿性粉剂,可使用的助剂有:分散剂如聚羧酸盐、木质素磺酸盐、烷基萘磺酸盐中一种或多种;润湿剂如烷基硫酸盐、烷基磺酸盐、萘磺酸盐中一种或多种;填料如硫酸铵、尿素、蔗糖、葡萄糖、硅藻土、高岭土、白炭黑、轻钙、滑石粉、凹凸棒土、陶土一种或多种。
对悬浮剂,可使用的助剂有:分散剂如聚羧酸盐、木质素磺酸盐、烷基萘磺酸盐(扩散剂NNO)、TERSPERSE 2020(美国亨斯迈公司出品,烷基萘磺酸盐类)中一种或多种;乳化剂如农乳700#(通用名:烷基酚甲醛树脂聚氧乙烯醚)、农乳2201、斯盘-60#(通用名:失水山梨醇硬脂酸酯)、吐温-60#(通用名:聚氧乙烯失水山梨醇硬脂酸酯)、农乳1601#(通用名:三苯乙基苯酚聚氧丙烯聚氧乙烯嵌段聚合物)、TERSPERSE 4894中的一种或多种;润湿剂如烷基酚聚氧乙烯基醚甲醛缩合物硫酸盐、烷基酚聚氧乙烯基醚磷酸酯、苯乙基酚聚氧乙烯基醚磷酸酯、烷基硫酸盐、烷基磺酸盐、萘磺酸盐、TERSPERSE 2500中一种或多种;增稠剂如黄原胶、聚乙烯醇、膨润土、硅酸镁铝中一种或多种;防腐剂如甲醛、苯甲酸、苯甲酸钠中一种或多种;稳定剂如环氧大豆油、环氧氯丙烷、磷酸三苯酯中一种或多种;消泡剂如有机硅类消泡剂;防冻剂如乙二醇、丙二醇、甘油、尿素、无机盐类如氯化钠中一种或多种;水为去离子水。
本发明组分合理,治疗加保护作用,杀菌效果好,用药成本低,且其活性和杀菌效果不是各组分活性的简单叠加,而是有显著的增效作用,对作物安全性好,符合农药制剂的安全性要求。本发明对苹果斑点落叶病,果树蔬菜炭疽病、霜霉病,蔬菜、果树、禾谷类作物、草莓白粉病具有较好的防治效果。
具体实施方式
为了防治农业生产上的苹果斑点落叶病、蔬菜果树炭疽病,发明人以烯肟菌胺与代森联进行了相互复配的增效研究,具体方法为:
试验对象分别为苹果斑点落叶病菌Alternariaalternataf.sp.mali,辣椒炭疽病菌[Colletotrichum capsici (syd.) Butl.],将原药配制成需要的试验药剂,试验方法参考《中华人民共和国农业行业标准  NY/T1156.2—2006》。首先将单剂及各混配药剂设置5个不同浓度梯度(在预备试验结果的基础上,根据药剂配比不同,浓度梯度设置亦有所不同,抑菌率在5%~90%的范围内按等比级数设定)。设清水对照,重复3次。采用菌丝生长速率法,将培养好的病原菌,在无菌条件下用直径为5 mm打孔器,自菌落边缘切取菌饼,用接种针将菌饼接于不同药剂浓度的培养基平板上,置26℃温箱中培养72h;检查菌落直径,计算各药剂处理抑制菌丝生长的百分率,通过抑制率的机率值和系列浓度的对数值之间的线性回归分析,求出各药剂的EC50 值,用孙云沛法计算混剂的共毒系数(CTC),以此来评价供试药剂对病菌的活性。
复配制剂的共毒系数(CTC)≥120表现为增效作用;CTC≤80表现为拮抗作用;80<CTC<120表现为相加作用。
Figure 700916DEST_PATH_IMAGE002
室内毒力测定结果表明:烯肟菌胺与代森联以重量比为1:1~1:15混用对苹果树斑点落叶病、辣椒炭疽病有较好的毒力,均有显著的增效作用。
为了防治农业生产上的蔬菜、果树霜霉病,发明人以烯肟菌胺与代森联进行了相互复配的增效研究,具体方法为:
试验采用黄瓜霜霉病菌(Pseudoperonospora cubensis)为测试对象。将原药配制成需要的试验药剂,试验方法参考《中华人民共和国农业行业标准  NY/T1156.3—2006》。首先将单剂及各混配药剂设置5个不同浓度梯度(在预备试验结果的基础上,根据药剂配比不同,浓度梯度设置亦有所不同,抑菌率在5%~90%的范围内按等比级数设定)。试验靶标菌为采自田间自上向下4叶~6叶位的黄瓜霜霉病菌叶片,用4℃蒸馏水洗下叶片背面的霜霉病菌孢子囊,配成悬浮液(浓度控制在每毫升1×105 个~1×107个孢子囊),4℃下存放备用;将药液均匀喷施于健康叶片背面,待药液自然风干后,将各处理叶片叶背向上,按处理标记后排放在保湿盒中。试验设不含药剂的处理作空白对照。用准备好的新鲜孢子囊悬浮液点滴10μL接种于叶片背面。每叶片接种4滴,每处理不少于5片叶。试验在药剂处理前24h接种。接种后盖上皿盖,置于人工气候箱或有光照的保湿箱,在每天连续光照/黑暗12h交替,温度为17℃~22℃,相对湿度90%以上的条件下培养。视处理及空白对照发病情况测量并记录病斑直径,单位为毫米(mm),计算防治效果。通过防治效果的机率值和系列浓度的对数值之间的线性回归分析,求出各药剂的EC50 值,用孙云沛法计算混剂的共毒系数(CTC),以此来评价供试药剂对病菌的活性。
复配制剂的共毒系数(CTC)≥120表现为增效作用;CTC≤80表现为拮抗作用;80<CTC<120表现为相加作用。
Figure 437928DEST_PATH_IMAGE003
室内毒力测定结果表明:烯肟菌胺与代森联以重量比为1:1~1:15混用对黄瓜霜霉病有较好的毒力,均有显著的增效作用。
为了防治农业生产的作物白粉病,发明人以烯肟菌胺与代森联进行了相互复配的增效研究,具体方法为:
试验对象为小麦白粉病菌(Erysiphe graminis)。将原药配制成需要的试验药剂,试验方法参考《中华人民共和国农业行业标准  NY/T1156.4—2006 农药室内生物测定试验准则 杀菌剂 第4部分:防治小麦白粉病试验 盆栽法》。首先将单剂及各混配药剂设置5个不同浓度梯度(在预备试验结果的基础上,根据药剂配比不同,浓度梯度设置亦有所不同,防效在5%~90%的范围内按等差级数设定)。选用感病小麦品种盆栽,待幼苗长至2 叶~3 叶期备用。将发病小麦叶片上24 h内产生的白粉病菌新鲜孢子均匀抖落接种于处理的2 叶期~3 叶期盆栽小麦苗上。每处理不少于3 盆,每盆10 株。接种24 h后,用喷雾法将药剂均匀喷洒于备用的小麦苗上,然后置适宜条件下培养。当对照小麦苗充分发病后调查每盆小麦苗的所有叶片,采用以下分级方法:
0级:无病;
1级:病斑面积占整片叶面积的5%以下;
3级:病斑面积占整片叶面积的6%~15%;
5级:病斑面积占整片叶面积的16%~25%;
7级:病斑面积占整片叶面积的26%~50%;
9级:病斑面积占整片叶面积的50%以上。
计算方法:
病情指数= [∑(各级病叶数×相对级数值) /( 调查总叶片数×9)] ×100
防治效果(% ) = [(对照病情指数- 处理病情指数) /对照病情指数] ×100
通过防效的机率值和系列浓度的对数值之间的线性回归分析,求出各药剂的EC50 值,用孙云沛法计算混剂的共毒系数(CTC),以此来评价供试药剂对病菌的活性。
复配制剂的共毒系数(CTC)≥120表现为增效作用;CTC≤80表现为拮抗作用;80<CTC<120表现为相加作用。
Figure 961313DEST_PATH_IMAGE004
室内毒力测定结果表明:烯肟菌胺与代森联以重量比为1:1~1:15混用对小麦白粉病有较好的毒力,均有显著的增效作用。
下面结合制剂实施例和生物实施例对本发明内容作进一步说明。
制剂实施例1
称取5%烯肟菌胺、50%代森联、4% Morwet D-425(烷基萘磺酸缩聚物钠盐,阿克苏诺贝尔公司出品)、3%扩散剂NNO(烷基萘磺酸盐甲醛缩合物)、2%拉开粉BX(二丁基萘磺酸钠)、2% K-12(十二烷基硫酸钠)、2%玉米淀粉、2%蔗糖、高岭土加至100%重量份。上述原料经常规制取水分散粒剂的方法即混合、超微气流粉碎、混合、造粒步骤制取55%烯肟菌胺·代森联水分散粒剂。
制剂实施例2
称取12%烯肟菌胺、36%代森联、4% TERSPERSE 2700(聚羧酸盐,美国亨斯迈公司出品)、2%扩散剂NNO、2%拉开粉BX、2%K-12、3%玉米淀粉、5%硫铵、凹凸棒土加至100%重量份。上述原料经常规制取水分散粒剂的方法即混合、超微气流粉碎、混合、造粒步骤制取48%烯肟菌胺·代森联水分散粒剂。
制剂实施例3
称取10%烯肟菌胺、65%代森联、3% TERSPERSE 2700、2%扩散剂NNO、1%拉开粉BX、1%K-12、1%羧甲基纤维素、硅藻土加至100%重量份。上述原料经常规制取水分散粒剂的方法即混合、超微气流粉碎、混合、造粒步骤制取75%烯肟菌胺·代森联水分散粒剂。
制剂实施例4
称取4%烯肟菌胺、60%代森联、5%木质素磺酸钙、2%拉开粉BX、2%K-12、5%白碳黑、高岭土加至100%重量份。上述原料经混合,气流粉碎后制得64%烯肟菌胺·代森联可湿性粉剂。
制剂实施例5
称取11%烯肟菌胺、44%代森联、4%木质素磺酸钙、3% TERSPERSE 2700、2%拉开粉BX、2%K-12、3%白碳黑、轻钙加至100%重量份。上述原料经混合,气流粉碎后制得55%烯肟菌胺·代森联可湿性粉剂。
制剂实施例6
称取10%烯肟菌胺、60%代森联、3%木质素磺酸钙、3%扩散剂NNO、1%拉开粉BX、1%K-12、凹凸棒土加至100%重量份。上述原料经混合,气流粉碎后制得70%烯肟菌胺·代森联可湿性粉剂。
制剂实施例7
称取10%烯肟菌胺、10%代森联、4% TERSPERSE 4894(美国亨斯迈公司出品)、1.5% TERSPERSE 2500(美国亨斯迈公司出品)、2% TERSPERSE 2020(美国亨斯迈公司出品)、1%硅酸镁铝、0.2%黄原胶、5%乙二醇、0.5%甲醛、0.5%有机硅消泡剂(商品名:s-29南京四新应用化学品公司出品)、2%磷酸三苯酯、去离子水加至100%重量份。上述原料经混合,高速剪切分散30min,用砂磨机砂磨后制得20%烯肟菌胺·代森联悬浮剂。
制剂实施例8
称取12%烯肟菌胺、24%代森联、5%TERSPERSE 4894、2%TERSPERSE 2500、3%TERSPERSE 2020、0.2%黄原胶、5%丙二醇、0.5%苯甲酸、1%环氧氯丙烷、0.5%有机硅消泡剂、1%环氧氯丙烷、去离子水加至100%重量份。上述原料经混合,高速剪切分散30min,用砂磨机砂磨后制得36%烯肟菌胺·代森联悬浮剂。
制剂实施例9
称取5%烯肟菌胺、40%代森联、2%TERSPERSE 2020、2%斯盘-60#、2%吐温-60#、1%TERSPERSE 2500、0.5%白炭黑、0.3%黄原胶、5%乙二醇、0.5%苯甲酸、0.5%有机硅消泡剂、1%环氧氯丙烷、去离子水加至100%重量份。上述原料经混合,高速剪切分散30min,用砂磨机砂磨后制得45%烯肟菌胺·代森联悬浮剂。
生物实施例1:防治苹果炭疽病田间试验
2011年在陕西省渭南市进行了制剂实施例1(55%烯肟菌胺·代森联水分散粒剂)防治苹果炭疽病田间试验,验证了该药剂对苹果炭疽病的防治效果、有效剂量及对苹果的安全性。试验作物为苹果树,防治对象为苹果炭疽病[Glomerella cingulata(Stonem.) Schr.et Spanld.]。试验设在渭南市富平县,土壤为黏土,地势平坦,地力均匀,pH值7.1,肥力较好,试验地栽培条件均匀一致,苹果品种为红富士,树龄为14年,行株距为5m×6m,该园炭疽病历年发生较重。
试验药剂及剂量为:55%烯肟菌胺·代森联水分散粒剂(5+50)1200倍、1400倍、1600倍,5%烯肟菌胺乳油600倍,70%代森联水分散粒剂600倍,55%烯肟菌胺·代森锰锌水分散粒剂(5+50)1200倍。另设空白对照,每处理4次重复,每小区3棵树,共28个小区,随机区组排列。喷药防治试验从发病初期开始进行,分别于6月25日、7月25日、8月25日共喷药3次,用台湾产“WL—ASBC”型机动喷雾器全树均匀喷雾施药,以叶片正反面、果面均匀着药,稍有药滴下淌为度。
调查与统计方法:
于采收前调查药效,每小区调查2株树,每株树从东、南、西、北、中不同方位,分上、中、下部位,每方位随机最少抽查20个果,记录各果实的发病级别,以此计算病情指数和药剂的防效。每次喷药后第1天及药后若干天,观察药剂各处理对果实和叶片的影响。
病果分级标准:
0级:无病斑;
1级:每果1—2个病疤;
3级:每果3—4个病疤;
5级:每果5—6个病疤;
7级:每果7—10个病疤;
9级:每果10个以上病疤。
Figure 889693DEST_PATH_IMAGE005
Figure 131318DEST_PATH_IMAGE006
Figure 406442DEST_PATH_IMAGE007
田间试验结果表明:55%烯肟菌胺·代森联水分散粒剂对苹果炭疽病有较显著的防治效果,稀释1200倍、1400倍、1600倍,对苹果炭疽病的防效分别为92.76%、87.33%、84.24%,明显优于5%烯肟菌胺乳油600倍,70%代森联水分散粒剂600倍对苹果炭疽病的防效,防效差异达到极显著水平,在相同浓度下,也明显优于55%烯肟菌胺·代森锰锌水分散粒剂的防效(详见表5)。
对苹果树的安全性调查,喷药后第1天及药后若干天观察,55%烯肟菌胺·代森锰锌水分散粒剂1200倍对苹果幼果产生了轻微药害,表现为果面有褐斑,其他各试验处理对果实、叶片无药害现象发生。
试验结果表明烯肟菌胺与代森联混配后,明显提高了对苹果炭疽病的防治效果,降低了用药量及用药成本,对苹果生长安全,是防治苹果炭疽病的理想药剂。
生物实施例2:防治黄瓜霜霉病田间试验
2011年在广东省广州市白云区进行了制剂实施例6(70%烯肟菌胺·代森联可湿性粉剂)防治黄瓜霜霉病田间试验。试验方法参照《农药田间药效试验准则(一)杀菌剂防治黄瓜霜霉病 GB/T 17980.26-2000》。试验作物为黄瓜,防治对象为黄瓜霜霉病(Pseudoperonospora cubensis)。试验设在白云区太和镇,土壤pH 值6.5,肥力较好,试验地栽培条件均匀一致。
试验药剂及剂量为:70%烯肟菌胺·代森联可湿性粉剂30g/667㎡、25g/667㎡、20g/667㎡,10%烯肟菌胺悬浮剂50g/667㎡,70%丙森锌可湿性粉剂80g/667㎡,70%烯肟菌胺·代森锰锌可湿性粉剂(10+60) 30g/667㎡。另设空白对照,每处理4次重复,每小区面积30㎡,共28个小区,随机区组排列。采用常规喷雾法,亩施药液60 kg。第一次施药时黄瓜处于开花初期,间隔7天进行第二次施药。
调查与统计方法:
分别在第一次施药后7天和第二次施药后14 天进行病情指数调查,每个小区调查5 点,每点调查5株黄瓜,记录总叶数、各级病叶数和病级数,计算病情指数。
分级标准为: 
0级,无病斑; 
1级,病斑面积占整个叶面积的5%以下; 
3级,病斑面积占整个叶面积的6%-10%; 
5级,病斑面积占整个叶面积的11%-20%;
7级,病斑面积占整个叶面积的21%-50%; 
9级,病斑面积占整个叶面积的50%以上。
病情指数及防治效果计算方法:
病情指数=Σ(各级病叶数×相对级数值)/调查总叶数×9×100%
防治效果(%)=(空白对照区施药后病情指数-药剂处理区施药后病情指数)/空白对照区施药后病情指数×100%
安全性调查:每次喷药后第1天及药后若干天,观察药剂各处理对黄瓜的影响。
田间试验结果表明:70%烯肟菌胺·代森联可湿性粉剂30g/667㎡、25g/667㎡、20g/667㎡,对黄瓜霜霉病第一次药后7天的防效分别是80.65%、77.02%、72.25%,对黄瓜霜霉病第二次药后14天的防效分别为90.14%、85.29%、80.22%。明显优于10%烯肟菌胺悬浮剂50g/667㎡,70%丙森锌可湿性粉剂80g/667㎡对黄瓜霜霉病第一次药后7天和第二次药后14天的防效,相同剂量下,也明显优于70%烯肟菌胺·代森锰锌可湿性粉剂的防效(见表6),表现出很好的速效性和持效性。
试验期间观察,70%烯肟菌胺·代森锰锌可湿性粉剂对黄瓜的幼瓜、嫩梢产生了轻微药害,其他各药剂处理未对黄瓜产生药害现象。
试验结果表明烯肟菌胺与代森联混配后,明显提高了对黄瓜霜霉病的防治效果,降低了用药量及用药成本,对黄瓜生长安全,是防治黄瓜霜霉病的理想药剂。
Figure 814027DEST_PATH_IMAGE008
 [0049] 生物实施例3:防治草莓白粉病田间试验
2011年在浙江省温州市苍南县进行了制剂实施例9(45%烯肟菌胺·代森联悬浮剂)防治草莓白粉病田间试验。试验方法参照《GB/T 17980.119-2004 农药田间药效试验准则(二)杀菌剂防治草莓白粉病药效试验》。试验作物为草莓,防治对象为白粉病(Sphaerotheca macularis)。试验在连续种植3 年以上的大棚草莓基地进行。试验药剂及剂量为:45%烯肟菌胺·代森联悬浮剂50g/667㎡、40g/667㎡、30g/667㎡,10%烯肟菌胺悬浮剂40g/667㎡,70%丙森锌可湿性粉剂80g/667㎡。另设空白对照,每处理4次重复,每小区20㎡,共24个小区,随机区组排列。采用常规喷雾法,施药药械为ws-16 型手动喷雾器,亩施药液45 kg,均匀喷洒全株。第1次施药在草莓苗白粉病发病初期,7天后第二次用药,共施药2次。
调查与统计方法:
第一次药后7天和第二次药后7天调查叶片发病情况。每小区对角线五点取样,每点调查3 株。每株调查全部叶片。
分级方法:
0 级:无病斑;
1 级:病斑面积占整个叶面积的5%以下;
3 级:病斑面积占整个叶面积的6%~15%;
5 级:病斑面积占整个叶面积的16%~25%
7 级:病斑面积占整个叶面积的26%~50%;
9 级:病斑面积占整个叶面积的50%以上。
根据病指计算防效。于每次药后目测观察施药后对草莓生长、叶色等的影响情况,考查药剂对草莓植株的安全性。
病情指数= [∑(各级病叶数×相对级数值) /( 调查总叶片数×9)] ×100
防治效果(% ) = [(对照病情指数- 处理病情指数) /对照病情指数] ×100。
Figure 149193DEST_PATH_IMAGE009
田间试验结果表明:45%烯肟菌胺·代森联悬浮剂对草莓白粉病有很好的防治效果,按50g/667㎡、40g/667㎡、30g/667㎡用量,对草莓白粉病第一次药后7天的防效为78.85%、76.32%、73.28%,第二次药后7天的防效为88.88%、85.14%、81.75%,明显优于10%烯肟菌胺悬浮剂40g/667㎡,70%丙森锌可湿性粉剂80g/667㎡的防效。
本试验条件下,目测观察供试药剂对草莓的安全性,结果显示,这几种药剂对草莓叶片、叶柄和花果均无药害产生,表现安全。
试验结果表明烯肟菌胺与代森联混配后,明显提高了对草莓白粉病的防治效果,降低了用药量及用药成本,对草莓生长安全,是防治草莓白粉病的理想药剂。
综上所述,本发明的组合物是采用两种活性成分复配方案,其活性和杀菌效果不是各组分活性的简单叠加,与现有的单一制剂相比,除具有显著的杀菌效果外,而且有显著的增效作用,对作物安全性好,符合农药制剂的安全性要求。 

Claims (7)

1.一种含烯肟菌胺和代森联的杀菌组合物,其特征在于:组合物活性成分为烯肟菌胺与代森联,烯肟菌胺与代森联的重量比是1:1~1:15。
2.根据权利要求1所述含烯肟菌胺和代森联的杀菌组合物,其特征在于:烯肟菌胺与代森联的重量比是1:3~1:12。
3.根据权利要求2所述含烯肟菌胺和代森联的杀菌组合物,其特征在于:烯肟菌胺与代森联的重量比是1:5~1:10。
4.根据权利要求1所述含烯肟菌胺和代森联的杀菌组合物,其特征在于:烯肟菌胺与代森联的含量之和为所述组合物总重量的8%~75%。
5.根据权利要求4所述含烯肟菌胺和代森联的杀菌组合物,其特征在于:烯肟菌胺与代森联的含量之和为所述组合物总重量的20%~70%。
6.根据权利要求1所述含烯肟菌胺和代森联的杀菌组合物,其特征在于:所述组合物剂型为水分散粒剂、可湿性粉剂、悬浮剂。
7.权利要求1所述含烯肟菌胺和代森联的杀菌组合物在防治苹果斑点落叶病,果树蔬菜炭疽病、霜霉病,蔬菜、果树、禾谷类作物、草莓白粉病上的应用。
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CN1114590C (zh) * 2000-02-24 2003-07-16 沈阳化工研究院 不饱和肟醚类杀菌剂
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