CN103563907A - 一种含糠菌唑的杀菌组合物 - Google Patents

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CN103563907A CN201210280627.8A CN201210280627A CN103563907A CN 103563907 A CN103563907 A CN 103563907A CN 201210280627 A CN201210280627 A CN 201210280627A CN 103563907 A CN103563907 A CN 103563907A
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Abstract

本发明公开了一种含糠菌唑的杀菌组合物,含有活性成分A与活性成分B的杀菌组合物,活性成分A选自糠菌唑,活性成分B选自以下任意一种化合物:氟菌唑、戊菌唑、咪鲜胺或其盐、戊唑醇、四氟醚唑,且活性成分A与活性成分B的重量比为1︰70~70︰1。本发明组合物对多种作物上的多种病害都有较高活性,并具有明显的增效作用,扩大了杀菌谱。并具有用药量小、耐雨水冲刷,增效明显的特点。

Description

一种含糠菌唑的杀菌组合物
技术领域
本发明属于农药技术领域,涉及一种含糠菌唑的杀菌组合物在作物病害上的应用。
技术背景
糠菌唑(Bromuconazole)化学名称:1-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-溴-2-(2,4-二氯苯基)四氢呋喃-2-基甲基]-1H-1,2,4-三唑,分子式:C13H12BrCl2N3O。糠菌唑是类固醇脱甲基化(麦角甾醇生物合成)抑制剂。内吸性杀菌剂,能迅速被植物有生长力的部分吸收并主要向顶部转移。
咪鲜胺的盐包括咪鲜胺锰盐、咪鲜胺铜盐、咪鲜胺锌盐。
在农业生产的实际过程中,防治病害最容易产生的问题是病害抗药性的产生。不同品种成分进行复配,是防治抗性病害很常见的方法。不同成分进行复配,根据实际应用效果,来判断某种复配是增效、加和还是拮抗作用。绝大多数情况下,农药的复配效果都是加和效应,真正有增效作用的复配很少,尤其是增效作用非常明显、增效比值很高的复配就更少了。经过发明人研究,发现将糠菌唑与氟菌唑、戊菌唑、咪鲜胺或其盐、戊唑醇、四氟醚唑相互复配,在一定范围内有很好的增效作用,且有关糠菌唑与氟菌唑、戊菌唑、咪鲜胺或其盐、戊唑醇、四氟醚唑的相关复配,目前在国内外尚未见相关报道。
发明内容
本发明的目的是提出一种具有协同增效作用、使用成本低、防效好的含糠菌唑的杀菌组合物。
本发明是通过以下技术方案实现:
一种含糠菌唑的杀菌组合物,其特征在于含有活性成分A与活性成分B,活性成分A与活性成分B重量比为1︰70~70︰1,所述的活性成分A选自糠菌唑,活性成分B选自以下任意一种化合物:氟菌唑、戊菌唑、咪鲜胺或其盐、戊唑醇、四氟醚唑;活性成分A与活性成分B的优选重量比为1︰50~50︰1;更优选为糠菌唑与氟菌唑的重量比为1︰20~30︰1,糠菌唑与戊菌唑的重量比为1︰10~30︰1,糠菌唑与咪鲜胺或其盐的重量比为1︰30~15︰1,糠菌唑与戊唑醇的重量比为1:20~20:1,糠菌唑与四氟醚唑的重量比为1:10~25:1;最优选为糠菌唑与氟菌唑的重量比为1︰10~15︰1,糠菌唑与戊菌唑的重量比为1︰5~15︰1,糠菌唑与咪鲜胺或其盐的重量比为1︰10~5︰1,糠菌唑与戊唑醇的重量比为1:10~10:1,糠菌唑与四氟醚唑的重量比为1:5~15:1。
所述的含糠菌唑的杀菌组合物用于防治农作物的病害,所述的农作物包括粮食作物、豆类作物、纤维作物、糖料作物、瓜类作物、水果类作物、干果类作物、嗜好作物、根茎类作物、油料作物、花卉作物、药用作物、原料作物、绿肥牧草作物;所述的病害包括白粉病、黑星病、炭疽病、恶苗病、稻曲病、稻瘟病、冠腐病、白腐病、蒂腐病、绿霉病、青霉病、菌核病、叶斑病、黑斑病、轮纹病、斑点落叶病、黑穗病、锈病、颖枯病、云纹病、纹枯病。
本发明组合物中活性成分的含量取决于单独使用时的施用量,也取决于一种化合物与另一种化合物的混配比例以及增效作用程度,同时也与目标病害有关。通常组合物中活性成分的重量百分含量为总重量的1%~90%,较佳的为5%~80%。根据不同的制剂类型,活性成分含量范围有所不同。通常,液体制剂含有按重量计1%~60%的活性物质,较佳地为5%~50%;固体制剂含有按重量计5%~80%的活性物质,较佳地为10%~80%。
本发明的杀菌组合物中至少含有一种表面活性剂,以利于施用时活性成分在水中的分散。表面活性剂含量为制剂总重量的2%~30%,余量为固体或液体稀释剂。
本发明的杀菌组合物所选用的表面活性剂是本领域技术人员所公知的:可以选自分散剂、湿润剂、增稠剂或消泡剂中的一种或几种。根据不同剂型,制剂中还可以含本领域技术人员所公知的稳定剂、抗冻剂等。
本发明的杀菌组合物可以由使用者在使用前经稀释或直接使用。其配制可由本领域技术人员所公知的加工方法制备,即将活性成分与液体溶剂或固体载体混合后,再加入表面活性剂如分散剂、稳定剂、湿润剂、粘结剂、消泡剂等中的一种或几种。
本发明的杀菌组合物,可以按需要加工成任何农药上可接受的剂型。其中优选剂型为可湿性粉剂、水分散粒剂、悬浮剂、悬乳剂、微乳剂、水乳剂、微囊悬浮剂、微囊悬浮-悬浮剂。
组合物制成可湿性粉剂时包含如下组分及含量:活性成分A0.5%~70%、活性成分B 0.5%~70%、分散剂1%~12%、湿润剂1%~8%、填料余量。
组合物制成水分散粒剂时包括如下组分及含量:活性成分A0.5%~70%、活性成分B 0.5%~70%、分散剂1%~12%、湿润剂1%~8%、崩解剂1%~10%、粘结剂0~8%、填料余量。
组合物制成悬浮剂时包括如下组分及含量:活性成分A0.5%~50%、活性成分B 0.5%~50%、分散剂1%~10%、湿润剂1%~10%、消泡剂0.01%~2%、增稠剂0~2%、抗冻剂0~8%、去离子水加至100%。
组合物制成悬乳剂时包括如下组分及含量:活性成分A0.5%~50%、活性成分B 0.5%~50%、乳化剂1%~10%、分散剂1%~10%、溶剂1%~20%、消泡剂0.01%~2%、增稠剂0~2%、抗冻剂0~8%、去离子水加至100%。
组合物制成微乳剂时包括如下组分及含量:活性成分A0.5%~50%、活性成分B0.5%~50%、乳化剂3%~25%、溶剂1%~20%、抗冻剂0~8%、消泡剂0.01%~2%、去离子水加至100%。
组合物制成水乳剂时包括如下组分及含量:活性成分A0.5%~50%、活性成分B 0.5%~50%、溶剂1%~20%、乳化剂1%~12%、抗冻剂0~8%、消泡剂0.01%~2%、增稠剂0~2%、去离子水加至100%。
组合物制成微囊悬浮剂时包括如下组分及含量:活性成分A0.5%~50%、活性成分B0.5%~50%、高分子囊壁材料1%~10%、分散剂2%~10%、溶剂1%~10%、乳化剂1%~7%、pH调节剂0.01%~5%、消泡剂0.01%~2%、去离子水加至100%。
组合物制成微囊悬浮-悬浮剂时包括如下组分及含量:活性成分A0.5%~50%、活性成分B0.5%~50%、高分子囊壁材料1%~12%、分散剂1%~12%、湿润剂1%~8%、溶剂1%~15%、乳化剂1%~8%、消泡剂0.01%~2%、增稠剂0~2%、pH调节剂0.01%~5%、去离子水加至100%。
本发明的可湿性粉剂主要技术指标:
Figure BDA00001987821300051
本发明的水分散粒剂主要技术指标:
Figure BDA00001987821300052
本发明的悬浮剂主要技术指标:
Figure BDA00001987821300053
本发明的悬乳剂主要技术指标:
本发明的微乳剂主要技术指标:
Figure BDA00001987821300055
Figure BDA00001987821300061
本发明的水乳剂主要技术指标:
Figure BDA00001987821300062
本发明的微囊悬浮剂主要技术指标:
Figure BDA00001987821300063
本发明的微囊悬浮-悬浮剂主要技术指标:
Figure BDA00001987821300064
本发明的优点在于:(1)本发明组合物在一定范围内有很好的增效与持效作用,防效高于单剂;(2)农药用药量减少,降低农药在作物上的残留量,减轻环境污染;(3)扩大了杀菌谱,对多种病害都有较高活性。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明进一步的说明,实施例中的百分比均为重量百分比,但本发明并不局限于此。
应用实施例一
实例1~12可湿性粉剂
将糠菌唑、活性成分B、分散剂、湿润剂、填料混合,在混合缸中混合均匀,经气流粉碎机粉碎后再混合均匀,即可制成本发明所述的可湿性粉剂产品。具体见表1。
表1实例1~12各组分及含量
Figure BDA00001987821300071
实例13~24水分散粒剂
将糠菌唑、活性成分B、分散剂、润湿剂、崩解剂、填料一起经气流粉碎得到需要的粒径,再加入粘结剂(可加可不加)等其它助剂,得到制粒用料。将料品定量送进流化床制粒干燥机内经过制粒及干燥后,制得本发明所述的水分散粒剂产品。具体见表2。
表2实例13~24各组分及含量
Figure BDA00001987821300081
将表1至表2中氟菌唑、戊菌唑、咪鲜胺或其盐、戊唑醇、四氟醚唑互换,可制得新制剂。
实例25~36悬浮剂
将分散剂、湿润剂、增稠剂(可加可不加)、消泡剂、抗冻剂(可加可不加)经过高速剪切混合均匀,加入糠菌唑、活性成分B,用去离子水补足余量,在球磨机中球磨2~3小时,使微粒粒径全部在5μm以下,制得本发明所述的悬浮剂产品。具体见表3。
表3实例25~36各组分及含量
Figure BDA00001987821300091
实例37~43悬乳剂
将分散剂、消泡剂、增稠剂(可加可不加)、抗冻剂(可加可不加)、去离子水经过高速剪切混合均匀,加入糠菌唑,在球磨机中球磨2~3小时,使微粒粒径全部在5μm以下,制得糠菌唑悬浮剂,然后将活性成分B、溶剂、乳化剂及各种助剂用高速搅拌器直接乳化到悬浮剂中,制得本发明所述的悬乳剂产品。具体见表4、5。
表4实例37~39各组分及含量
Figure BDA00001987821300101
表5实例40~43各组分及含量
Figure BDA00001987821300102
实例44~55水乳剂
将糠菌唑、活性成分B、溶剂、乳化剂加在一起,使溶解成均匀油相;将去离子水、抗冻剂(可加可不加)、增稠剂(可加可不加)、消泡剂混合在一起,成均一水相。在高速搅拌下,将水相加入油相,制得本发明所述的水乳剂产品。具体见表6。
表6实例44~55各组分及含量
Figure BDA00001987821300111
将表3至表6中氟菌唑、戊菌唑、咪鲜胺或其盐、戊唑醇、四氟醚唑互换,可制得新制剂。
实例56~58微乳剂
将糠菌唑、活性成分B溶解在装有溶剂的均化器中,将乳化剂、抗冻剂(可加可不加)、消泡剂加入到装有上述溶液的均化器中,用去离子水补足余量后予以强烈混合并匀化,最后得到外观清澈透明的本发明所述的微乳剂产品。具体见表7。
表7实例56~58各组分及含量
Figure BDA00001987821300121
实例59~61微囊悬浮剂
将糠菌唑、活性成分B、高分子囊壁材料、溶剂混合,使溶解成均匀油相,在剪切条件下,将油相加入到含有乳化剂、pH调节剂、分散剂、消泡剂的水相溶液中,用去离子水补足余量,两种材料在油水界面发生反应,形成高分子囊壁,制成本发明组合物分散良好的微囊悬浮剂产品。具体见表8。
表8实例59~61各组分及含量
Figure BDA00001987821300122
Figure BDA00001987821300131
实例62~64微囊悬浮-悬浮剂
将活性成分B、高分子囊壁材料、溶剂混合,使溶解成均匀油相,将油相在剪切条件下加入到含有乳化剂、pH调节剂的水相溶液中,制成分散良好的微囊悬浮剂。将分散剂、湿润剂、消泡剂、增稠剂(可加可不加)经过高速剪切混合均匀,加入糠菌唑,在球磨机中球磨2~3小时,使微粒粒径全部在5μm以下,制得悬浮剂,然后将悬浮剂加入到微胶囊悬浮剂的水相溶液中,去离子水补足余量,制成本发明组合物分散良好的微囊悬浮-悬浮剂产品。具体见表9。
表9实例62~64各组分及含量
Figure BDA00001987821300132
本发明实施例是采用室内毒力测定和田间试验相结合的方法。先通过室内毒力测定,明确两种药剂按一定比例复配后的增效比值(SR),SR<0.5为拮抗作用,0.5≤SR≤1.5为相加作用,SR>1.5为增效作用,在此基础上,再进行田间试验。
试验方法:经预试确定各药剂有效抑制浓度范围后,药剂按有效成分含量分别设5个剂量处理,设清水对照。参照《农药室内生物测定试验准则杀菌剂》进行,采用菌丝生长速率法测定药剂对作物病菌的毒力。72h后用十字交叉法测量菌落直径,计算各处理净生长量、菌丝生长抑制率。
净生长量(mm)=测量菌落直径-5
Figure BDA00001987821300141
将菌丝生长抑制率换算成机率值(y),药液浓度(μg/mL)转换成对数值(x),以最小二乘法求得毒力回归方程(y=a+bx),并由此计算出每种药剂的EC50值。同时根据Wadley法计算两药剂不同配比联合增效比值(SR),SR<0.5为拮抗作用,0.5≤SR≤1.5为相加作用,SR>1.5为增效作用。计算公式如下:
Figure BDA00001987821300142
其中:a、b分别为活性成分A与活性成分B在组合中所占的比例;A为糠菌唑;B选至氟菌唑、戊菌唑、咪鲜胺或其盐、戊唑醇、四氟醚唑中之一种。
应用实施例二:
供试病害:梨树黑星病;试验药剂均由陕西美邦农药有限公司提供;试验设计:经过预备试验确定糠菌唑与氟菌唑原药及二者不同配比混剂的有效抑制浓度范围。
毒力测定结果
表10糠菌唑与氟菌唑复配对梨树黑星病的毒力测定结果分析表
Figure BDA00001987821300151
由表10可知,糠菌唑与氟菌唑复配防治梨树黑星病的配比在1︰70~70︰1时,增效比值SR均大于1.5,说明两者在1︰70~70︰1范围内混配均表现出增效作用,当糠菌唑与氟菌唑的配比在1︰20~30︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.20。经试验发现糠菌唑与氟菌唑的优选配比为20:1、15:1、10:1、9:1、8:1、7:1、6:1、5:1、4:1、3:1、2:1、3:2、1:1、1:2、1:3、1:4、1:5、1:6、1:7、1:8、1:9、1:10、1:15、1:20、1:25、1:30,尤其是当糠菌唑与氟菌唑重量比为3:2时增效比值最大,增效作用最为明显。
应用实施例三:
供试病害:葡萄白粉病;试验药剂均由陕西美邦农药有限公司提供;试验设计:经过预备试验确定糠菌唑与戊菌唑原药及二者不同配比混剂的有效抑制浓度范围。
毒力测定结果
表11糠菌唑与戊菌唑复配对葡萄白粉病的毒力测定结果分析表
Figure BDA00001987821300161
由表11可知,糠菌唑与戊菌唑复配防治葡萄白粉病的配比在1︰70~70︰1时,增效比值SR均大于1.5,说明两者在1︰70~70︰1范围内混配均表现出增效作用,当糠菌唑与戊菌唑的配比在1︰15~25︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.15。经试验发现糠菌唑与戊菌唑的优选配比为30:1、25:1、20:1、15:1、10:1、9:1、8:1、7:1、6:1、5:1、4:1、3:1、2:1、1:1、1:2、1:3、1:4、1:5、1:6、1:7、1:8、1:9、1:10,尤其是当糠菌唑与戊菌唑重量比为4:1时增效比值最大,增效作用最为明显。
应用实施例四:
供试病害:水稻稻瘟病;试验药剂均由陕西美邦农药有限公司提供;试验设计:经过预备试验确定糠菌唑与咪鲜胺或其盐原药及二者不同配比混剂的有效抑制浓度范围。
毒力测定结果
表12糠菌唑与咪鲜胺或其盐复配对水稻稻瘟病的毒力测定结果分析表
Figure BDA00001987821300171
由表12可知,糠菌唑与咪鲜胺或其盐复配防治水稻稻瘟病的配比在1︰70~70︰1时,增效比值SR均大于1.5,说明两者在1︰70~70︰1范围内混配均表现出增效作用,当糠菌唑与咪鲜胺或其盐的配比在1︰20~20︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.20。经试验发现糠菌唑与咪鲜胺或其盐的优选配比为15:1、10:1、9:1、8:1、7:1、6:1、5:1、4:1、3:1、2:1、1:1、1:2、1:3、1:4、1:5、1:6、1:7、1:8、1:9、1:10、1:15、1:20、1:25、1:30,尤其是当糠菌唑与咪鲜胺或其盐重量比为1:2时增效比值最大,增效作用最为明显。
应用实施例五:
供试病害:苹果斑点落叶病;试验药剂均由陕西美邦农药有限公司提供;试验设计:经过预备试验确定糠菌唑与戊唑醇原药及二者不同配比混剂的有效抑制浓度范围。
毒力测定结果
表13糠菌唑与戊唑醇复配对苹果斑点落叶病的毒力测定结果分析表
Figure BDA00001987821300181
由表13可知,糠菌唑与戊唑醇复配防治苹果斑点落叶病的配比在1︰70~70︰1时,增效比值SR均大于1.5,说明两者在1︰70~70︰1范围内混配均表现出增效作用,当糠菌唑与戊唑醇的配比在1︰20~20︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.20。经试验发现糠菌唑与戊唑醇的优选配比为20:1、15:1、10:1、9:1、8:1、7:1、6:1、5:1、4:1、3:1、2:1、1:1、1:2、2:5、1:3、1:4、1:5、1:6、1:7、1:8、1:9、1:10、1:15、1:20,尤其是当糠菌唑与戊唑醇重量比为1:1时增效比值最大,增效作用最为明显。
应用实施例六:
供试病害:小麦白粉病;试验药剂均由陕西美邦农药有限公司提供;试验设计:经过预备试验确定糠菌唑与四氟醚唑原药及二者不同配比混剂的有效抑制浓度范围。
毒力测定结果
表14糠菌唑与四氟醚唑复配对小麦白粉病的毒力测定结果分析表
Figure BDA00001987821300191
由表14可知,糠菌唑与四氟醚唑复配防治小麦白粉病的配比在1︰70~70︰1时,增效比值SR均大于1.5,说明两者在1︰70~70︰1范围内混配均表现出增效作用,当糠菌唑与四氟醚唑的配比在1︰20~20︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.25。经试验发现糠菌唑与四氟醚唑的优选配比为25:1、20:1、15:1、10:1、9:1、8:1、7:1、6:1、5:1、4:1、3:1、5:2、2:1、1:1、1:2、1:3、1:4、1:5、1:6、1:7、1:8、1:9、1:10,尤其是当糠菌唑与四氟醚唑重量比为5:2时增效比值最大,增效作用最为明显。
经试验发现:糠菌唑与活性成分B复配后对白粉病、黑星病、炭疽病、恶苗病、稻曲病、稻瘟病、冠腐病、白腐病、蒂腐病、绿霉病、青霉病、菌核病、叶斑病、黑斑病、轮纹病、斑点落叶病、黑穗病、锈病、颖枯病、云纹病、纹枯病的防治都有明显的增效作用,增效比值均在1.50以上。
药效试验部分
试验药剂均由陕西美邦农药有限公司研发、提供。对照药剂:10%糠菌唑悬浮剂(自配)、30%氟菌唑可湿性粉剂(市购)、10%戊菌唑乳油(自配)、20%咪鲜胺微乳剂(市购)、25%戊唑醇可湿性粉剂(市购)、4%四氟醚唑水乳剂(市购)。
应用实施例七糠菌唑与活性成分B及其复配防治梨树黑星病药效试验
本试验安排在陕西省咸阳市,药前调查梨树黑星病病情,于病情初期第一次施药,每7天施药一次,共施药2次。末次施药后10天、30天、45天分别调查病情指数并计算防效。实验结果如下所示:
表15糠菌唑与活性成分B及其复配防治梨树黑星病药效试验
Figure BDA00001987821300201
Figure BDA00001987821300211
由表15可以看出,糠菌唑与活性成分B复配后能有效防治梨树黑星病,防治效果均优于单剂的防效,且防效期长。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
应用实施例八糠菌唑与活性成分B及其复配防治黄瓜白粉病药效试验
本试验安排在陕西省泾阳县,药前调查黄瓜白粉病病情,于病情初期第一次施药,每7天施药一次,共施药2次。末次施药后7天、15天、30天分别调查病情指数并计算防效。实验结果如下所示:
表16糠菌唑与活性成分B及其复配防治黄瓜白粉病药效试验
Figure BDA00001987821300212
Figure BDA00001987821300221
由表16可以看出,糠菌唑与活性成分B复配后能有效防治黄瓜白粉病,防治效果均优于单剂的防效,且防效期长。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
应用实施例九糠菌唑与活性成分B及其复配防治小麦白粉病药效试验
本试验安排在陕西省渭南市,药前调查小麦白粉病病情,于病情初期第一次施药,每7天施药一次,共施药2次。末次施药后10天、30天、45天分别调查病情指数并计算防效。实验结果如下所示:
表17糠菌唑与活性成分B及其复配防治小麦白粉病药效试验
Figure BDA00001987821300222
由表17可以看出,糠菌唑与活性成分B复配后能有效防治小麦白粉病,防治效果均优于单剂的防效,且防效期长。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
应用实施例十糠菌唑与活性成分B及其复配防治水稻恶苗病药效试验
本试验安排在陕西省汉中市,药前调查水稻恶苗病病情,于病情初期第一次施药,每7天施药一次,共施药2次。末次施药后7天、15天、30天分别调查病情指数并计算防效。实验结果如下所示:
表18糠菌唑与活性成分B及其复配防治水稻恶苗病药效试验
Figure BDA00001987821300231
由表18可以看出,糠菌唑与活性成分B复配后能有效防治水稻恶苗病,防治效果均优于单剂的防效,且防效期长。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
应用实施例十一糠菌唑与活性成分B及其复配防治辣椒炭疽病药效试验
本试验安排在陕西省宝鸡市岐山县,药前调查辣椒炭疽病病情,于病情初期第一次施药,每7天施药一次,共施药2次。末次施药后10天、30天、45天分别调查病情指数并计算防效。实验结果如下所示:
表19糠菌唑与活性成分B及其复配防治辣椒炭疽病药效试验
Figure BDA00001987821300241
由表19可以看出,糠菌唑与活性成分B复配后能有效防治辣椒炭疽病,防治效果均优于单剂的防效,且防效期长。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
应用实施例十二糠菌唑与活性成分B及其复配防治香蕉叶斑病药效试验
本试验安排在广西南宁市,药前调查香蕉叶斑病病情,于病情初期第一次施药,每7天施药一次,共施药2次。末次施药后7天、15天、30天分别调查病情指数并计算防效。实验结果如下所示:
表20糠菌唑与活性成分B及其复配防治香蕉叶斑病药效试验
  处理药剂   稀释倍数   防效(%)
  7天   15天   30天
  实施例6   5500倍   98.14   97.58   98.14
  实施例14   9500倍   97.58   98.52   97.52
  实施例22   4500倍   96.96   96.54   96.58
  实施例30   5000倍   98.54   97.96   98.57
  实施例38   2000倍   97.78   98.74   97.49
  实施例46   2000倍   96.95   96.58   96.41
  实施例54   3500倍   98.41   97.63   99.52
  实施例62   2000倍   97.21   98.12   97.63
  10%糠菌唑悬浮剂   800倍   99.25   68.85   68.25
  30%氟菌唑可湿性粉剂   3500倍   68.63   67.47   69.85
  10%戊菌唑乳油   3000倍   65.58   68.85   68.96
  20%咪鲜胺微乳剂   3500倍   67.74   69.96   67.47
  25%戊唑醇可湿性粉剂   1800倍   65.69   66.63   65.85
  4%四氟醚唑水乳剂   800倍   64.55   68.41   64.63
由表20可以看出,糠菌唑与活性成分B复配后能有效防治香蕉叶斑病,防治效果均优于单剂的防效,且防效期长。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
应用实施例十三糠菌唑与活性成分B及其复配防治苹果斑点落叶病药效试验
本试验安排在陕西省咸阳市,药前调查苹果斑点落叶病病情,于病情初期第一次施药,每7天施药一次,共施药2次。末次施药后10天、30天、45天分别调查病情指数并计算防效。实验结果如下所示:
表21糠菌唑与活性成分B及其复配防治苹果斑点落叶病药效试验
Figure BDA00001987821300261
由表21可以看出,糠菌唑与活性成分B复配后能有效防治苹果斑点落叶病,防治效果均优于单剂的防效,且防效期长。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
应用实施例十四糠菌唑与活性成分B及其复配防治葡萄白粉病药效试验
本试验安排在陕西省渭南市郊区,药前调查葡萄白粉病病情,于病情初期第一次施药,每7天施药一次,共施药2次。末次施药后7天、15天、30天分别调查病情指数并计算防效。实验结果如下所示:
表22糠菌唑与活性成分B及其复配防治葡萄白粉病药效试验
Figure BDA00001987821300262
Figure BDA00001987821300271
由表22可以看出,糠菌唑与活性成分B复配后能有效防治葡萄白粉病,防治效果均优于单剂的防效,且防效期长。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
后经过在全国各地不同地方的试验得出,糠菌唑与氟菌唑、戊菌唑、咪鲜胺或其盐、戊唑醇、四氟醚唑复配后对多种作物上的白粉病、黑星病、炭疽病、恶苗病、稻曲病、稻瘟病、冠腐病、白腐病、蒂腐病、绿霉病、青霉病、菌核病、叶斑病、黑斑病、轮纹病、斑点落叶病、黑穗病、锈病、颖枯病、云纹病、纹枯病等常见病害的防效均在95%以上,优于单剂防效,增效作用明显。

Claims (6)

1.一种含糠菌唑的杀菌组合物,其特征在于含有活性成分A与活性成分B,活性成分A与活性成分B重量比为1︰70~70︰1,所述的活性成分A选自糠菌唑,活性成分B选自以下任意一种化合物:氟菌唑、戊菌唑、咪鲜胺或其盐、戊唑醇、四氟醚唑。
2.根据权利要求1所述的含糠菌唑的杀菌组合物,其特征在于:活性成分A与活性成分B的重量比为1︰50~50︰1。
3.根据权利要求2所述的含糠菌唑的杀菌组合物,其特征在于:
糠菌唑与氟菌唑的重量比为1︰20~30︰1;
糠菌唑与戊菌唑的重量比为1︰10~30︰1;
糠菌唑与咪鲜胺或其盐的重量比为1︰30~15︰1;
糠菌唑与戊唑醇的重量比为1:20~20:1;
糠菌唑与四氟醚唑的重量比为1:10~25:1。
4.根据权利要求1~3中任意一项所述的含糠菌唑的杀菌组合物,其特征在于:组合物制成可湿性粉剂、水分散粒剂、悬浮剂、悬乳剂、微乳剂、水乳剂、微囊悬浮剂、微囊悬浮-悬浮剂。
5.根据权利要求4所述的含糠菌唑的杀菌组合物用于防治农作物病害的应用。
6.根据权利要求5所述的应用,其特征在于:所述的病害包括白粉病、黑星病、炭疽病、恶苗病、稻曲病、稻瘟病、冠腐病、白腐病、蒂腐病、绿霉病、青霉病、菌核病、叶斑病、黑斑病、轮纹病、斑点落叶病、黑穗病、锈病、颖枯病、云纹病、纹枯病。
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