CN105410011A - 一种含硅氟唑与三唑类的高效杀菌组合物 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种含硅氟唑与三唑类的高效杀菌组合物,含有活性成分A与活性成分B的杀菌组合物,活性成分A选自硅氟唑,活性成分B为三唑类杀菌剂,所述的三唑类杀菌剂选自以下任意一种化合物:戊唑醇、己唑醇、苯醚甲环唑、戊菌唑、丙环唑、粉唑醇,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

一种含硅氟唑与三唑类的高效杀菌组合物
本申请为分案申请,原申请为陕西美邦农药有限公司的专利申请“一种含硅氟唑与三唑类的高效杀菌组合物”,原申请的申请号为︰201210294511.X,原申请日为2012.8.17。
技术领域
本发明属于农药技术领域,涉及一种含硅氟唑与三唑类的高效杀菌组合物在作物病害上的应用。
技术背景
硅氟唑(simeconazole),分子式:C14H20FN3OSi,化学名称:(RS)-2-(4-氟苯基)-1-(1H-1,2,4-三唑-1-基)-3-(三甲基硅基)丙-2-醇,硅氟唑是甾醇脱甲基化抑制剂,破坏和阻止病菌的细胞膜重要组成成分麦角甾醇的生物合成,导致细胞膜不能形成,使病菌死亡。由于具有很好的内吸性,因此可迅速地被植物吸收,并在内部传导;具有很好的保护和治疗活性。明显提高作物产量。
三唑类杀菌剂杀菌广谱—对子囊菌、担子菌、半知菌的许多种病原真菌有很高的活性,但对卵菌类无活性;高效—药效高、用药量减少;持效期长—叶面15-20天,种子处理80天左右,土壤处理100天,均比一般杀菌剂长,且随用药量的增加而延长;内吸输导性好,吸收速度快,施药2小时后三唑酮被吸收的量已能抑制白粉菌的生长;具有强的预防保护作用,较好的治疗作用,熏蒸和铲除作用。作用机理为影响甾醇类生物合成,使菌体细胞膜功能受到破坏。
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,发现将硅氟唑与戊唑醇、己唑醇、苯醚甲环唑、戊菌唑、丙环唑、粉唑醇相互复配,在一定范围内有很好的增效作用,且有关硅氟唑与戊唑醇、己唑醇、苯醚甲环唑、戊菌唑、丙环唑、粉唑醇的相关复配,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、防效好的含硅氟唑与三唑类的高效杀菌组合物。
本发明是通过以下技术方案实现:
一种含硅氟唑与三唑类的高效杀菌组合物,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选自硅氟唑,活性成分B为三唑类杀菌剂,所述的三唑类杀菌剂选自以下任意一种化合物:戊唑醇、己唑醇、苯醚甲环唑、戊菌唑、丙环唑、粉唑醇中之一种;活性成分A与活性成分B的优选重量比为1︰50~50︰1;更优选为硅氟唑与戊唑醇的重量比为1︰30~30︰1;硅氟唑与己唑醇的重量比为1︰20~30︰1;硅氟唑与苯醚甲环唑的重量比为1︰30~30︰1;硅氟唑与戊菌唑的重量比为1︰10~20︰1;硅氟唑与丙环唑的重量比为1︰20~10︰1、硅氟唑与粉唑醇的重量比为1︰30~30︰1,最优选为硅氟唑与戊唑醇的重量比为1︰10~10︰1;硅氟唑与己唑醇的重量比为1︰10~10︰1;硅氟唑与苯醚甲环唑的重量比为1︰10~10︰1;硅氟唑与戊菌唑的重量比为1︰4~8︰1;硅氟唑与丙环唑的重量比为1︰10~2︰1、硅氟唑与粉唑醇的重量比为1︰10~10︰1。
所述的含硅氟唑与三唑类的高效杀菌组合物用于防治作物的病害,所述的作物包括粮食作物、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。
所述的病害包括霜霉病、晚疫病、早疫病、疫霉病、猝倒病、斑腐病、白粉病、纹枯病、稻瘟病、稻曲病、叶斑病、斑点落叶病、黑星病、锈病、白腐病、轮纹病、炭疽病、枯萎病、灰霉病。
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。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A1%~70%、活性成分B1%~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A1%~70%、活性成分B1%~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A1%~50%、活性成分B1%~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A1%~50%、活性成分B1%~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A1%~50%、活性成分B1%~50%、乳化剂3%~25%、溶剂1%~10%、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A1%~50%、活性成分B1%~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A1%~50%、活性成分B1%~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A1%~50%、活性成分B1%~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:
本发明的水分散粒剂主要技术指标:
本发明的悬浮剂主要技术指标:
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:
本发明的水乳剂主要技术指标:
本发明的微囊悬浮剂主要技术指标:
本发明的微囊悬浮-悬浮剂主要技术指标:
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,对多种病害如霜霉病、晚疫病、早疫病、疫霉病、猝倒病、斑腐病、白粉病、纹枯病、稻瘟病、稻曲病、叶斑病、斑点落叶病、黑星病、锈病、白腐病、轮纹病、炭疽病、枯萎病、灰霉病都有较高活性。
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
实施例1~18可湿性粉剂
将硅氟唑、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实施例1~18各组分及含量
实施例19~35水分散粒剂
将硅氟唑、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实施例19~35各组分及含量
实施例36~52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,加入硅氟唑、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实施例36~52各组分及含量
实施例53~59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,加入硅氟唑,在球磨机中球磨2~3小时,使微粒粒径全部在5μm以下,制得硅氟唑悬浮剂,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。
表4实施例53~59各组分及含量
实施例60~73水乳剂
将硅氟唑、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5。
表5实施例60~73各组分及含量
将表1至表5中戊唑醇、己唑醇、苯醚甲环唑、戊菌唑、丙环唑、粉唑醇互换,可制得新制剂。
实施例74~76微乳剂
将硅氟唑、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6。
表6实施例74~76各组分及含量
实施例77~79微囊悬浮剂
将硅氟唑、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7。
表7实施例77~79各组分及含量
实施例80~82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,加入硅氟唑,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8。
表8实施例80~82各组分及含量
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
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:
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为硅氟唑;B选至戊唑醇、己唑醇、苯醚甲环唑、戊菌唑、丙环唑、粉唑醇中之一种。
应用实施例二:
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:经过预备试验确定硅氟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9硅氟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
由表9可知,硅氟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,当硅氟唑与戊唑醇的配比在1︰30~30︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.20。经试验发现硅氟唑与戊唑醇的优选配比为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、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,尤其是当硅氟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。
应用实施例三:
供试病害:苹果白粉病;试验药剂均由陕西美邦农药有限公司提供;试验设计:经过预备试验确定硅氟唑与己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10硅氟唑与己唑醇复配对苹果白粉病的毒力测定结果分析表
由表10可知,硅氟唑与己唑醇复配防治苹果白粉病的配比在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,当硅氟唑与己唑醇的配比在1︰20~30︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.20。经试验发现硅氟唑与己唑醇的优选配比为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、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,尤其是当硅氟唑与己唑醇重量比为3:2时增效比值最大,增效作用最为明显。
应用实施例四:
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:经过预备试验确定硅氟唑与苯醚甲环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硅氟唑与苯醚甲环唑复配对梨树黑星病的毒力测定结果分析表
由表11可知,硅氟唑与苯醚甲环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,当硅氟唑与苯醚甲环唑的配比在1︰30~30︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.10。经试验发现硅氟唑与苯醚甲环唑的优选配比为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、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,尤其是当硅氟唑与苯醚甲环唑重量比为1:1时增效比值最大,增效作用最为明显。
应用实施例五:
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:经过预备试验确定硅氟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12硅氟唑与戊菌唑复配对葡萄白粉病的毒力测定结果分析表
由表12可知,硅氟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,当硅氟唑与戊菌唑的配比在1︰10~20︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.20。经试验发现硅氟唑与戊菌唑的优选配比为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,尤其是当硅氟唑与戊菌唑重量比为2:1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: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:经过预备试验确定硅氟唑与丙环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13硅氟唑与丙环唑复配对水稻稻瘟病的毒力测定结果分析表
由表13可知,硅氟唑与丙环唑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,当硅氟唑与丙环唑的配比在1︰20~10︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.25。经试验发现硅氟唑与丙环唑的优选配比为10:1、9:1、8:1、7:1、6:1、5:1、4:1、3:1、2:1、1:1、2:3、1:2、1:3、1:4、1:5、1:6、1:7、1:8、1:9、1:10、1:15、1:20,尤其是当硅氟唑与丙环唑重量比为1:2时增效比值最大,增效作用最为明显。
应用实施例七:
供试病害:黄瓜白粉病;试验药剂均由陕西美邦农药有限公司提供;试验设计:经过预备试验确定硅氟唑与粉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14硅氟唑与粉唑醇复配对黄瓜白粉病的毒力测定结果分析表
由表14可知,硅氟唑与粉唑醇复配防治黄瓜白粉病的配比在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,当硅氟唑与粉唑醇的配比在1︰30~30︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.15。经试验发现硅氟唑与粉唑醇的优选配比为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、2:3、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,尤其是当硅氟唑与粉唑醇重量比为1:1时增效比值最大,增效作用最为明显。
经试验发现:硅氟唑与活性成分B复配后对霜霉病、晚疫病、早疫病、疫霉病、猝倒病、斑腐病、白粉病、纹枯病、稻瘟病、稻曲病、叶斑病、斑点落叶病、黑星病、锈病、白腐病、轮纹病、炭疽病、枯萎病、灰霉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:20%硅氟唑悬浮剂(自配)、80%戊唑醇水分散粒剂(市购)、40%己唑醇悬浮剂(市购)、10%苯醚甲环唑水分散粒剂(市购)、10%戊菌唑乳油(市购)、250克/升丙环唑乳油(市购)、12.5%粉唑醇悬浮剂(市购)。
应用实施例八硅氟唑与活性成分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渭南市,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硅氟唑与活性成分B及其复配防治黄瓜白粉病药效试验
由表15可以看出,硅氟唑与活性成分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,并且可以治疗黄瓜霜霉病、灰霉病、枯萎病、猝倒病,14天后防治效果高达97%以上。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
应用实施例九硅氟唑与活性成分B及其复配防治水稻纹枯病药效试验
本试验安排在陕西汉中市,药前调查水稻纹枯病病情,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16硅氟唑与活性成分B及其复配防治水稻纹枯病药效试验
由表16可以看出,硅氟唑与活性成分B复配后能有效防治水稻纹枯病,防治效果均优于单剂的防效,且防效期长,并且可以治疗水稻稻瘟病、稻曲病,14天后防治效果高达97%以上。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
应用实施例十硅氟唑与活性成分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、60天分别调查病情指数并计算防效。实验结果如下所示:
表17硅氟唑与活性成分B及其复配防治梨树黑星病药效试验
由表17可以看出,硅氟唑与活性成分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。
应用实施例十一硅氟唑与活性成分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18硅氟唑与活性成分B及其复配防治葡萄白粉病药效试验
由表18可以看出,硅氟唑与活性成分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,并且可以治疗葡萄白腐病、霜霉病、灰霉病,14天后防治效果高达97%以上。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
应用实施例十二硅氟唑与活性成分B及其复配防治小麦锈病药效试验
本试验安排在陕西省渭南市,药前调查小麦锈病病情,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硅氟唑与活性成分B及其复配防治小麦锈病药效试验
由表19可以看出,硅氟唑与活性成分B复配后能有效防治小麦锈病,防治效果均优于单剂的防效,且防效期长,并且可以治疗小麦白粉病、纹枯病,14天后防治效果高达97%以上。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
应用实施例十三硅氟唑与活性成分B及其复配防治观赏植物白粉病药效试验
本试验安排在陕西省西安市郊区,药前调查观赏植物白粉病病情,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20硅氟唑与活性成分B及其复配防治观赏植物白粉病药效试验
由表20可以看出,硅氟唑与活性成分B复配后能有效防治观赏植物白粉病,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。
应用实施例十四硅氟唑与活性成分B及其复配防治香蕉叶斑病药效试验
本试验安排在广东省湛江市,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硅氟唑与活性成分B及其复配防治香蕉叶斑病药效试验
由表21可以看出,硅氟唑与活性成分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,并且可以治疗香蕉黑星病,14天后防治效果高达97%以上。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
应用实施例十五硅氟唑与活性成分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22硅氟唑与活性成分B及其复配防治苹果斑点落叶病药效试验
由表22可以看出,硅氟唑与活性成分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,并且可以治疗苹果炭疽病、轮纹病,14天后防治效果高达97%以上。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,硅氟唑与戊唑醇、己唑醇、苯醚甲环唑、戊菌唑、丙环唑、粉唑醇复配后对多种作物上的霜霉病、晚疫病、早疫病、疫霉病、猝倒病、斑腐病、白粉病、纹枯病、稻瘟病、稻曲病、叶斑病、斑点落叶病、黑星病、锈病、白腐病、轮纹病、炭疽病、枯萎病、灰霉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)

1.一种含硅氟唑与三唑类的高效杀菌组合物,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选自硅氟唑,活性成分B为三唑类杀菌剂,所述的三唑类杀菌剂选自以下任意一种化合物:己唑醇、苯醚甲环唑、戊菌唑、丙环唑、粉唑醇中之一种。
2.根据权利要求1所述的含硅氟唑与三唑类的高效杀菌组合物,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所述的含硅氟唑与三唑类的高效杀菌组合物,其特征在于:
硅氟唑与己唑醇的重量比为1︰20~30︰1;
硅氟唑与苯醚甲环唑的重量比为1︰30~30︰1;
硅氟唑与戊菌唑的重量比为1︰10~20︰1;
硅氟唑与丙环唑的重量比为1︰20~10︰1;
硅氟唑与粉唑醇的重量比为1︰30~30︰1。
4.根据权利要求1~3中任意一项所述的含硅氟唑与三唑类的高效杀菌组合物,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所述的含硅氟唑与三唑类的高效杀菌组合物,用于防治作物病害的应用。
6.根据权利要求5所述的应用,其特征在于:所述的病害包括霜霉病、晚疫病、早疫病、疫霉病、猝倒病、斑腐病、白粉病、纹枯病、稻瘟病、稻曲病、叶斑病、斑点落叶病、黑星病、锈病、白腐病、轮纹病、炭疽病、枯萎病、灰霉病。
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