一种杀虫气雾剂组合物
技术领域
本发明涉及一种杀虫气雾剂,具有优异的雾化性能和杀虫效果,用于卫生害虫的防治。
背景技术
杀虫气雾剂已被广泛用于室内害虫的防治,现有的杀虫气雾剂,大部分是采用煤油作为溶剂,其缺点是喷雾后煤油沉降在地面和物体表面后留下油性痕迹,且煤油中由于含有少量的芳烃和硫化物,具有令人不悦的气味。为了克服煤油的上述缺点,采用乙醇作为溶剂是一种可供选择的方式,因为乙醇具有气味低、挥发快速的优点。然而对于杀虫气雾剂来说,采用乙醇作为溶剂的醇基型杀虫气雾剂在市场上所占的比例远低于采用煤油作为溶剂的油基型杀虫气雾剂,主要原因在于采用相同杀虫剂成分的情况下,醇基型杀虫气雾剂对害虫的杀灭效果明显不如油基型杀虫气雾剂,这是因为煤油类溶剂有助于杀虫剂快速透过昆虫的体表,而乙醇由于极性较大,和昆虫的疏水性表层相溶性差,且挥发速度快,在害虫体表的滞留时间短,不利于杀虫气雾剂的起效。
而在现有的已公开技术中均未能解决上述问题,如中国专利CN1628518A公开了一种醇基型杀虫气雾剂技术,采用重量百分百0.1%~0.8%除虫菊素作为杀虫剂,采用重量百分百35%~60%的乙醇作为溶剂,没有解决乙醇作为溶剂对杀虫剂药效的抑制问题。中国专利CN102669092B公开了一种低VOC含量的均相高效型水基杀虫气雾剂配方,采用53.5重量%去离子水和15重量%的95%食用酒精作为溶剂,由于水对害虫表面的渗透性更差,同样没有解决溶剂对杀虫剂药效的抑制问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种杀虫气雾剂组合物,当同时采用乙醇和馏程大约在150℃至350℃的烷烃溶剂作为杀虫气雾剂的溶剂时,可以使杀虫气雾剂具有优异的性能,能够使喷雾粒径大幅度降低,进而大幅度提高对害虫的杀灭效果。
基于上述发现,本发明有如下内容:
一种杀虫气雾剂组合物,所述杀虫气雾剂组合物包含:
0.1%~2%的杀虫剂;
39%~69%的溶剂;所述溶剂为乙醇和烷烃溶剂的混合物,每100重量份乙醇,含2-150重量份烷烃溶剂;所述烷烃溶剂包含至少80%的初馏点≥150℃并且终馏点≤330℃的烷烃溶剂;
30%~60%的推进剂。
所述溶剂为乙醇和烷烃溶剂的混合物,溶剂用量以及乙醇和烷烃溶剂的比例可根据杀虫气雾剂主要针对的害虫种类决定,当以爬行性害虫作为主要杀灭目标时,宜采用较高含量的溶剂或增加烷烃溶剂相对乙醇的含量,以增加对爬行性害虫的药物渗透;当以飞行性害虫作为主要杀灭目标时,宜采用较低含量的溶剂或降低烷烃溶剂相对乙醇的含量,以降低雾滴的粒径,增加对飞行性害虫的接触时间和机会。
另外,本发明还提供一种杀虫气雾剂组合物,按重量百分比计,所述溶剂用量为44%~64%;所述溶剂为乙醇和烷烃溶剂的混合物,乙醇和烷烃溶剂的比例优选每100重量份乙醇,含2-150重量份烷烃溶剂,进一步优选每100重量份乙醇,含5-100重量份烷烃溶剂。
所述烷烃溶剂包括直链烷烃、异构烷烃和环烷烃,当烷烃溶剂的沸点越低,则形成雾滴后在空气中挥发越快,这是本发明所不希望的,当烷烃溶剂的沸点越高,则一般粘度越大,在害虫表面的铺展性降低,同时对杀虫剂成分的溶解度降低,也是本发明所不希望的。所述烷烃溶剂优选包含至少80重量%的初馏点≥150℃并且终馏点≤330℃的烷烃溶剂,进一步优选包含至少80重量%的初馏点≥180℃并且终馏点≤300℃的烷烃溶剂,所述初馏点和终馏点通过GB/T6536-2010方法测定。
所述烷烃溶剂可以列举出艾克森美孚公司生产的ExxsolD40、ExxsolD60、ExxsolD80、ExxsolD95、ExxsolD110、ExxsolD130、IsoparG、IsoparH、IsoparL、IsoparM,道达尔公司生产的SPIRDANEHT、SPIRDANED40、SPIRDANED60、SPIRDANED70、SPIRDANED85、SPIRDANED100、HYDROSEALG232H、HYDROSEALG240H、HYDROSEALG250H等。
本发明所述推进剂的作用不仅在于为杀虫气雾剂喷出提供推动力和雾化作用,同时通过推进剂对乙醇和烷烃溶剂的溶解作用,使最终气雾剂罐内的内容物形成透明均相的体系。所述推进剂为液化石油气或二甲醚或两者的混合物,用量优选30重量%~60重量%,进一步优选35重量%~55重量%。
所述杀虫剂包括任何在农药管理法规上允许或非禁止用于杀虫气雾剂的杀虫剂成分,特指除虫菊素和拟除虫菊酯类杀虫剂,拟除虫菊酯可以列举出如胺菊酯、右旋胺菊酯、右旋苯醚菊酯、右旋苯氰菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、炔丙菊酯、炔咪菊酯、右旋丙烯菊酯、右旋反式丙烯菊酯、四氟苯菊酯、四氟甲醚菊酯、甲氧苄氟菊酯、氯氟醚菊酯等。
在本发明中,当烷烃溶剂的馏程较高(如200℃以上),且其相对乙醇的比例较高时,和乙醇的互溶性较差,在常温条件下可能出现无法互溶的现象,但当充入本发明所述推进剂后可形成均相体系。当出现乙醇和烷烃溶剂不能互溶时,可采用分别灌装的方式解决。
本发明的杀虫气雾剂组合物具有如下优点和有益效果:
1、本发明具有优异的雾化性能和杀虫效果,同时克服了醇基型杀虫气雾剂和油基型杀虫气雾剂的缺点,具体来说,本发明所述杀虫气雾剂组合物克服了醇基型杀虫气雾剂药效差的缺点,而相比油基型杀虫气雾剂,药效同样更好,同时克服了油基型杀虫气雾剂气味大和对使用环境污染大的缺点。
2、本发明所述杀虫气雾剂组合物可广泛应用用于卫生害虫,尤其是蚊、蝇、蟑螂的防治。
具体实施方式
为了解决现有杀虫气雾剂的问题,本发明人对杀虫气雾剂的雾滴特点和作用机理进行深入研究后发现,油基型杀虫气雾剂的喷出雾滴平均粒径一般在20μm至50μm范围内,而醇基型杀虫气雾剂的喷出雾滴平均粒径一般在15μm至40μm范围内。根据雾滴的沉降特点,粒径越大的雾滴沉降越快,粒径越小的粒子沉降越慢,在空气中停落时间越长,因此雾滴粒径越小,对杀灭飞行的害虫越有利,对于蟑螂等爬行习性的害虫,由于其一般躲藏在角落缝隙处,雾滴粒径小有利于雾滴在角落缝隙的扩散,因此同样是有利的。
根据观察,油基型杀虫气雾剂喷雾至2米高度后,大部分的雾滴在3min以内沉降至地面,而醇基型杀虫气雾剂喷雾至2米高度后未观察到明显的雾滴沉降,原因是乙醇在形成雾滴后快速挥发干,来不及沉降至地面。
进一步研究发现,在同等条件下分别检测油基型杀虫气雾剂和醇基型杀虫气雾剂喷雾后空气中杀虫剂的浓度,结果表明醇基型杀虫气雾剂明显高于油基型杀虫气雾剂,进一步表明醇基型杀虫气雾剂药效比油基型杀虫气雾剂差的原因是由于乙醇与杀虫剂之间的不匹配性造成的。
基于上述研究结果,本发明人发现,当同时采用乙醇和馏程大约在150℃至350℃的烷烃溶剂作为杀虫气雾剂的溶剂时,可以使杀虫气雾剂具有优异的性能,能够使喷雾粒径大幅度降低,进而大幅度提高对害虫的杀灭效果,其原理应该是当雾滴形成后,乙醇快速挥发,而挥发性更低的烷烃溶剂保留形成携带杀虫剂的粒径更小的雾滴,能够在空气中停留更长时间。
以下通过具体较佳实施例结合试验例的形式详细解释本发明的技术方案和效果,但本发明并不限于以下的实施例。
实施例1
一种杀虫气雾剂组合物,其中各组分的重量百分比如下:
制备方法:在常温条件下,将右旋胺菊酯、氯菊酯用乙醇溶解制成药液,按照气雾罐容量分别充入定量的药液和ExxsolD95,加上阀门后封口,充入定量的推进剂液化石油气。
实施例2
一种杀虫气雾剂组合物,其中各组分的重量百分比如下:
制备方法:在常温条件下,将右旋胺菊酯、氯菊酯用乙醇溶解制成药液,按照气雾罐容量分别充入定量的药液和ExxsolD95,加上阀门后封口,充入定量的推进剂液化石油气。
实施例3
一种杀虫气雾剂组合物,其中各组分的重量百分比如下:
制备方法:在常温条件下,将右旋胺菊酯、氯菊酯用乙醇溶解制成药液,按照气雾罐容量分别充入定量的药液和ExxsolD95,加上阀门后封口,充入定量的推进剂液化石油气。
实施例4
一种杀虫气雾剂组合物,其中各组分的重量百分比如下:
制备方法:在常温条件下,将炔丙菊酯、右旋苯醚菊酯用乙醇溶解制成药液,按照气雾罐容量分别充入定量的药液和ExxsolD40,加上阀门后封口,充入定量的推进剂二甲醚。
实施例5
一种杀虫气雾剂组合物,其中各组分的重量百分比如下:
制备方法:在常温条件下,将四氟苯菊酯用乙醇溶解制成药液,按照气雾罐容量分别充入定量的药液和HYDROSEALG250H,加上阀门后封口,充入定量的推进剂液化石油气。
实施例6
一种杀虫气雾剂组合物,其中各组分的重量百分比如下:
制备方法:在常温条件下,将右旋烯丙菊酯、右旋苯醚菊酯用乙醇溶解制成药液,按照气雾罐容量分别充入定量的药液和IsoparM,加上阀门后封口,充入定量的推进剂二甲醚。
对比例1
一种杀虫气雾剂组合物,其中各组分的重量百分百如下:
制备方法:在常温条件下,将右旋胺菊酯、氯菊酯用乙醇溶解制成药液,按照气雾罐容量分别充入定量的药液和ExxsolD95,加上阀门后封口,充入定量的推进剂液化石油气。
对比例2
一种杀虫气雾剂组合物,其中各组分的重量百分百如下:
制备方法:在常温条件下,将右旋胺菊酯、氯菊酯用乙醇溶解制成药液,按照气雾罐容量分别充入定量的药液和ExxsolD95,加上阀门后封口,充入定量的推进剂液化石油气。
测试例1
将上述实施例1、2、3、4、5、6和对比例1、2、3中制得杀虫气雾剂样品通过Winner312喷雾激光粒度分析仪测试喷雾粒径,分别收集喷雾后0~3秒和4~6秒时间段的雾滴平均粒径,测试结果见表1。
表1实施例1-6和对比例1-2的样品的喷雾平均粒径
从表1结果可见,实施例1~6中样品在喷雾后4~6秒时间段测得的雾滴平均粒径相比0~3秒时间段有明显的下降,其下降幅度和对比例1接近但明显高于对比例2,说明由于样品中乙醇的存在,能够使喷出的雾滴粒径快速降低,从而延长雾滴在空气中的停留时间。
测试例2
将上述实施例1-3和对比例1-2中的样品按照GB/T13917.2-2009测试对美洲大蠊的杀灭效果,按照GB/T13917.10-2009测试对致倦库蚊的杀灭效果,测试结果见表2。
表2实施例1-3和对比例1-2的样品对美洲大蠊和致倦库蚊的药效测试结果
测试样品 |
对美洲大蠊KT50(min) |
对致倦库蚊KT50(min) |
实施例1 |
8.6 |
13.1 |
实施例2 |
11.3 |
9.5 |
实施例3 |
9.7 |
8.2 |
对比例1 |
15.1 |
18.7 |
对比例2 |
9.8 |
12.4 |
从表2结果可见,实施例1、2、3对美洲大蠊的药效均明显优于对比例1,说明在乙醇中加入不同比例的烷烃溶剂均能有效提升对美洲大蠊的药效,实施例1、3对美洲大蠊的药效和对比例2相当,而实施例3相比对比例2则略差一些,表明当组合物中烷烃溶剂达到一定的含量后即能达到和全烷烃溶剂体系相当的效果,但当烷烃溶剂含量过低时对爬虫类害虫的效果会受到影响。
实施例1、2、3对致倦库蚊的药效均明显优于对比例1,表明样品中烷烃溶剂的存在相比完全采用乙醇作为溶剂的情况明显提高了对飞行性害虫的杀灭效果。
实施例2、3对致倦库蚊的药效同样明显优于对比例2,表明即使按照本发明所优选的最低含量的烷烃溶剂的情况下也能明显提升对飞行性害虫的杀灭效果,实施例1对致倦库蚊药效相比对比例2略差,这应该是由于推进剂的比例较低,导致实施例1的雾滴粒径较大所导致的。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,故凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。