CN105594708A - 一种杀菌组合物及应用 - Google Patents
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Abstract
本发明所述的一种杀菌组合物,其特征在于,所述杀菌组合物由双季铵盐和戊唑醇复配而成,所述双季铵盐和戊唑醇的重量比为20:1-1:20。所述杀菌组合物,两种有效成分组合使用,扩大了杀菌谱,可以极好的防治镰刀菌、小萎孢菌、白粉菌、青霉菌、灰霉菌、黑星菌、锈病菌、轮纹病菌等引起的多种作物病害,较单独使用双季铵盐或戊唑醇作为杀菌剂提高了杀菌效果,且降低了成本。
Description
技术领域
本发明涉及农药技术领域,特别涉及一种杀菌组合物及应用。
背景技术
自从季铵盐类杀菌剂面世以来,以其低毒、高效、广谱抗菌等优异性能,已经广泛应用于医学、食品、化妆品、纺织及工业水处理等领域,在皮革、木材工业等领域的应用研究也已经取得一定得进展。季铵盐是一类阳离子表面活性剂,具有优异的亲水性、吸附性和表面活性。它的杀菌机理一般是这样认为的:细菌表面的细胞壁带负电荷,季铵盐类化合物中带正电荷的有机阳离子可被带负电荷的细菌选择性吸附,通过渗透和扩散作用,穿过表面进入细胞膜,从而阻碍细胞膜的半渗透作用,并进一步穿入细胞内部,使细胞酶钝化,不能产生蛋白质酶,从而使蛋白质变性达到杀死细菌细胞的作用。
虽然季铵盐杀菌剂具有很好的杀菌性能,但是如果长期单一地使用该类药剂,容易产生抗药性,需不断增加用药量。在增加经济成本的同时,由于用药量的增加,其毒性也不容忽视,因而限制了该类产品的使用。
为了提高杀菌性能,降低毒性,尽量减小抗药性,有人提出了双季铵盐化合物,并进行了大量的研究工作。该类化合物采用一个联接基或称链桥将两个传统的季铵盐分子联接起来,使得每个化合物分子含有两个亲水基和两个疏水基,和两个正电荷的N+离子。表现为更大的表面活性,尤其是由于分子中有两个带正电荷的N+,更有利于杀菌剂分子在细菌表面的吸附,从而改变细胞壁的渗透性,使菌体破裂;杀菌剂吸附到菌体表面后,有利于疏水基与亲水基分别渗入菌体细胞的类脂层与蛋白层,导致酶失去活性。
戊唑醇是一种高效、广谱、内吸性三唑类杀菌农药,具有保护、治疗、铲除三大功能。然而,单一地使用这些化合物作为农药,不仅药效不够理想,也不利于作物产量的提高,并且容易产生抗药性。因此,需要一种杀菌组合物来防治病虫害并进一步提高农作物产量。
发明内容
为解决上述存在的问题,本发明的目的在于提供一种杀菌组合物及应用。
为达到上述目的,本发明的技术方案是:
一种杀菌组合物,所述杀菌组合物由双季铵盐和戊唑醇复配而成,所述双季铵盐和戊唑醇的重量比为20:1-1:20。
进一步地,所述双季铵盐和戊唑醇的重量比为10:1-1:10。
进一步地,所述双季铵盐和戊唑醇的重量比为2:1。
且,所述杀菌组合物制备成可湿性粉剂或悬浮剂或水分散粒剂或乳油中的任一种。
再有,所述可湿性粉剂中杀菌组合物的质量分数为10-20%。
另有,所述悬浮剂或水分散粒剂或乳油中杀菌组合物的质量分数为20-30%。
同时,所述杀菌组合物应用于蔬菜、瓜果疾病的防治。
本发明的有益效果在于:
(1)本发明提供的一种杀菌组合物,两种有效成分组合使用,扩大了杀菌谱,可以极好的防治镰刀菌、小萎孢菌、白粉菌、青霉菌、灰霉菌、黑星菌、锈病菌、轮纹病菌等引起的多种作物病害。
(2)本发明提供的一种杀菌组合物,增效显著,较单独使用双季铵盐或戊唑醇作为杀菌剂提高了杀菌效果,且降低了成本。
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,以下结合实施例进一步详细说明。
实施例1
一种杀菌组合物,所述杀菌组合物由双季铵盐和戊唑醇复配而成,所述双季铵盐和戊唑醇的重量比为2:1,所述杀菌组合物制备成可湿性粉剂,所述可湿性粉剂中杀菌组合物的质量分数为15%。
实施例2
一种杀菌组合物,所述杀菌组合物由双季铵盐和戊唑醇复配而成,所述双季铵盐和戊唑醇的重量比为5:1,所述杀菌组合物制备成可湿性粉剂,所述可湿性粉剂中杀菌组合物的质量分数为20%。
实施例3
一种杀菌组合物,所述杀菌组合物由双季铵盐和戊唑醇复配而成,所述双季铵盐和戊唑醇的重量比为3:1,所述杀菌组合物制备成水分散粒剂,所述水分散粒剂中杀菌组合物的质量分数为20%。
实施例4
一种杀菌组合物,所述杀菌组合物由双季铵盐和戊唑醇复配而成,所述双季铵盐和戊唑醇的重量比为5:2,所述杀菌组合物制备成乳油,所述乳油中杀菌组合物的质量分数为25%。
实施例5
一种杀菌组合物,所述杀菌组合物由双季铵盐和戊唑醇复配而成,所述双季铵盐和戊唑醇的重量比为10:1,所述杀菌组合物制备成悬浮剂,所述悬浮剂中杀菌组合物的质量分数为30%。
实施例6
一种杀菌组合物,所述杀菌组合物由双季铵盐和戊唑醇复配而成,所述双季铵盐和戊唑醇的重量比为20:1,所述杀菌组合物制备成悬浮剂,所述悬浮剂中杀菌组合物的质量分数为20%。
实施例7
一种杀菌组合物,所述杀菌组合物由双季铵盐和戊唑醇复配而成,所述双季铵盐和戊唑醇的重量比为1:5,所述杀菌组合物制备成可湿性粉剂,所述可湿性粉剂中杀菌组合物的质量分数为20%。
实施例8
一种杀菌组合物,所述杀菌组合物由双季铵盐和戊唑醇复配而成,所述双季铵盐和戊唑醇的重量比为1:1,所述杀菌组合物制备成悬浮剂,所述悬浮剂中杀菌组合物的质量分数为25%。
实施例9
一种杀菌组合物,所述杀菌组合物由双季铵盐和戊唑醇复配而成,所述双季铵盐和戊唑醇的重量比为1:10,所述杀菌组合物制备成水分散粒剂,所述水分散粒剂中杀菌组合物的质量分数为20%。
实施例10
一种杀菌组合物,所述杀菌组合物由双季铵盐和戊唑醇复配而成,所述双季铵盐和戊唑醇的重量比为1:20,所述杀菌组合物制备成乳油,所述乳油中杀菌组合物的质量分数为30%。
为了对实施例1-10中杀菌组合物的效果进行测试,用实施例1-10不同配比的双季铵盐和戊唑醇进行了室内毒力测定。试验采用叶蝶保湿法进行毒力测定。将采集的感病叶片制备成直径为1.5cm的叶盘,随机混匀,分别置于配置好的系列浓度药液中浸泡1h,每个浓度50个叶盘,试验以不加药剂的处理为空白对照。浸泡结束后,叶子正面朝上摆放于相同药液浓度湿润的吸水纸上,把叶片上的药液吸干,将配制好的孢子悬浮液10L接种于叶盘中央,室温放置5min后,置于20℃、12光暗交替的条件下培养,10d后测量叶盘上的发病面积,计算EC50,再用孙云沛法计算共毒系数(CTC)。
共毒系数(CTC)≥120表现为增效作用;共毒系数(CTC)≦80表现为拮抗作用;80<共毒系数(CTC)<120表现为相加作用。
实测毒力指数(ATI)=(标准药剂EC50/供试药剂EC50)×100
理论毒力指数(TTI)=(A的毒力指数×混剂中A的百分含量)+(B的毒力指数×混剂中B的百分含量)
共毒系数(CTC)=[混剂实测毒力系数(ATI)/混剂理论毒力系数(TTI)]×100共毒系数(CTC)。
表1为实施例1-10对黄瓜白粉病病菌的配方筛选结果。
EC50(mg/mL) | ATI | TTI | CTC | |
实施例1 | 1.05 | 150.7 | 75.5 | 152.3 |
实施例2 | 1.22 | 131.1 | 73.2 | 138.1 |
实施例3 | 0.98 | 165.5 | 82.1 | 172.7 |
实施例4 | 1.01 | 154.8 | 80.9 | 159.4 |
实施例5 | 0.95 | 172.3 | 76.3 | 178.8 |
实施例6 | 1.13 | 142.6 | 81.5 | 147.7 |
实施例7 | 1.28 | 122.1 | 80.2 | 134.9 |
实施例8 | 1.23 | 129.8 | 78.5 | 135.6 |
实施例9 | 1.35 | 111.5 | 81.2 | 128.5 |
实施例10 | 1.15 | 140.4 | 79.3 | 145.3 |
由上表可见,双季铵盐和戊唑醇复配,实施例1-10的CTC值均超过120,说明有很好的增效作用。两种有效成分组合使用,具有良好的杀菌效果,可应用与蔬菜、瓜果的疾病的防治。
需要说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制。尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围中。
Claims (7)
1.一种杀菌组合物,其特征在于,所述杀菌组合物由双季铵盐和戊唑醇复配而成,所述双季铵盐和戊唑醇的重量比为20:1-1:20。
2.根据权利要求1所述的一种杀菌组合物,其特征在于,所述双季铵盐和戊唑醇的重量比为10:1-1:10。
3.根据权利要求1所述的一种杀菌组合物,其特征在于,所述双季铵盐和戊唑醇的重量比为2:1。
4.根据权利要求1所述的一种杀菌组合物,其特征在于,所述杀菌组合物制备成可湿性粉剂或悬浮剂或水分散粒剂或乳油中的任一种。
5.根据权利要求1所述的一种杀菌组合物,其特征在于,所述可湿性粉剂中杀菌组合物的质量分数为10-20%。
6.根据权利要求1所述的一种甲醛吸附剂,其特征在于,所述悬浮剂或水分散粒剂或乳油中杀菌组合物的质量分数为20-30%。
7.根据权利要求1所述的一种杀菌组合物,其特征在于,所述杀菌组合物应用于蔬菜、瓜果疾病的防治。
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