CN107549172A - 一种含叶菌唑超低容量液剂及其应用 - Google Patents

一种含叶菌唑超低容量液剂及其应用 Download PDF

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王鹏
李思源
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Abstract

本发明涉及一种含叶菌唑的超低容量液剂,由下列重量百分比的组分组成:叶菌唑20%‑80%,助剂1%‑15%,助溶剂1%‑10%,溶剂补足100%。本发明适用于超低容量喷雾、低容量喷雾和静电喷雾,具有速效好、持效期长、耐雨水冲刷、不易产生抗性,不需要水,对作物不产生药害,相比叶菌唑其他剂型制剂具有用药量低,效果好的优点。本发明的技术具有很好的防治小麦赤霉病、锈病效果。

Description

一种含叶菌唑超低容量液剂及其应用
技术领域
本发明涉及一种含叶菌唑超低容量液剂及其制备方法和其在防治小麦赤霉病、锈病的应用。
背景技术
叶菌唑(Metconazole),又叫羟菌唑,化学名称:5-(4-氯苯基)-2,2-二甲基-1-(1,2,4-三唑-1-基甲基)-环戊醇,分子式:C17H22ClN3O。其作用机理为麦角甾醇生物合成中C-14脱甲基化酶抑制剂。虽然作用机理与其他三唑类杀菌剂一样,但活性谱则差别较大。两种异构体都有杀菌活性,但顺式活性高于反式。叶菌唑的杀真菌谱非常广泛,且活性极佳。是一种新的、广谱内吸性性杀菌剂.主要用于小麦防治壳针孢、穗镰刀菌、叶锈病、黄锈病、白粉病、颖枯病;大麦防治矮形锈病、白粉病、喙孢属;黑麦的喙孢属、叶锈病,燕麦防治冠锈病;小黑麦(小麦与黑麦杂交)的叶锈病、壳针孢。对壳针孢属和锈病活性优异,兼具优良的保护及治疗作用,既可茎叶处理又可作种子处理。
小麦赤霉病又名红头瘴,烂麦头,在全国各麦区都有发生,以长江中下游和东北春麦区发生最重。该病主要危害小麦,不但影响小麦产量还引起小麦籽粒腐败变质,该病病菌分泌的毒素还能使人畜中毒,一般年份可减产1-2成,大流行年份减产5-6成,甚至绝收,对小麦生产构成严重威胁。
赤霉病主要为害穗部,但在小麦生长各个阶段都能受害,苗期侵染引起苗腐,中后期侵染引起杆腐和穗腐,尤以穗腐危害最大。一般扬花期侵染,灌浆期显症,成熟期成灾。赤霉病侵染初期在小穗和颖片上出现水渍状褐斑,后逐渐扩展到整个小穗,病小穗随即枯黄,发病后期在小穗基部出现粉红色胶质霉层。
小麦赤霉病是有多种镰刀菌侵染引起的,赤霉病菌致病能力极强,分布范围极广。赤霉病菌在田间小麦或玉米秸秆等作物残体上越夏、越冬,以菌丝体状态越冬;翌年春季形子囊孢子,经气流传播至小麦穗部,从凋萎的花药侵入小穗;小麦不同生育期对病菌侵入的难易有很大差异,扬花期最易感病,抽穗期次之;在有大量菌源存在的条件下,小麦抽穗扬花期间若遇3天以上连续阴雨,气温保持在15℃以上,赤霉病将大流行。
小麦锈病分条锈病、叶锈病和秆锈病3种,是我国小麦上发生面积广,危害最重的一类病害。条锈病主要危害小麦。叶锈病一般只侵染小麦。秆锈病小麦变种除侵染小麦外,还侵染大麦和一些禾本科杂草。
发明内容
本发明的目的在于提供一种含叶菌唑的超低容量液剂,用于防治小麦赤霉病、锈病。为实现本发明的目的,本发明采用如下技术方案:
一种含叶菌唑超低容量液剂,其特征在于:包括叶菌唑、乳化剂、助溶剂和溶剂;其中各组分质量百分比为叶菌唑20%-80%,助剂1%-15%,助溶剂1%-10%。上述含叶菌唑超低容量液剂可以用溶剂补足100%。该超低容量液剂有效解决了超低容量液剂无法在作物表面上全面覆盖导致杀菌效果差的难题,其杀菌效果明显优于其他含叶菌唑剂型。
进一步地,所述的助剂选自脂肪醇聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚、苯乙基酚聚氧乙烯醚、烷基芳基聚氧丙烯聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯、烷基酚聚氧乙烯醚磷酸酯、苯乙基酚聚氧乙烯醚磷酸酯、烷基芳基聚氧丙烯聚氧乙烯醚磷酸酯、蓖麻油聚氧乙烯醚、十二烷基苯磺酸钙中的一种两种及以上组合物,所述的溶剂和助溶剂选自环己酮、苯乙酮、二甲亚砜、N-甲基吡咯烷酮、N,N-二甲基甲酰胺、多烷基萘、植物油、松节油、松油醇、二线油和油酸甲酯的一种或者两种及以上混合物。
所述含叶菌唑的超低容量液剂用于防治小麦赤霉病和锈病。所述含叶菌唑的超低容量液剂用于防治小麦赤霉病、锈病的使用剂量为30-90g a.i./hm2
所述含叶菌唑超低容量液剂适用于超低容量喷雾、低容量喷雾和静电喷雾方式施用。超低容量喷雾法是农药使用技术的新发展,它对药剂不需要特殊加工处理,只要在原药(原油)中加入极少量的溶剂,以解决因药剂黏滞性过大而影响喷雾质量即可。可利用特殊设备(如东方红18型机动喷雾器加上超低容量喷头喷雾)喷洒,使药液的雾点直径达到80~120微米或更细。低容量喷雾是对高容量喷雾相对而言的,主要区别在于喷雾时所采用的喷孔直径大小不同。一般所谓的高容量喷雾,系指喷雾器的喷孔直径为1.3毫米,低容量喷雾则是单位喷液量低于常量的喷雾方法,即将喷雾器上喷片的孔径由0.9~1.6毫米改为0.6~0.7毫米,在压力恒定时,喷孔改小,雾滴变细,覆盖面积增加。静电喷雾技术是应用高压静电在喷头与喷雾目标间建立一静电场,而农药液体流经喷头雾化后,通过不同的充电方法被充上电荷,形成群体荷电雾滴,然后在静电场力和其他外力的联合作用下,雾滴作定向运动而吸附在目标的各个部位,达到沉积效率高、雾滴飘移散失少、改善生态环境等良好的性能。静电场作用下的液体雾化机理比较复杂,通常认为:静电作用可以降低液体表面张力,减小雾化阻力,同时,同性电荷间的排斥作用产生与表面张力相反的附加内外压力差,从而提高雾化程度。
超低容量液剂,有效成分无论是固体或液体,一般均需要溶剂进行配制。其特性在很大程度上取决于溶剂的特性,溶剂用量大的更明显。如溶剂的挥发性、溶解性、粘度、药害和闪点。
本发明在大量实验的基础上,发现将叶菌唑超低容量液剂进行超低容量喷雾、低容量喷雾和静电喷雾,具有明显的增效作用,对小麦赤霉病、锈病有很好的防效,从而解决这一农业生产的难题。本发明具有如下优点:
1、本发明所述的含叶菌唑超低容量液剂用药量低、工效高;
2、本发明所述的含叶菌唑超低容量液剂速效性好、持效期长;
3、本发明所述的含叶菌唑超低容量液剂耐雨水冲刷;
4、本发明所述的含叶菌唑超低容量液剂不易产生抗性;
5、本发明所述的含叶菌唑超低容量液剂相比同种有效成分其他剂型效果好。
具体实施方式
下面结合具体的实施例对本发明的技术方案和技术效果做进一步说明,本发明所述的百分比均为重量百分比,但本发明的实施方式不局限于实施例表述的范围。
实施例1含叶菌唑超低容量液剂溶剂的选择
表1几种溶剂的物理特性
溶剂 溶解性 挥发性 粘度 对作物药害
二甲苯
多烷基苯和奈
煤油、柴油 中等
壬醇 中等 中等
环己酮 中等
松节油
棉籽油
乙二醇醚和乙二醇 中等
N-甲基吡咯烷酮
二甲亚砜
松油醇
二线油
油酸甲酯 一般
理想的超低容量液剂
表1指出,二甲苯由于高挥发不能应用,植物油具有挥发性低和药害低的优点,但溶解性较差,多烷基苯和奈、壬醇、松节油和松油醇对作物药害较重。经上述溶剂溶解性、挥发性、粘度和对作物药害,优先选择溶剂有N-甲基吡咯烷酮、二甲亚砜、二线油和油酸甲酯。
实施例2含叶菌唑超低容量液剂的制备
组分包括:叶菌唑25%,十二烷基苯磺酸钙2%,烷基酚聚氧乙烯醚2.5%,N,N-二甲基甲酰胺5%,二线油补足100%。
制备工艺为:按上述质量百分比称取物料,将叶菌唑、N,N-二甲基甲酰胺和二线油加入带搅拌器混合釜彻底溶解,再加入十二烷基苯磺酸钙和烷基酚聚氧乙烯醚混合均匀即得25%叶菌唑超低容量液剂。
实施例3含叶菌唑超低容量液剂的制备
组分包括:叶菌唑35%,十二烷基苯磺酸钙2%,苯乙基酚聚氧乙烯醚3%,二甲亚砜10%,油酸甲酯补足100%。
制备工艺为:按上述质量百分比称取物料,将叶菌唑、二甲亚砜和油酸甲酯加入带搅拌器混合釜彻底溶解,再加入十二烷基苯磺酸钙和苯乙基酚聚氧乙烯醚混合均匀即得35%叶菌唑超低容量液剂。
实施例4含叶菌唑超低容量液剂的制备
组分包括:叶菌唑45%,十二烷基苯磺酸钙2%,苯乙基酚聚氧乙烯醚2.5%,N-甲基吡咯烷酮5%,二线油补足100%。
制备工艺为:按上述质量百分比称取物料,将叶菌唑、N-甲基吡咯烷酮和二线油加入带搅拌器混合釜彻底溶解,再加入十二烷基苯磺酸钙和苯乙基酚聚氧乙烯醚混合均匀即得45%叶菌唑超低容量液剂。
实施例5含叶菌唑超低容量液剂的制备
组分包括:叶菌唑55%,十二烷基苯磺酸钙2%,蓖麻油聚氧乙烯醚4%,N-甲基吡咯烷酮5%,二线油补足100%。
制备工艺为:按上述质量百分比称取物料,将叶菌唑、N-甲基吡咯烷酮和二线油加入带搅拌器混合釜彻底溶解,再加入十二烷基苯磺酸钙和蓖麻油聚氧乙烯醚混合均匀即得55%叶菌唑超低容量液剂。
实施例6含叶菌唑超低容量液剂的制备
组分包括:叶菌唑65%,十二烷基苯磺酸钙2%,烷基酚聚氧乙烯醚3%,N-甲基吡咯烷酮10%,油酸甲酯补足100%。
制备工艺为:按上述质量百分比称取物料,将叶菌唑、N-甲基吡咯烷酮和油酸甲酯加入带搅拌器混合釜彻底溶解,再加入十二烷基苯磺酸钙和烷基酚聚氧乙烯醚混合均匀即得65%叶菌唑超低容量液剂。
为验证产品质量稳定性,发明人对实施例2、实施例3及实施例4所配制的样品进行了热储稳定性试验:在54±2度条件下贮存14天,测定有效成分的分解率,PH值。试验结果表1表明,产品质量稳定性良好,各项指标符合标准要求。
表1叶菌唑超低容量液剂热储稳定性试验结果
实施例7叶菌唑超低容量液剂的防治小麦赤霉病田间药效试验。
试验地点:陕西省咸阳市泾阳县成片的小麦种植区进行,栽培条件均匀一致。
防治对象:小麦赤霉病
处理设置及施药共设11个处理,其中,10个药剂处理,1个清水对照处理,供试药剂如下:实施例1-5制备的超低容量液剂、60g/L叶菌唑水乳剂、10%叶菌唑悬乳剂、50%叶菌唑水分散粒剂、10%叶菌唑悬浮剂、50%多菌灵可湿性粉剂。各处理4次重复,共44个小区,每小区面积67m2,小区随机区组排列,除药剂处理因素外,其它管理措施一致。
于小麦杨花始盛期第一次施药,间隔7d,再施药1次。
田间调查及计算在末次施药后7d、14d、21d分别调查防治效果,每小区采用对角线5点取样,每点调查100株,共调查500株,记载病穗数。按0~4级标准对每穗进行发病严重度分级记载,计算病穗率和病情指数,并分别以病穗率和病情指数计算防治效果。
严重度分级标准:
0级,无病;
1级:病小穗数占全部小穗的1/4以下;
2级:病小穗数占全部小穗的1/4~1/2;
3级:病小穗数占全部小穗的1/2~3/4;
4级:病小穗数占全部小穗的3/4以上。
计算公式:
病穗率(%)=(病穗数/调查总穗数)×100%
病情指数=∑(各级病穗数×相对应的级别)/调查总穗数×4×100%
病穗防效(%)=(对照区病穗率-处理区病穗率)/对照区病穗率×100%
病指防效(%)=∑(对照区病情指数-处理区病情指数)/对照区病情指数×100%
表2叶菌唑超低容量液剂防治小麦赤霉病试验设计及结果
试验结果表明,叶菌唑超低容量液剂防治小麦赤霉病在7d,14d,21d的防效明显优于对照药剂,且用药量低,持效期长。
实施例8叶菌唑超低容量液剂的防治小麦锈病田间药效试验。
试验地点:陕西省咸阳市泾阳县成片的小麦种植区进行,栽培条件均匀一致。
防治对象:小麦锈病
处理设置及施药共设11个处理,其中,10个药剂处理,1个清水对照处理,供试药剂如下:实施例1-5制备的超低容量液剂、60g/L叶菌唑水乳剂、10%叶菌唑悬乳剂、50%叶菌唑水分散粒剂、10%叶菌唑悬浮剂、50%多菌灵可湿性粉剂。各处理4次重复,共44个小区,每小区面积67m2,小区随机区组排列,除药剂处理因素外,其它管理措施一致。
于小麦杨花始盛期第一次施药,间隔7d,再施药1次。
田间调查及计算在末次施药后7d、14d、21d分别调查防治效果,每小区采用对角线5点取样,每点调查100株,共调查500株,记载病穗数。按0~4级标准对每穗进行发病严重度分级记载,计算病穗率和病情指数,并分别以病穗率和病情指数计算防治效果。
严重度分级标准:
0级,无病;
1级:病小穗数占全部小穗的1/4以下;
2级:病小穗数占全部小穗的1/4~1/2;
3级:病小穗数占全部小穗的1/2~3/4;
4级:病小穗数占全部小穗的3/4以上。
计算公式:
病穗率(%)=(病穗数/调查总穗数)×100%
病情指数=∑(各级病穗数×相对应的级别)/调查总穗数×4×100%
病穗防效(%)=(对照区病穗率-处理区病穗率)/对照区病穗率×100%
病指防效(%)=∑(对照区病情指数-处理区病情指数)/对照区病情指数×100%
表3叶菌唑超低容量液剂防治小麦锈病试验设计及结果
试验结果表明,叶菌唑超低容量液剂防治小麦锈病在7d,14d,21d的防效明显优于对照药剂,且用药量低,持效期长。
实施例9叶菌唑超低容量液剂在小麦上的安全性试验。
地点:陕西·咸阳
试验目的:安全性测试
表4叶菌唑超低容量液剂在小麦上的安全性试验
试验结果表明,将制备药剂使用浓度提高至常规使用浓度5倍,作物生长正常,未见药害发生。

Claims (6)

1.一种含叶菌唑超低容量液剂,其特征在于:包括叶菌唑、乳化剂、助溶剂和溶剂;其中,各组分质量百分比为叶菌唑20%-80%,助剂1%-15%,助溶剂1%-10%。
2.根据权利要求1所述的含叶菌唑超低容量液剂,其特征在于:溶剂补足100%。
3.根据权利要求1所述的含叶菌唑超低容量液剂,其特征在于:所述的助剂选自脂肪醇聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚、苯乙基酚聚氧乙烯醚、烷基芳基聚氧丙烯聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯、烷基酚聚氧乙烯醚磷酸酯、苯乙基酚聚氧乙烯醚磷酸酯、烷基芳基聚氧丙烯聚氧乙烯醚磷酸酯、蓖麻油聚氧乙烯醚、十二烷基苯磺酸钙中的一种两种及以上组合物,所述的溶剂和助溶剂选自环己酮、苯乙酮、二甲亚砜、N-甲基吡咯烷酮、N,N-二甲基甲酰胺、多烷基萘、植物油、松节油、松油醇、二线油和油酸甲酯的一种或者两种及以上混合物。
4.根据权利要求1所述的含叶菌唑的超低容量液剂,其特征在于:所述含叶菌唑超低容量液剂适用于超低容量喷雾、低容量喷雾和静电喷雾方式施用的含叶菌唑超低容量液剂。
5.根据权利要求1、2或3所述含叶菌唑的超低容量液剂在防治小麦赤霉病和锈病的应用。
6.根据权利要求5所述的用途,其特征在于,使用剂量为30-90g a.i./hm2
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