CN108013054A - 一种除草剂及其应用 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种除草剂及其应用,涉及农药研发技术领域。此农药的主要有效成分是氟噻草胺和丙炔氟草胺,二者联合作用具有增效作用。加工的剂型为水分散粒剂,其由以下重量份数计的原料制成:48份的氟噻草胺、6份的丙炔氟草胺、2~4份的木质素磺酸钠、3~5份的萘磺酸盐甲醛缩合物、1~2份的聚乙二醇、1~2份的硫酸钠以及20~30份的滑石粉。在防治对象上,拓展了杀草谱,能够防治禾本科及阔叶杂草;扩大了应用范围,能应用于绿豆、小豆、大豆、花生等作物田;同时,氟噻草胺、丙炔氟草胺复配后能直接减少施药量,二者具有不同的杀草机理,对杂草产生抗逆性具有阻碍作用。

Description

一种除草剂及其应用
技术领域
本发明涉及除草剂研发技术领域,且特别涉及一种除草剂及其应用。
背景技术
绿豆、红小豆在我国栽培历史悠久,由于其营养价值丰富、用途广泛,在国家杂粮中具有战略性位置。吉林省又是国家绿豆、红小豆的主要生产基地,其产量和输出对全国供需量和价格影响较大,由于这两种作物耐土壤贫瘠,易于耕种,对零散土地的综合利用及种植业结构调整起着至关重要的作用。
随着我国第一大作物玉米种植面积的巨幅缩减,绿豆、小豆的种植面积会大幅上升,种植区域也极大地四外延伸。而杂草对此两种作物的产量、质量影响、危害较大,与玉米、水稻等大宗作物的杂草研究防治水平比较,绿豆、红小豆的杂草防治药剂研发滞后,其田中杂草的除草剂品种、技术应用与农业生产需求差距甚远,目前我国尚无用于与绿豆、小豆的播后苗前土壤喷雾的复配除草剂登记品种,只有单剂“异丙甲草胺”一个品种,用于小豆田播后苗前施用。针对于此,研制一种适用于绿豆、小豆田的除草剂是满足我国农业种植结构调整的迫切科研需求,在此基础上,扩大研发的除草剂应用范围,增加其通用性,本发明就是在满足绿豆、小豆田杂草防除的基础上,对花生、大豆等作物进行了扩展施用研究。由于使用范围的增加,使其在应用范围内,规避了漂移药害的产生,而扩大除草剂的应用范围亦是除草剂研发所面对的紧要问题。漂移
发明内容
本发明的第一个目的在于提供一种除草剂,此除草剂通过氟噻草胺、丙炔氟草胺复配后得到,二者联合作用具有增效作用,能直接减少施药量,二者由于具有不同的作用机理,对杂草产生抗逆性具有阻碍作用,进而能有效地提高除草效果。
除草剂本发明的另一个目的在于提供一种除草剂的应用,此除草剂具有较广的施用范围,能够应用于绿豆、小豆、大豆、花生等作物田中,并对稗草、藜、反枝苋、苘麻等旱田代表性杂草具有明显的增效作用,在防治对象上,扩大了杀草谱。同时,氟噻草胺、丙炔氟草胺复配后联合作用能直接减少施药量,二者由于具有不同的作用机理不同,对杂草产生抗逆性具有阻碍作用。
本发明解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的。
本发明提出一种除草剂,此除草剂由氟噻草胺与丙炔氟草胺复配得到;
其中,氟噻草胺与丙炔氟草胺的质量比为10:0.5~2。
本发明提出一种除草剂,除草剂主要由以下重量份数计的原料制成:
48份的氟噻草胺、6份的丙炔氟草胺、16~20重量份乳化剂、1.5~2重量份助溶剂、0.5~1重量份的分散剂、1~2重量份渗透剂、3~5重量份悬浮剂、0.5~1重量份展开剂和30重量份的水组成。
本发明还提出一种除草剂在大豆田、花生田、绿豆田以及小豆田中的应用。
本发明还提出一种除草剂在大豆种植、花生种植、绿豆种植以及小豆种植中的应用。
本发明实施例的除草剂、除草剂及其应用的有益效果是:
首先,氟噻草胺与丙炔氟草胺二者复配的生测试验中,未见拮抗作用,且二者在一定比例范围复配具有明显的增效作用,为二者合理复配、农药减施增效奠定实验基础。
其次,氟噻草胺与丙炔氟草胺复配制剂拓展了药剂的应用范围,能应用于绿豆、小豆、大豆、花生等作物田,对下茬大多数作物无影响。而现有技术中的复配除草剂,用于绿豆、小豆田作物的除草剂种类少,易产生药害。本研究能同时用于4种作物,是我国部分耕地相间作物,乃至套种的作物可以使用一种除草剂,避免漂移药害的产生。
再次,氟噻草胺与丙炔氟草胺联合作用后,扩大了杀草谱,对稗草、马唐、狗尾草等禾本科杂草、及苘麻、反枝苋、藜、水棘针、蓼、龙葵、铁苋菜、鸭趾草、地稍瓜、等20多种杂草具有较高活性和良好的防治效果,弥补了氟噻草胺对阔叶杂草防效差和丙炔氟草胺对禾本科杂草防效差的缺点。能在作物播后苗前土壤喷雾一次性施药,防治整个生长季节的杂草危害。
然后,含有氟噻草胺与丙炔氟草胺的除草剂具有施用量少,防效较高,在保证药效的前提下,与现有的乙草胺·噁草酮组合在大豆、花生田上施用,施药量降低50%以上对生态建设具有重要意义。
并且,含有氟噻草胺与丙炔氟草胺的除草剂,在除草剂种类上属于品种更新,对部分抗性杂草具有较好的防治效果,另一方面降低了杂草的抗药性的产生。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本发明提供的氟噻草胺与丙炔氟草胺对稗草的联合作用图;
图2为本发明提供的氟噻草胺与丙炔氟草胺对藜的联合作用图;
图3为本发明提供的氟噻草胺与丙炔氟草胺对反枝苋的联合作用图;
图4为本发明提供的氟噻草胺与丙炔氟草胺对茼麻的联合作用图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。实施例中未注明具体条件者,按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市售购买获得的常规产品。
下面对本发明实施例的除草剂及其应用进行具体说明。
一种除草剂,此除草剂由氟噻草胺与丙炔氟草胺复配得到;
其中,氟噻草胺与丙炔氟草胺的质量比为10:0.5~2。
具体地,氟噻草胺与丙炔氟草胺虽然药剂名称相似,但属于不同种类化合物,其防治杂草机理也不一样,其中氟噻草胺属于芳氧乙酰胺类化合物,主要通过芽鞘和根吸收,经木质部和韧皮部传导至杂草的幼芽和嫩叶,通过细胞分裂发挥活性;丙炔氟草胺酰亚胺类除草剂,其作用机理是是原卟啉原氧化酶抑制剂,通过幼芽和叶片吸收,使细胞膜脂质过氧化作用增强.从而导致敏感杂草的细胞膜结构和细胞功能不可逆损害,大部分杂草发芽后接触药剂后枯死,出土后,阳光会促进药剂在植物体内的活性。二者相同处,就是土壤喷雾施药后,药剂被土壤颗粒吸附,形成药剂处理层,杂草发芽后触到药剂处理层而发挥杀草作用。
作为优选的方案,氟噻草胺与丙炔氟草胺的质量比为10:1~2。
进一步优选的,氟噻草胺与丙炔氟草胺的质量比为8:1。
详细地,配比筛选的过程为:
氟噻草胺与丙炔氟草胺对每种杂草均设置6个梯度,再将两个药剂的各剂量进行两两混配,得到36个混配组合分别对旱田代表性杂草:稗草、藜、反枝苋、苘麻进行生测试验,每处理设置4次重复,每次重复5盆,以不含药剂、含相应丙酮和0.1%吐温80水溶液处理为空白对照,施药后,待杂草出土,施药后20d,调查杂草鲜重,然后对杂草鲜重进行数据统计和分析。生测试验依据NY/T 1155.3-2006,NY/T 1155.7-2006进行。
数据统计和分析的方法是:根据调查数据用等效线法评价药剂的联合作用类型。首先用DPS软件对两个单剂剂量的对数值与防效的几率值进行回归分析,计算得到ED90值及95%置信限。然后以横轴和纵轴分别代表两个单剂的剂量,在两轴上标出相应药剂的ED90值的位点并连线,即为两种除草剂混配的理论等效线。进一步用DPS软件求出各不同混配组合的ED90值,并在坐标图中标出,去掉边缘点,连接而成的曲线,即为两种药剂混配对杂草的ED90等效线。若混配组合的ED90值各位点均在理论等效线之下,则为增效作用(距离理论等效线的垂直距离越大,增效作用越强),在理论等效线之上则为拮抗作用,接近于等效线则为相加作用。数据统计和分析的结果如表1~8及图1~4所示。
表1丙炔氟草胺定量下氟噻草胺对稗草的毒力测定
表2氟噻草胺定量下丙炔氟草胺对稗草的毒力测定
表3氟噻草胺定量下丙炔氟草胺对藜的毒力测定
表4丙炔氟草胺定量下氟噻草胺对藜的毒力测定
表5氟噻草胺定量下丙炔氟草胺对反枝苋的毒力测定
表6丙炔氟草胺定量下氟噻草胺对反枝苋的毒力测定
表7氟噻草胺定量下丙炔氟草胺对苘麻的毒力测定
表8丙炔氟草胺定量下氟噻草胺对苘麻的毒力测定
以上实验结果表明:氟噻草胺与丙炔氟草胺混配后,二者未见拮抗作用,且在一定比例下,对稗草、藜、反枝苋、苘麻等旱田代表性杂草具有明显的的增效作用,由于二者对杂草的作用机理不同,其联合作用表现为增效,亦说明二者联在杂草上的联合作用为相互促进,同时对杂草的不同作用点起到抑制和防治,在防治对象上,扩大了杀草谱,直接说明两者混配用于旱田杂草具有合理性。其复配后联合作用能直接减少施药量,二者由于具有不同的作用机理不同,对杂草产生抗逆性具有阻碍作用。
依据等效线原理进行分析,等效线具体图例见图1至图4。氟噻草胺:丙炔氟草胺的质量比为(12:40~102:10)时对稗草防效理论上增效作用显著;氟噻草胺:丙炔氟草胺的质量比为(24:20~162:10)时对藜防效理论上增效作用显著;氟噻草胺:丙炔氟草胺的质量比为(40:13~110:10)时对反枝苋防效理论上增效作用明显;氟噻草胺:丙炔氟草胺的质量比为(202:40~800:10)时对苘麻防效理论上增效作用明显,取以上增效比例的交集,氟噻草胺:丙炔氟草胺按质量比为(5:1~10:1)混配对杂草增效作用最明显,取其中间值为8:1为两种药剂混配防除旱田一年生杂草的最佳配比。
本发明的实施例提供了一种除草剂,除草剂主要由以下重量份数计的原料制成:
48份的氟噻草胺、6份的丙炔氟草胺、2~4份的木质素磺酸钠、3~5份的萘磺酸盐甲醛缩合物、1~2份的聚乙二醇、1~2份的硫酸钠以及20~30份的滑石粉;
优选的为48份的氟噻草胺、6份的丙炔氟草胺、3份的木质素磺酸钠、4份的萘磺酸盐甲醛缩合物、1份的聚乙二醇、1份的硫酸钠以及25份的滑石粉。
其中,除草剂的剂型为水分散粒剂或水乳剂。在剂型研制上,我国逐步淘汰污染重的剂型,水分散粒剂、水乳剂等新型环保的农药剂型是农药剂型的研究方向。本发明以水分散粒剂作为二者复配的剂型,在生产、运输、使用上降低污染,增加安全性。与以往的除草剂种类比较,其应用量低,对后茬安全性高。
详细地,在确定氟噻草胺与丙炔氟草胺的比例为8:1进行制剂加工的前提下,加工剂型以水分散粒剂为应用剂型。根据水分散粒剂要求的性能指标,测定不同助剂添加量下,其合理性。最终确定54%氟噻草胺·丙炔氟草胺水分散粒剂的配方组成:氟噻草胺原药48份、丙炔氟草胺原药6份、木质素磺酸钠3份、萘磺酸盐甲醛缩合物4份、聚乙二醇1份、硫酸钠1份、滑石粉25份。
其中,具体地加工流程为:
(1)将氟噻草胺、丙炔氟草胺原药以及其他填料按所需比例投入混合器中,均匀混合。
(2)将混合好的物料经过气流粉碎。
(3)将粉碎好的物料加入混合机,在搅动的情况下加入去离子水捏合。
(4)将捏合好的物料通过挤压造粒机进行造粒、烘干。检验合格后,进行包装。包装完成后按《农药包装验收标准》抽检包装质量,符合包装标准要求方可办理入库。
在本发明的实施例中,除草剂具有在大豆田、花生田、绿豆田以及小豆田中的应用。或者是除草剂具有在大豆种植、花生种植、绿豆种植以及小豆种植中的应用。其中,除草剂在大豆或花生播种后在苗前施用,优选的为2~5d后施用。除草剂在绿豆或小豆播种后在苗前施用,优选的为2~3d后施用。
作为优选的方案,除草剂在施用过程中,每公顷兑水750~1000L。
具体地,对54%氟噻草胺丙炔氟草胺水分散粒剂进行不同梯度、不同对水量下,防除绿豆、小豆、大豆、花生田杂草防治研究。确定其在大豆、花生田的使用剂量为648~810g/hm2(有效成分用量)。
并且使用方法为:大豆、花生播后2~5d,每公顷对水750L\,土壤均匀喷雾。
在绿豆、小豆田的使用剂量为486~648g/hm2(有效成分用量)
并且使用方法为:绿豆、小豆播后2~3d,每公顷对水750~1000L,土壤均匀喷雾。
结果发现所研制的除草剂对绿豆、小豆、大豆、花生田杂草具有较好的防效,具有在播后苗前一次性土壤喷雾施药,解决以上作物一个生长季节的杂草危害。二者联合作用,弥补了氟噻草胺对阔叶杂草防效低、丙炔氟草胺对禾本科杂草防效低的各自缺点。且扩大了二者的适用范围。对药剂本身都是一个重大突破。
综上所述,氟噻草胺与丙炔氟草胺二者合理配比复配后,对杂草防治具有增效作用,说明其各自对杂草的不同作用点起到抑制和防治的同时,二者的作用是彼此促进的,且由于增效,能直接减少施药量;在防治对象上,扩大了杀草谱,能在几种作物田播后苗前一次性土壤喷雾施药,直接防治禾本科杂草和阔叶杂草,直接解决作物的一个生长季节内杂草危害,且二者由于具有不同的作用机理,对杂草产生抗逆性具有阻碍作用;在适用作物上,拓展了应用范围,适用于绿豆、小豆、大豆、花生。
实施例1
本实施例提供了一种除草剂,主要通过以下重量份数计的原料制成:
48份的氟噻草胺、6份的丙炔氟草胺、2份的木质素磺酸钠、3份的萘磺酸盐甲醛缩合物、1份的聚乙二醇、1份的硫酸钠以及20份的滑石粉。
实施例2
本实施例提供了一种除草剂,主要通过以下重量份数计的原料制成:
48份的氟噻草胺、6份的丙炔氟草胺、3份的木质素磺酸钠、4份的萘磺酸盐甲醛缩合物、1份的聚乙二醇、1份的硫酸钠以及25份的滑石粉。
实施例3
本实施例提供了一种除草剂,主要通过以下重量份数计的原料制成:
48份的氟噻草胺、6份的丙炔氟草胺、4份的木质素磺酸钠、5份的萘磺酸盐甲醛缩合物、2份的聚乙二醇、2份的硫酸钠以及30份的滑石粉。
对比例1
除草剂为:36%噁草酮·乙草胺乳油(登记号:PD20082153,生产厂家:辽宁省大连越达除草剂化工有限公司。
对比例2
除草剂为:720g/L异丙甲草胺乳油(登记号20070630杭州颖泰生物科技有限公司)。
实验例1
取相同使用剂量的实施例2提供的除草剂与对比例1提供的除草剂分别用于相同面积的大豆、花生田进行杂草防除试验,具体地试验内容为,在作物播后3d施药,并施药后40d调查具体防效,结果如表9与表10所示。
表9.实施例2和对比例1的除草剂对大豆田杂草防治效果(%)
(注:表中其它包括:猪毛菜、铁苋菜、地夫等)。
表10.实施例2和对比例1的除草剂对花生田杂草防治效果(%)
(注:表中其它包括:鸭趾草、铁苋菜、野西瓜苗、地夫等阔叶杂草)。
实验例2
取相同使用剂量的实施例2提供的除草剂与对比例2提供的除草剂分别用于相同面积的绿豆、小豆田进行杂草防除试验,具体地试验内容为,在作物播后3d施药,并施药后40d调查具体防效,结果如表11与表12所示。
表11实施例2和对比例2的除草剂对绿豆田杂草防治效果(%)
(注:表中其它包括:地夫、小蓟、苘麻、龙葵等杂草)。
表12.实施例2和对比例2的除草剂对小豆田杂草防治效果(%)
(注:表中其它包括猪毛菜、水棘针、鸭趾草、风花菜等)。
从表9~12统计的调差数据,其药效试验结果表明,氟噻草胺与丙炔氟草胺复配混剂对绿豆、小豆、大豆、花生田的大部分杂草具有较高防效。
综上所述,本发明采用的氟噻草胺是优良的旱田除草剂,主要抑制分生组织细胞分裂,发挥作用,广泛防除一年生禾本科杂草、莎草和一些小粒种子阔叶杂草,主要用于土壤处理,芽前、芽后皆可使用,对后茬作物安全性高。本发明采用的丙炔氟草胺是内吸选择性除草剂,可经根和叶吸收并传导,对刚萌发的杂草防效最好,对阔叶杂草防效较好,对部分禾本科杂草有一定防效。本发明将氟噻草胺和丙炔氟草胺按一定比例复配后,弥补了氟噻草胺对阔叶杂草防效低、丙炔氟草胺对禾本科杂草防效低的缺点,实现了两者在杀草谱上的互补,且扩大了二者的适用范围。对药剂本身都是一个重大突破。取得了预料不到的技术效果,且二者作用机理不同,具有明显的增效作用。具体如下:
首先,氟噻草胺与丙炔氟草胺二者复配的生测试验中,未见拮抗作用,且二者在一定比例范围复配具有明显的增效作用,为二者合理复配、除草剂减施增效奠定实验基础。
其次,氟噻草胺与丙炔氟草胺复配制剂拓展了药剂的应用范围,能应用于绿豆、小豆、大豆、花生等作物田,对下茬大多数作物无影响。而现有技术中的复配除草剂,用于绿豆、小豆田作物的除草剂种类少,易产生药害。本研究能同时用于4种以上作物,是我国部分耕地相间作物,乃至套种的作物可以使用一种除草剂,避免漂移药害的产生。
然后,含有氟噻草胺与丙炔氟草胺的除草剂具有施用量少,防效较高,在保证药效的前提下,与现有的乙草胺·噁草酮组合在大豆、花生田上施用,施药量降低50%以上,由于氟噻草胺与丙炔氟草胺的联合作用,明显降低丙炔氟草胺的使用剂量,大幅降低了丙炔氟草胺在绿豆、小豆田对作物的药害,对生态建设具有重要意义。
同时,有氟噻草胺与丙炔氟草胺的杀草谱宽,对稗草、马唐、狗尾草等禾本科杂草、及苘麻、反枝苋、藜、水棘针、蓼、龙葵、铁苋菜、鸭趾草、地稍瓜、等20多种杂草具有较高活性和良好的防治效果,能在作物播后苗前土壤喷雾一次性施药,防治整个生长季节的杂草危害。
并且,含有氟噻草胺与丙炔氟草胺的除草剂,在除草剂种类上属于品种更新,对部分抗性杂草具有较好的防治效果,另一方面降低了杂草的抗药性的产生。
以上所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

Claims (10)

1.一种除草剂,其特征在于:
所述除草剂由氟噻草胺与丙炔氟草胺复配得到;
其中,所述氟噻草胺与所述丙炔氟草胺的质量比为10:0.5~2。
2.根据权利要求1所述的除草剂,其特征在于,所述氟噻草胺与所述丙炔氟草胺的质量比为10:1~2。
3.根据权利要求1或2所述的除草剂,其特征在于,所述氟噻草胺与所述丙炔氟草胺的质量比为8:1。
4.根据权利要求3所述的除草剂,其特征在于,所述除草剂主要由以下重量份数计的原料制成:
48份的氟噻草胺、6份的丙炔氟草胺、2~4份的木质素磺酸钠、3~5份的萘磺酸盐甲醛缩合物、1~2份的聚乙二醇、1~2份的硫酸钠以及20~30份的滑石粉;
优选的为48份的所述氟噻草胺、6份的所述丙炔氟草胺、3份的所述木质素磺酸钠、4份的所述萘磺酸盐甲醛缩合物、1份的所述聚乙二醇、1份的所述硫酸钠以及25份的所述滑石粉。
5.根据权利要求4所述的除草剂,其特征在于,所述除草剂的剂型为水分散粒剂或水乳剂。
6.根据权利要求5所述的除草剂在大豆田、花生田、绿豆田以及小豆田中的应用。
7.根据权利要求5所述的除草剂在大豆种植、花生种植、绿豆种植以及小豆种植中的应用。
8.根据权利要求6所述的应用,其特征在于,所述除草剂在大豆或花生播种后苗前施用,优选的为2~5d后施用,且所述大豆田、所述花生田的使用剂量均为648~810g/hm2
9.根据权利要求6所述的应用,其特征在于,所述除草剂在所述绿豆或小豆播种后苗前施用,优选的为2~3d后施用,且所述绿豆田、所述小豆田的使用剂量均为486~648g/hm2
10.根据权利要求8或9所述的应用,其特征在于,所述除草剂在施用过程中,每公顷兑水750~1000L。
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