CN112715553A - 一种28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的组合物及其应用 - Google Patents

一种28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的组合物及其应用 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种28‑高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的组合物及其应用,涉及生物农药应用技术领域。包括以下质量分数的原料:28‑高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯混料0.5~80%;余量为辅料。并提供了不同剂型及应用。本发明开拓了28‑高芸苔素内酯在作物增产的使用;应用本发明提供的组合物,省时,节约,提高效率明显,提升作物健康,值得推广。

Description

一种28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的组合物及其应用
技术领域
本发明涉及生物农药应用技术领域,更具体的说是涉及一种28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的组合物及其应用。
背景技术
在当前农业精细化管理前提下,省时,节约,提高效率是当前主流。
28-高芸苔素内酯,促进细胞分裂和伸长.可提高酶活性,提高种子活力,促进早起发育,能很好地用于作物营养,调节作物生长,冻害、干旱、药害时用于缓解害情。28-高芸苔素内酯是甾体化合物中生物活性较高的一种,广泛存在于植物体内。在植物生长发育各阶段中,既可促进营养生长,又能利于受精作用。人工合成的芸苔素内酯活性较高,可经由植物的叶、茎、根吸收,然后传导到起作用的部位,它起作用的浓度极微量,是高效植物生长调节剂,在很低浓度下,即能显著地增加植物的营养体生长和促进受精作用。适用粮食作物,经济作物,蔬菜和水果等,促进生长,增加产量。
吡唑醚菌酯,又名唑菌胺酯,是德国巴斯夫公司于1993年发现的一种兼具吡唑结构的甲氧丙烯酸甲酯类广谱杀菌剂。吡唑醚菌酯是一种线粒体呼吸抑制剂,它通过阻止细胞色素b和c1间电子传递而抑制线粒体呼吸作用,使线粒体不能产生和提供细胞正常代谢所需要的能量(ATP),最终导致细胞死亡。具有保护作用、治疗作用、内吸传导性和耐雨水冲刷性能,持效期较长,应用范围较广。它能防治由子囊纲、担子菌纲、半知菌类和卵菌纲等几乎所有类型的真菌病原体引起的植物病害,可用于小麦、西瓜、水稻、蔬菜、果树、烟草、茶树、观赏植物、草坪等各种作物,防治子囊菌、担子菌、半知菌和卵菌纲真菌引起的多种病害。同时它又是一种激素型杀菌剂,能诱导许多作物尤其是谷物的生理变化,提高硝酸盐(硝化)还原酶的活性对氮的吸收,增加氨基酸及蛋白质的积累,提高作物对病菌侵害的抵抗力,促进氧化物歧化酶的活性,提高作物的抗逆能力如干旱,高温和冷凉。提高果品甜度及胡萝卜素含量,抑制乙烯合成,延缓作物衰老,延长果品保存期。当作物受到病毒袭击时,它能加速抵抗蛋白的形成,促进作物的生长。该品种不仅毒性低,对非靶标生物安全,而且对使用者和环境均安全友好。
然而,随着我国作物种植面积越来越大,传统使用28-高芸苔素内酯或吡唑醚菌酯单剂增产不明显。
因此,如何提供一种组合物,提高产量是本领域技术人员亟需解决的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的组合物及其应用。组合物施用频率和施用量随农作物、害虫、天气情况变化而有小量变化,使用适当的剂量达到有效防治的目的,可应用于作物调节,调节生长,提升作物健康。
一种28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的组合物,包括以下质量分数的原料:28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯混料0.5~80%;余量为辅料。
优选的:包括以下质量分数的原料:28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯混料20~25%;余量为辅料。
优选的:28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯的质量比为(1~4999)∶(4999~1)。
进一步的:28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯的质量比为1∶4999。
优选的:辅料包括以下质量占比的溶剂1~20%、乳化剂1~15%、分散剂0.1~10%、润湿剂0.1~10%、崩解剂0.5~5%、粘结剂1~5%、稳定剂0.1~10%、防冻剂1~8%、增稠剂0.1~3%、消泡剂0.1~3%、pH调节剂0.1~10%,填料余量或水余量中的一种或多种组合。
本发明还提供了一种上述的组合物在制备成作物生长调节剂或农药中的应用。
本发明还提供了一种28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的组合物制备成生长调节剂/农药的方法,剂型为水分散粒剂;步骤为:将质量占比0.1~10%润湿剂、0.1~8%的分散剂、1~6%的防冻剂、0.1~3%的增稠剂、0.1~3%的消泡剂和0.1~10%的pH调节剂混合,使用剪切机,2300~3000r/min剪切处理25~30min,再加入0.5~50%的28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯混料,水补足,使用球磨机研磨2~3h至粒径<5mm,即得28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的作物生长调节/农药悬浮剂。
本发明还提供了一种农业种植方法,在种植过程中使用包括上述的组合物或含有组合物成分的生物调节剂或农药。
优选的:种植的作物为西瓜。
经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本发明公开提供了一种28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的组合物及其应用,取得的有益效果在于:开拓了28-高芸苔素内酯在作物增产的使用;应用本发明提供的组合物,省时,节约,提高效率明显,达到了促进作物增产作用并提升作物健康;
28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯复配具有协同增效作用,比单剂单独使用提高了对作物增产明显的效果;
28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯作用机理互不相同,混用可延缓抗药性的产生;
28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯两种有效成分复配,起到了调节作物,又起到了控制枝干旺盛生长作用,一次用药就能同时解决调节和控旺作用,减少了农药使用量,降低了使用成本和减轻了对环境的污染。
综上所述,本发明采用两种活性成分为28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯的复配组合物,与现有的单一制剂相比,不仅具有明显的增效作用,还具控旺效果,持效期长,对农作物安全,一次用药就能起到调节生产作用,省时省工,值得在农业生产上推广应用。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做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。
本发明实施例公开了一种28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的组合物及其应用。
实施例中所用单一药剂均为市售渠道采购,例如:(0.01%)28-高芸苔素内酯药剂购自上海绿泽生物科技有限公司;未提及的生产设备均为工业常用设备,在此不再一一列举。
实施例1
一种28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的组合物,包括以下质量分数的原料:28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯混料0.5%;余量为辅料。
实施例2
一种28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的组合物,包括以下质量分数的原料:28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯混料15%;余量为辅料。
实施例3
一种28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的组合物(制备成悬浮剂),包括以下质量分数的原料:28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯混料25%;余量为辅料,具体如下表1:
表1
Figure BSA0000235247860000041
实施例4
一种28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的组合物(制备成水乳剂),28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯重量总和在组合物中的重量百分比为50%;余量为辅料,具体如下表2:
表2
Figure BSA0000235247860000042
Figure BSA0000235247860000051
实施例5
一种28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的组合物,28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯重量总和在组合物中的重量百分比为80%;余量为水。
为进一步优化技术方案:28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯的质量比为(1~4999)∶(4999~1)。
为进一步优化技术方案:28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯的质量比为1∶4999。
为进一步优化技术方案:实施例1~5的组合物使用时调配至有效成分28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯含量共70~166毫克/千克。
为进一步优化技术方案:实施例1~5的组合物使用时调配至有效成分28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯含量共70~100毫克/千克。
为进一步优化技术方案:涉及的辅料包括以下质量占比的溶剂1~20%、乳化剂1~15%、分散剂1~10%、润湿剂1~10%、崩解剂0.5~5%、粘结剂1~15%、稳定剂0.5~5%、防冻剂1~8%、增稠剂0.1~3%、消泡剂0.1~1%、pH调节剂0.1~10%,余量填料或余量水中的一种或多种组合(根据具体制备剂型、病害、环境而调整)。
为进一步优化技术方案:将实施例1~5的组合物进一步制备成不同剂型的生长调节剂/农药,包括以下方案任一:
A、将润湿剂(0.1~10%)、分散剂(0.1~8%)、防冻剂(1~6%)、增稠剂(0.1~3%)、消泡剂(0.1~3%)和pH调节剂(0.1~10%)混合,使用剪切机,2300~3000r/min剪切处理25~30min,再加入28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯混料(0.5~50%,余量为水),使用球磨机研磨2~3h至粒径<5mm,即得28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的作物生长调节/农药悬浮剂;
B、将28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯混料(0.5~50%)、溶剂(1~20%)和乳化剂(1~15%)混合溶解成均匀的油相;
将一半用量的水和稳定剂(0.5~5%)、防冻剂(1~8%)、增稠剂(0.1~3%)和pH调节剂(0.1~10%)混合溶解为均匀的水相;
将水相置于反应釜,800~1500r/min条件下,再加入油相至转相点后,2900~3000r/min高速剪切处理,同时加入另一半用量的水,剪切处理25~30min,即得28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的作物生长调节/农药水乳剂;
C、将28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯混料(0.5~50%)、溶剂(1~20%)、乳化剂(1~15%)和稳定剂(0.5~5%)混合,完全溶解后,再加入防冻剂(1~8%)、增稠剂(0.1~3%)和pH调节剂(0.1~10%)混合均匀,最后加入水补足,搅拌均匀即得28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的作物生长调节/农药微乳剂;
D、将28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯混料(0.5~75%)、分散剂(1~10%)、润湿剂(1~10%)和填料(余量)混合,置于搅拌釜充分搅拌40~45min,使用气流粉碎机粉碎至过300~500目筛,即得28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的作物生长调节/农药可湿性粉剂;
E、将28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯混料(0.5~70%)、分散剂(1~10%)、润湿剂(1~10%)、崩解剂(0.5~5%)、消泡剂(0.1~3%)、稳定剂(0.1~5%)、粘结剂(1~5%)和填料(余量)混合均匀,超微粉碎,再经捏合后加粘结剂,造粒、60~75℃干燥筛分,即得28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的作物生长调节/农药水分散粒剂;
F、将28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯混料(0.5~75%)、分散剂(1~10%)、稳定剂(1~10%)、崩解剂(1~5%)和填料混合加粘结剂(1~5%),使用造粒机捏合造粒,得颗粒,经60~75℃流化床干燥筛分,即得28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的作物生长调节/农药颗粒剂;
G、将28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯混料(0.5~50%)、溶剂(1~20%)、乳化剂(1~15%)、稳定剂(0.5~5%)、防冻剂(1~8%)、增稠剂(0.1~3%)、pH调节剂(0.1~10%)和水(余量)混合均匀,即得28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的作物生长调节/农药可溶液剂。
为进一步优化技术方案:溶剂为油酸甲酯、无水乙醇、丙三醇、正丁醇中的一种或几种组合;
乳化剂为十二烷基苯磺酸钙、脂肪醇聚氧乙烯醚、三苯乙基苯酚聚氧丙烯聚氧乙烯嵌段聚合物、二苄基联苯基聚氧乙烯醚、苯乙基酚聚氧乙烯醚、蓖麻油聚氧乙烯醚、苯乙基酚甲醛树脂聚氧乙烯醚、苯乙基苯酚聚氧丙烯聚氧乙烯醚、烷基芳基聚氧丙烯聚氧乙烯醚、苯乙基苯酚甲醛树脂聚氧乙烯醚、失水山梨脂肪酸酯、失水山梨醇脂肪酸酯聚氧乙烯醚、天然脂肪醇与环氧乙烷加成物、脂肪酸与环氧乙烷缩合物、聚氧乙烯脂肪酸酯中的一种或几种组合;
湿润剂为丁基萘磺酸钠、十二烷基硫酸钠、脂肪醇聚氧乙烯(6-7)醚、磺化琥珀酸二辛酯钠盐、Morwet EFw、烷基萘磺酸盐中的一种或几种;
崩解剂为碳酸氢钠、氯化镁、氯化铝、氯化钠、尿素、硫酸铵、膨润土中的一种或几种;
分散剂为甲基萘磺酸钠的甲醛缩合物、木质素磺酸钠、木质素磺酸钙、对甲氧基脂肪酰胺基苯磺酸、脱糖并分级的木质素磺酸钠、萘磺酸缩合物钠盐、烷基萘磺酸缩聚物钠盐、烷基酚聚氧乙烯醚甲醛缩合物硫酸中的一种或几种;
粘结剂为(浓度1~2%)萘磺酸盐甲醛缩合物水溶液、(浓度1~2%)萘磺酸缩合物钠盐、(浓度1~2%)烷基萘磺酸缩聚物钠盐的一种或多种
增稠剂为黄原胶、硅酸镁铝、膨润土、白炭黑中的一种或几种组合;pH调节剂为氢氧化铵、氢氧化钾、氢氧化钠、盐酸、醋酸、柠檬酸、磷酸中的一种或几种组合;
稳定剂为环氧大豆油、环氧氯丙烷、丁基羟基茴香醚、二丁基羟基甲苯、没食子酸丙酯、特丁基对苯二酚中的一种或几种组合;
消泡剂为硅酮类化合物、甲醇、硅油、卡松中的一种或几种组合;
防冻剂为甘油、乙二醇、丙二醇、山梨醇、聚乙二醇中一种或几种组合;
填料是高岭土、硅藻土、膨润土、白炭黑、轻质碳酸钙、凹凸棒土、粘土、滑石粉、石英沙、淀粉、可溶淀粉、黄腐酸钾中的一种或几种。
实施例6
28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯对调节西瓜生长室内联合毒力测定
试验药剂:采用95%28-高芸苔素内酯原药和97%吡唑醚菌酯原药。
西瓜,鸿甜,2019年6月6日育苗,2019年6月15日移栽,种植密度:亩植约600株,生育期:苗期。该田块为棕灰色半沙泥土,pH值6,有机质含量2%左右。试验前未施用过其他调节剂。
参照农药室内生物测定实验准则NY/T2061.2-2011和NY/T2061.5-2016。实验药剂每个浓度处理4次重复,0.1%的吐温80水溶液为对照,每个重复为15株。参考NY1155.7-2006推荐方法,用Gowing计算各处理混合组合的理论坐果效率/理论单果重量增长率E0(E0=X+Y-X*Y/100),然后与实测坐果效率/实测单果重量增长率(E)相比较,评价二者混用对西瓜生长调节的联合作用。
当E-E0值大于10%为增效作用,当E-E0值小于-10%为拮抗作用,E-EO值在-10%-10%之间为加成作用。并根据实际坐果数、单果重和两种植物调节剂的特点、配方平衡性等因素确定最佳配比。
实验药剂28-高芸苔素内酯0.01、0.015、0.025、0.03375和0.050625ml/L坐果效果分别为8.03%、11.26%、13.49%、16.21%和17.83%,单果重量增长率为3.31%、4.69%、6.87%、10.47%和11.63%,优于吡唑醚菌酯三个处理剂量的作用效果。二者两两混合后,用Gowing法评价其联合作用类型看出,在坐果效果和单果重量增加率方面28-高芸苔素内酯+吡唑醚菌酯为0.015mg/L+74.985mg/L处理时E-E0值大于10%,为增效作用,对产量增效作用显著,二者在1∶4999配比时有一定的增效作用。
实验测定结果表明,28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯二者配比为1∶4999时,可以提高西瓜坐果率,增加单果重、调节作用显著。
实验过程观察表明,两种药剂及各个剂量处理对试验西瓜生长安全,没有药害。
实施例7
将实施例3制备的28-高芸苔·吡唑醚菌酯悬浮剂(经不同比例调配)对西瓜生长调节田间药效试验
试验作物:西瓜;
防除对象:调节生产,增产;
试验开始时间:2019.06.19;
试验完成时间:2019.08.17;
供试药剂(表3):
表3
Figure BSA0000235247860000081
Figure BSA0000235247860000091
施药方法及用水量:叶面喷雾处理,用水量675升/公顷。
试验结果(表4):
表4
Figure BSA0000235247860000092
结论:于西瓜苗期、花期、果实膨大期各施药1次,共施药3次。建议25%28-高芸苔·吡唑酯悬浮剂制剂稀释倍数为2500~3500倍(有效成分推荐用量在70~100mg/kg之间)。
试验期间观察,各药剂处理区西瓜生长正常,无药害症状。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (8)

1.一种28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的组合物,其特征在于,包括以下质量分数的原料:28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯混料0.5~80%;余量为辅料。
2.如权利要求1所述的一种28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的组合物,其特征在于,包括以下质量分数的原料:28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯混料20~25%;余量为辅料。
3.如权利要求1或2所述的一种28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的组合物,其特征在于,所述28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯的质量比为(1~4999)∶(4999~1)。
4.如权利要求1或2所述的一种28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的组合物,其特征在于,所述辅料包括以下质量占比的溶剂1~20%、乳化剂1~15%、分散剂0.1~10%、润湿剂0.1~10%、崩解剂0.5~5%、粘结剂1~5%、稳定剂0.1~10%、防冻剂1~8%、增稠剂0.1~3%、消泡剂0.1~3%、pH调节剂0.1~10%,填料余量或水余量中的一种或多种组合。
5.一种权利要求1~4任一所述的组合物在制备成作物生长调节剂或农药中的应用。
6.一种28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的组合物制备成生长调节剂/农药的方法,其特征在于,剂型为悬浮剂;步骤为:将质量占比0.1~10%润湿剂、0.1~8%的分散剂、1~6%的防冻剂、0.1~3%的增稠剂、0.1~3%的消泡剂和0.1~10%的pH调节剂混合,使用剪切机,2300~3000r/min剪切处理25~30min,再加入0.5~50%的28-高芸苔素内酯和吡唑醚菌酯混料,水补足,使用球磨机研磨2~3h至粒径<5mm,即得28-高芸苔素内酯与吡唑醚菌酯混配的作物生长调节/农药悬浮剂。
7.一种农业种植方法,其特征在于,在种植过程中使用包括权利要求1~4任一所述的组合物或含有组合物成分的生物调节剂或农药。
8.如权利要求7所述的种植方法,其特征在于,种植的作物为西瓜。
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