CN114287442B - 一种含双三氟虫脲的杀虫组合物 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种含双三氟虫脲的杀虫组合物。该组合物包含活性成分A和活性成分B,活性成分A为双三氟虫脲,活性成分B为氟吡呋喃酮,所述的组合物中活性成分A和活性成分B的质量比为1:80~80:1,所述的活性成分总重量占组合物的百分含量为1%~80%,组合物具有显著增效作用,有助于克服和延缓害虫抗药性。组合物可有效防治农作物常见鳞翅目、同翅目、缨翅目害虫,尤其可用于防治小菜蛾、白粉虱,其效果明显高于其单剂。
Description
本发明申请是申请号为201910408264.3、申请日为2019年05月16日、发明名称为“一种含双三氟虫脲的杀虫组合物”的分案申请。
技术领域
本发明涉及一种杀虫组合物,具体涉及一种含双三氟虫脲的杀虫组合物及其防治农作物害虫的应用,属于农药杀虫剂领域。
背景技术
随着我国种植结构和农业生产方式的改变,农药大量、频繁施用,使得害虫对药剂的抗性上升速度越来越快,导致近年来粉虱、蓟马、小菜蛾等抗性害虫发生越来越严重,给农业生产造成了巨大的损失。烟碱类的药剂虽对于小菜蛾、粉虱等害虫具有良好的防效,但长期使用,害虫已出现明显的抗药性。寻找对抗性害虫防效好,且能延缓害虫抗性的农药或农药组合物是农药生产企业的研发课题之一。
双三氟虫脲(Bistrifluron)为苯甲酰脲类杀虫剂,其化学名称为:1-[2-氯-3,5-双(三氟甲基)苯基]-3-(2,6-二氟苯甲酰基)脲,CAS号为201593-84-2。双三氟虫脲为几丁质合成抑制剂,可显著抑制昆虫的生产发育作用,使昆虫不能正常蜕皮而死亡;可用于同翅目、鳞翅目、鞘翅目等害虫防治。
溴氰虫酰胺(Cyantraniliprole)为双酰胺类杀虫剂,其化学名称为:3-溴-1-(3-氯-2吡啶基)-4'-氰基-2'-甲基-6'-(甲氨基甲酰基)吡唑-5-甲酰胺,CAS号为736994-63-1。溴氰虫酰胺作用机理是激活昆虫鱼尼丁受体,主要作用于昆虫鱼尼丁受体,使内部储存的钙非正常流失,导致昆虫肌肉麻痹而死亡;与其它类型的杀虫剂无交互抗性,可有效杀灭鳞翅目幼虫;也可用于杀灭蓟马、蚜虫和其他害虫,包括鞘翅目和双翅目害虫。
氟吡呋喃酮(Flupyradifurone)为新烟碱类杀虫剂,其化学名称为:4-[(6-氯-3-吡啶基甲基)(2,2-二氟乙基)氨基]呋喃-2(5H)-酮,CAS号为951659-40-8。氟吡呋喃酮作用于靶标害虫的中枢神经系统,为昆虫烟碱乙酰胆碱受体(nAChR)激动剂。它的作用类似于天然神经传递素乙酰胆碱,可选择性地作用于昆虫中枢神经系统,键合受体蛋白,随后激活受体产生生物反应,使神经细胞处于激动状态;但与乙酰胆碱不同,氟吡呋喃酮不会被乙酰胆碱酯酶结合而失活,因此突触后受体持续开放,其持效作用导致昆虫神经系统失调,继而导致昆虫神经系统崩溃。氟吡呋喃酮具有内吸、触杀、胃毒和渗透作用,优势为速效、高效、持效,对环境友好,毒性低。氟吡呋喃酮能使害虫迅速停止取食,可有效防治传播病毒和细菌的媒介害虫;由于其具有渗透作用,所以即便药剂只喷洒到叶片顶端,也可以成功防治在底部取食的害虫,对隐蔽害虫也有效。
目前,在农药使用中,将不同作用机理的活性成分进行复配,是延缓害虫抗性的有效办法。复配的产品除了能有效提高防效外,可降低农药的使用量,从而大大延缓了害虫的抗药性的产生,是综合防治虫害的重要手段。现有技术中并未公开双三氟虫脲与溴氰虫酰胺或氟吡呋喃酮的复配报道。
发明内容
本发明的目的是提供一种含双三氟虫脲的杀虫组合物,该组合物可用于农作物害虫的防治,可以有效降低活性成分的施用剂量,减少环境污染,延缓害虫抗药性的产生。
本发明的技术方案如下:
一种含双三氟虫脲的杀虫组合物,含有活性成分A和活性成分B,其中活性成分A为双三氟虫脲,活性成分B选自溴氰虫酰胺、氟吡呋喃酮中的一种。
所述的杀虫组合物,活性成分A和活性成分B的重量比为1:80~80:1;
进一步地,所述的杀虫组合物,活性成分A和活性成分B的重量比为1:50~50:1;
进一步地,所述的杀虫组合物,活性成分A和活性成分B的质量比为1:40~40:1;
进一步地,所述的杀虫组合物,溴氰虫酰胺与双三氟虫脲的质量比为1:2~1:20;氟吡呋喃酮与双三氟虫脲的质量比为2:1~1:10。
所述的杀虫组合物,组合物中活性成分的重量之和为所述组合物的1%~80%,优选10%~50%。
所述的杀虫组合物,组合物可与农药辅助成分制备成农业上允许的制剂;
进一步地,所述农药制剂辅助成分包括载体和助剂;
进一步地,所述载体为水、溶剂或填料中的任一种、二种或三种,水优选去离子水;
进一步地,所述溶剂选自N,N-二甲基甲酰胺、环己酮、甲苯、二甲苯、二甲基亚砜、甲醇、乙醇、三甲基环己酮、N-辛基吡咯烷酮、乙醇胺、三乙醇胺、异丙胺、N-甲基吡咯烷酮、丙醇、丁醇、乙二醇、二乙二醇、乙二醇甲醚、丁醚、乙醇胺、异丙胺、乙酸乙酯或乙腈中的一种或多种组成的混合物;
进一步地,所述填料选自高岭土、硅藻土、膨润土、凹凸棒土、白炭黑、淀粉或轻质碳酸钙中的一种或多种组成的混合物;
进一步地,所述助剂至少包括一种表面活性剂,根据不同的使用场合和需求,还可加入防冻剂、增稠剂、稳定剂、崩解剂、消泡剂等其他功能性助剂;
进一步地,所述表面活性剂选自乳化剂、分散剂、润湿剂或渗透剂中的一种或多种;
进一步地,所述其他功能性助剂选自防冻剂、增稠剂、稳定剂、崩解剂或消泡剂中的一种或多种;
进一步地,所述乳化剂选自农乳500#(烷基苯磺酸钙)、OP系列磷酸酯(壬基酚聚氧乙烯醚磷酸酯)、600#磷酸酯(苯基酚聚氧乙烯醚磷酸酯)、苯乙烯聚氧乙烯醚硫酸铵盐、烷基联苯醚二磺酸镁盐、三乙醇胺盐、农乳400#(苄基二甲基酚聚氧乙基醚)、农乳700#(烷基酚甲醛树脂聚氧乙基醚)、宁乳36#(苯乙基酚甲醛树脂聚氧乙基醚)、农乳1600#(苯乙基酚聚氧乙基聚丙烯基醚)、环氧乙烷-环氧丙烷嵌段共聚物、OP系列(壬基酚聚氧乙烯醚)、BY系列(蓖麻油聚氧乙烯醚)、农乳33#(烷基芳基聚氧乙烯聚氧丙烯醚)、司盘系列(山梨醇酐单硬脂酸)、吐温系列(失水山梨醇脂酸酯聚氧乙烯醚)或AEO系列(脂肪醇聚氧乙烯醚)中的一种或者多种组成的混合物;
进一步地,所述分散剂选自聚羧酸盐、木质素磺酸盐、烷基酚聚氧乙烯醚甲醛缩合物硫酸盐、烷基苯磺酸钙、萘磺酸甲醛聚合物钠盐、烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪胺聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯醚或甘油脂肪酸酯聚氧乙烯醚中的一种或多种组成的混合物;
进一步地,所述润湿剂选自十二烷基硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠、拉开粉BX、润湿渗透剂F、皂角粉、蚕沙或无患子粉中的一种或多种组成的混合物;
进一步地,所述渗透剂选自渗透剂JFC(脂肪醇聚氧乙烯醚)、渗透剂T(顺丁烯二酸二异辛酯磺酸盐)、氮酮或有机硅中的一种或多种组成的混合物;
进一步地,所述防冻剂选自乙二醇、丙二醇、丙三醇或尿素中的一种或多种组成的混合物;
进一步地,所述增稠剂选自黄原胶、聚乙烯醇、膨润土、羧甲基纤维素或硅酸镁铝中的一种或多种组成的混合物;
进一步地,所述稳定剂选自环氧大豆油、环氧氯丙烷、BHT、乙酸乙酯、磷酸三苯酯的一种或多种组成的混合物;
进一步地,所述崩解剂选自膨润土、尿素、硫酸铵、氯化铝、低取代羟丙基纤维素、乳糖、柠檬酸、丁二酸或碳酸氢钠中的一种或多种组成的混合物;
进一步地,所述消泡剂选自硅油、硅酮类化合物、C10~C20饱和脂肪酸类化合物或C8~C10脂肪醇类化合物中的一种或多种组成的混合物;
上述物质均可通过市售获得。
本发明的组合物按照本技术领域技术人员所公知的方法可以配制成农药上可接受的制剂剂型,包括固体制剂、液体制剂、种子处理制剂、其他制剂;
进一步地,固体制剂为粉剂、可分散片剂、颗粒剂、可溶粉剂、可溶粒剂、可溶片剂、片剂、乳粉剂、乳粒剂、水分散粒剂、可湿性粉剂、微囊颗粒剂、大粒剂、水分散片剂;
进一步地,液体制剂为微囊悬浮剂、可分散液剂、乳油、乳粒剂、油乳剂、乳粉剂、水乳剂、微乳剂、可分散油悬浮剂、油分散粉剂、悬浮剂、悬乳剂、可溶液剂、超低容量液剂;
进一步地,种子处理制剂为悬浮种衣剂、种子处理干粉剂、种子处理可分散粉剂、种子处理悬浮剂、种子处理液剂;
进一步地,其他制剂为饵剂、浓饵剂、气体制剂、气雾剂、烟剂;
进一步地,所述的制剂剂型优选为悬浮剂、水乳剂、乳油、可湿性粉剂、水分散粒剂;
进一步地,组合物制备成悬浮剂其所含组分及含量优选为:活性成分A0.1%~80%、活性成分B0.1%~80%、分散剂2%~10%、湿润剂2%~10%、消泡剂0.01%~2%、增稠剂0~2%、抗冻剂0~8%、去离子水补足余量;
进一步地,组合物制备成水乳剂其所含组分及含量优选为:活性成分A0.1%~80%、活性成分B0.1%~80%、溶剂10%~25%、乳化剂5%~15%、去离子水补足余量;
进一步地,组合物制备成乳油其所含组分及含量优选为:活性成分A0.1%~80%、活性成分B0.1%~80%、乳化剂1%~10%、溶剂补足余量;
进一步地,组合物制备成可湿性粉剂其所含组分及含量优选为:活性成分A0.1%~80%、活性成分B0.1%~80%、分散剂2%~10%、湿润剂2%~10%、填料补足余量;
进一步地,组合物制备成水分散粒剂其所含组分及含量优选为:活性成分A0.1%~80%、活性成分B0.1%~80%、分散剂3%~12%、湿润剂1%~8%、崩解剂1%~10%、填料补足余量。
所述的杀虫组合物用于防治农作物防治半翅目、缨翅目、鳞翅目、同翅目害虫上的用途。
进一步地,所述的害虫具体为小菜蛾、白粉虱。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:本发明所述的杀虫组合物,能产生较高的协同增效作用,杀虫速度快,克服和延缓了害虫抗药性,同时能扩大杀虫谱,降低用药成本,其效果明显优于其单剂使用。
具体实施方式
下面结合实施例,更具体地说明本发明的内容。本发明的实施并不局限于下列实施例,对本发明所处的任何实行上的变通或改变都落入本发明保护范围。下述实施例中的方法,如无特别说明,均为本领域的常规方法。
制剂制备案例
实施例1:20%双三氟虫脲·溴氰虫酰胺悬浮剂(10:10)
配方:双三氟虫脲10%、溴氰虫酰胺10%、萘磺酸甲醛聚合物钠盐6%、月桂醇硫酸钠7%、硅油1%、丙烯酸钠1%、丙三醇7%、去离子水补足余量。
制备方法:按配方比例,将活性成分双三氟虫脲、溴氰虫酰胺、表面活性剂和其他功能性助剂依次置于反应釜中,加水混合均匀,经高速剪切,湿法砂磨,最后匀质过滤即得产品。
实施例2:10%双三氟虫脲·氟吡呋喃酮悬浮剂(5:5)
配方:双三氟虫脲5%、氟吡呋喃酮5%、聚羧酸盐7%、皂角粉7%、硅酮1%、三聚磷酸钠1%、去离子水补足余量。
制备方法:同实施例1。
实施例3:30%双三氟虫脲·溴氰虫酰胺水乳剂(20:10)
配方:双三氟虫脲20%、溴氰虫酰胺10%、十二烷基苯磺酸钙4%、苯乙基酚聚氧乙烯醚磷酸酯8%、农乳33#6%、烷基酚聚氧乙烯醚2%、异丙醇4%、去离子水补足余量。
制备方法:按实施例配方比例将活性成分双三氟虫脲、溴氰虫酰胺与溶剂、乳化剂、助溶剂加在一起,使溶解成均匀的油相;将部分水,抗冻剂,抗微生物剂等其他的农药助剂混合在一起成均匀的水相;在反应釜中高速搅拌的同时将油相加入水相,缓缓加水直至达到转相点,开启剪切机进行高速剪切,并加入剩余的水,剪切约半小时,形成水包油型的水乳剂。
实施例4:30%双三氟虫脲·氟吡呋喃酮水乳剂(10:20)
配方:双三氟虫脲10%、氟吡呋喃酮20%、N,N-二甲基甲酰胺5%、环己酮2%、壬基酚聚氧乙烯醚磷酸酯2%、苯基酚聚氧乙烯醚磷酸酯1%、去离子水补足余量。
制备方法:同实施例3。
实施例5:20%双三氟虫脲·溴氰虫酰胺乳油(10:10)
配方:双三氟虫脲10%、溴氰虫酰胺10%、烷基酚聚氧乙烯醚3%,苯乙基酚聚氧乙烯醚12%,二甲苯补足余量。
制备方法:按实施例配方比例将有效成分双三氟虫脲、溴氰虫酰胺加入载体中,并在其中加入表面活性剂和其他功能性助剂,在搅拌混合釜中搅拌混合均匀即可制备成乳油。
实施例6:20%双三氟虫脲·氟吡呋喃酮悬浮剂(10:10)
配方:双三氟虫脲5%、氟吡呋喃酮5%、烷基酚聚氧乙烯醚3%、苯乙基酚聚氧乙烯醚10.5%、二甲苯补足余量。
制备方法:同实施例5。
实施例7:18%双三氟虫脲·溴氰虫酰胺可湿性粉剂(10:8)
配方:双三氟虫脲10%、溴氰虫酰胺8%、辛基酚聚氧乙烯醚5%、十二烷基苯磺酸钠6%、白炭黑补足余量。
制备方法:按实施例配方比例,将活性成分双三氟虫脲、溴氰虫酰胺加入载体中,并在其中加入表面活性剂和其他功能性助剂,混合,经气流粉碎后再混合制得可湿性粉剂。
实施例8:22%双三氟虫脲·氟吡呋喃酮可湿性粉剂(2:20)
配方:双三氟虫脲2%、氟吡呋喃酮20%、木质素磺酸盐3%、拉开粉BX7%、高岭土补足余量。
制备方法:同实施例7。
实施例9:30%双三氟虫脲·溴氰虫酰胺水分散粒剂(20:10)
配方:双三氟虫脲20%、溴氰虫酰胺10%、木质素磺酸盐4%、十二烷基苯磺酸钠3%、氯化铝5%、白炭黑补足余量。
制备方法:按实施例配方比例,将活性成分双三氟虫脲、溴氰虫酰胺加入载体中,并在其中加入表面活性剂和其他功能性助剂,混合,经气流粉碎后加10~25%的水,然后经捏合、造粒、干燥、筛分制得水分散粒剂产品;或将粉碎过的粉体在沸腾造粒机中喷水、造粒、干燥,之后筛分即可制得水分散粒剂。
实施例10:15%双三氟虫脲·氟吡呋喃酮水分散粒剂(10:5)
配方:双三氟虫脲10%、氟吡呋喃酮5%、萘磺酸甲醛聚合物钠盐5%、拉开粉BX5%、膨润土3%、高岭土补足余量。
制备方法:同实施例9。
室内活性
实施例11:溴氰虫酰胺与双三氟虫脲混配对甘蓝小菜蛾的联合毒力
试验依据:NY/T1154.6-2006《农药室内生物测定实验准则杀虫剂第6部分:杀虫活性试验浸虫法》。
试验靶标:小菜蛾(Plutella xylostella),选择虫龄龄期一致的2-3龄幼虫。
仪器设备:电子天平、浸虫笼、容器瓶、培养皿、烧杯、移液管、镊子、滤纸、记号笔、秒表等。
试验药剂:95%双三氟虫脲原药、94%溴氰虫酰胺原药。
药剂配制:将两种原药用二甲基甲酰胺溶解,用0.01%的吐温80水溶液稀释,并设置成5个系列质量浓度。
药剂处理:将小菜蛾浸入药液中10s后,用滤纸吸取多余药液,将试虫转移至正常条件下饲喂。每处理4次重复,每重复浸虫30头,并设置空白对照。
数据调查:处理后24h调查试虫死亡情况,记录总虫数和死亡虫数,计算各处理校正死亡率。
死亡率(%)=(死虫数/处理总虫数)×100
校正死亡率(%)=[(处理区死亡率-对照区死亡率)/(100-对照区死亡率)]×100
若对照区死亡率<5%,无需校正;若对照区死亡率在5%~20%之间,则需要进行死亡率校正;若对照区死亡率>20%,则试验需要重新开展。
统计与分析:使用数据处理系统进行数据分析,计算各药剂的LC50,对供试药剂进行评价。
以药剂浓度(g/L)的对数值为自变量(X),校正死亡率的几率值为因变量(Y),输入CASIO fx–180p计算器,求各药剂的LC50值,计算增效系数(SR)。增效系数(SR)≥1.5表示具有增效作用;SR≤0.5表示具有拮抗作用;SR介于0.5与1.5之间表示具有相加作用。
增效系数(SR)=混剂的理论LC50/混剂的实测LC50
试验结果见表1:
表1溴氰虫酰胺与双三氟虫脲混配对甘蓝小菜蛾的联合毒力结果
药剂 | 毒力回归方程 | 相关系数 | 实测LC50 | 理论LC50 | SR | 作用类型 |
溴氰虫酰胺 | Y=1.9260X+3.7079 | 0.9976 | 4.6867 | / | / | / |
双三氟虫脲 | Y=1.6298X+3.3616 | 0.9982 | 10.1222 | / | / | / |
溴:双(40:1) | Y=1.8910X+3.7543 | 0.9977 | 4.5579 | 4.8193 | 1.06 | 相加作用 |
溴:双(20:1) | Y=1.8983X+3.7454 | 0.9979 | 4.5805 | 4.9455 | 1.08 | 相加作用 |
溴:双(10:1) | Y=1.8244X+3.7679 | 0.9986 | 4.7352 | 5.1808 | 1.09 | 相加作用 |
溴:双(5:1) | Y=1.8022X+3.7595 | 0.9987 | 4.8792 | 5.5926 | 1.15 | 相加作用 |
溴:双(2:1) | Y=1.7712X+3.7416 | 0.9975 | 5.1344 | 6.4985 | 1.27 | 相加作用 |
溴:双(1:1) | Y=1.8611X+3.5816 | 0.9953 | 5.7827 | 7.4044 | 1.28 | 相加作用 |
溴:双(1:2) | Y=1.8265X+3.7558 | 0.9955 | 4.7994 | 8.3103 | 1.73 | 增效作用 |
溴:双(1:5) | Y=1.8682X+3.6254 | 0.9981 | 5.4423 | 9.2163 | 1.69 | 增效作用 |
溴:双(1:10) | Y=1.8904X+3.5526 | 0.9977 | 5.8298 | 9.6280 | 1.65 | 增效作用 |
溴:双(1:20) | Y=1.8817X+3.5034 | 0.9988 | 6.2419 | 9.8633 | 1.58 | 增效作用 |
溴:双(1:40) | Y=1.5130X+3.6611 | 0.9951 | 7.6716 | 9.9896 | 1.30 | 相加作用 |
室内活性试验表明(见表1),溴氰虫酰胺与双三氟虫脲混配对于甘蓝小菜蛾具有良好的室内活性,溴氰虫酰胺与双三氟虫脲混配比为1:2、1:5、1:10、1:20时其增效系数均大于1.5,表示为增效作用。
表2溴氰虫酰胺与双三氟虫脲混配对甘蓝小菜蛾的联合毒力原始数据
实施例12:氟吡呋喃酮与双三氟虫脲混配对番茄白粉虱的联合毒力
试验依据:NY/T1154.9-2006《农药室内生物测定实验准则杀虫剂第9部分:杀虫活性试验喷雾法》。
供试靶标:番茄白粉虱。白粉虱(Trialeurodes vaporariorum)选择健康、虫龄一致的白粉虱,备用。
培养条件:供试靶标及试验后靶标的培养条件为温度(26±2)℃,相对湿度为70%±4%,光照周期14/10h(L/D)。
仪器:电子天平(感量0.1mg)、石英砂、人工智能培养箱、量筒、培养皿、毛笔、一次性塑料杯、烧杯等、镊子、剪刀、玻璃搅拌棒等。
试验药剂:95%双三氟虫脲原药、96%氟吡呋喃酮原药。
药剂配制:将双三氟虫脲原药、氟吡呋喃酮原药用二甲基甲酰胺溶解,用0.01%的吐温80水溶液稀释,并设置成5个系列质量浓度。
药剂处理:剪取带柄的番茄叶片,放置于培养皿中,接入CO2麻醉的白粉虱40~50头,置于Potter喷雾塔下定量(2.5mL)喷雾处理(压力为5lb/in2,沉降量为4.35mg/cm2),试验设含相应有机溶剂的清水处理为对照,每处理4次重复,喷雾后用透明塑料杯罩住,放于25~27℃,14h光照的观察室内,48h后检查结果,以毛笔轻触虫体,无反应视为死虫。
调查时间与方法:药剂处理后24h调查试虫死亡情况,记录活虫数和死虫数。
数据统计分析:根据调查结果,按以下公式计算各处理浓度对试虫的校正死亡率,单位为百分率(%)。
死亡率(%)=(死虫数/处理总虫数)×100
校正死亡率(%)=[(处理区死亡率-对照区死亡率)/(100-对照区死亡率)]×100
若对照区死亡率<5%,无需校正;若对照区死亡率在5%与20%之间,则需要进行死亡率校正;若对照区死亡率>20%,则试验需要重新开展。
以药剂浓度(g/L)的对数值为自变量(X),校正死亡率的几率值为因变量(Y),输入CASIO fx–180p计算器,求各药剂的LC50值,计算增效系数(SR)。增效系数(SR)≥1.5表示具有增效作用;SR≤0.5表示具有拮抗作用;SR介于0.5与1.5之间表示具有相加作用。
增效系数(SR)=混剂的理论LC50/混剂的实测LC50
试验结果见表3:
表3氟吡呋喃酮与双三氟虫脲混配对番茄白粉虱的联合毒力结果
药剂 | y=Ax+B | 相关系数 | 实测LC50 | 理论LC50 | SR | 联合作用 |
氟吡呋喃酮 | Y=1.5214X+4.3141 | 0.9941 | 2.8238 | / | ||
双三氟虫脲 | Y=1.3464X+4.0461 | 0.9837 | 5.1107 | / | ||
氟:双(40:1) | Y=1.8910X+4.3235 | 0.9977 | 2.2789 | 2.8796 | 1.26 | 相加作用 |
氟:双(20:1) | Y=1.8983X+4.3168 | 0.9979 | 2.2903 | 2.9327 | 1.28 | 相加作用 |
氟:双(10:1) | Y=1.8757X+4.3711 | 0.9999 | 2.1642 | 3.0317 | 1.40 | 相加作用 |
氟:双(5:1) | Y=1.8460X+4.3601 | 0.9991 | 2.2214 | 3.2050 | 1.44 | 相加作用 |
氟:双(2:1) | Y=1.7953X+4.4158 | 0.9952 | 2.1154 | 3.5861 | 1.70 | 增效作用 |
氟:双(1:1) | Y=1.7041X+4.3326 | 0.9967 | 2.4641 | 3.9673 | 1.61 | 增效作用 |
氟:双(1:2) | Y=1.5764X+4.3237 | 0.9872 | 2.6856 | 4.3484 | 1.62 | 增效作用 |
氟:双(1:5) | Y=1.4215X+4.3317 | 0.9872 | 2.9524 | 4.7296 | 1.60 | 增效作用 |
氟:双(1:10) | Y=1.4662X+4.2640 | 0.9971 | 3.1768 | 4.9028 | 1.54 | 增效作用 |
氟:双(1:20) | Y=1.6036X+4.1536 | 0.9867 | 3.3713 | 5.0018 | 1.48 | 相加作用 |
氟:双(1:40) | Y=1.7424X+4.0625 | 0.9992 | 3.4521 | 5.0549 | 1.46 | 相加作用 |
室内活性试验表明(见表3),氟吡呋喃酮与双三氟虫脲混配对番茄白粉虱有良好的室内活性,其中氟吡呋喃酮与双三氟虫脲混配比为2:1、1:1、1:2、1:5、1:10时增效系数SR均大于1.5,表示为增效作用。
表4氟吡呋喃酮与双三氟虫脲混配对番茄白粉虱的联合毒力原始数据
田间药效试验
实施例13:为验证溴氰虫酰胺与双三氟虫脲对小菜蛾的田间药效,发明人于2018年5月在青岛移风店海利尔试验基地进行了田间药效试验。施药时,甘蓝处于生长旺盛期,生长较为均匀一致,小菜蛾发生量较大,且以低龄幼虫为主。试验设置7个处理,并设有空白对照(见表5),采用随机区组排列,小区面积20平方,每处理4次重复,药前调查虫口基数,药后3天、7天、15天各调查1次,共计调查4次。每小区随机标记5点每点调查2株,共计10株,分别调查每株甘蓝叶片上的活虫数,计算活虫数,计算虫口减退率和防治效果。
虫口减退率(%)=(处理前虫口数-处理后虫口数)*100/处理前虫口数
防治效果(%)=(处理区虫口减退率-对照区虫口减退率)*100/(1-对照区虫口减退率)
表5溴氰虫酰胺与双三氟虫脲混配对甘蓝小菜蛾的田间防效
溴氰虫酰胺与双三氟虫脲混配对于甘蓝小菜蛾在不同的比例均有良好的防治效果,药后3天防治效果与单剂防治效果差别不大,但药后7天、15天均表现出了优于单剂的防治效果。
实施例14:为验证氟吡呋喃酮与双三氟虫脲对白粉虱的田间药效,发明人于2018年6月在青岛移风店海利尔试验基地进行了田间药效试验。施药时,试验点白粉虱发生比较严重,且以幼虫为主,试验设置7个处理,并设有空白对照(见表6),采用随机区组排列,施药前,调查虫口基数、药后1天、3天、7天各调查1次虫量,共调查4次。每小区均5点取样,每点固定2株,在早晨成虫不大活动且不惊动虫子的情况下,仔细检查叶片背面,调查固定植株上的白粉虱头数,计算虫口减退率和防治效果。
虫口减退率(%)=(处理前虫口数-处理后虫口数)*100/处理前虫口数
防治效果(%)=(处理区虫口减退率-对照区虫口减退率)*100/(100-对照区虫口减退率)
表6氟吡呋喃酮与双三氟虫脲混配对番茄白粉虱的田间防效
试验结果表明(见表6):氟吡呋喃酮与双三氟虫脲混配对于番茄白粉虱都有良好的防治效果,且持效期比较长,药后7天防效均在90%以上。
Claims (7)
1.一种含双三氟虫脲的杀虫组合物,其特征在于,有效成分含活性成分A和活性成分B,活性成分A为双三氟虫脲,活性成分B为氟吡呋喃酮;所述的氟吡呋喃酮与双三氟虫脲的质量比为2:1~1:10。
2.根据权利要求1所述的杀虫组合物,其特征在于,该组合物中活性成分含量之和为所述组合物总重量的1%~80%。
3.根据权利要求1所述的杀虫组合物,其特征在于,该组合物中活性成分含量之和为所述组合物总重量的10%~50%。
4.根据权利要求1所述的杀虫组合物,其特征在于,组合物可与农药辅助成分组合制备成农业上允许的制剂剂型。
5.根据权利要求4所述的杀虫组合物,其特征在于,所述的组合物可制备成农业上允许的制剂剂型,包括可分散片剂、颗粒剂、可溶粉剂、可溶粒剂、可溶片剂、片剂、水分散粒剂、可湿性粉剂、微囊颗粒剂、大粒剂、水分散片剂、微囊悬浮剂、可分散液剂、乳油、乳粒剂、油乳剂、乳粉剂、水乳剂、微乳剂、可分散油悬浮剂、油分散粉剂、悬浮剂、悬乳剂、可溶液剂、超低容量液剂、种子处理干粉剂、种子处理可分散粉剂、种子处理悬浮剂、种子处理液剂中的任一种。
6.根据权利要求5所述的杀虫组合物,其特征在于,所述的组合物可制备成农业上允许的制剂剂型,包括悬浮剂、水乳剂、乳油、可湿性粉剂、水分散粒剂。
7.根据权利要求1-6中任一项所述的杀虫组合物可用于防治半翅目、缨翅目、鳞翅目、同翅目害虫上的用途。
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