CS232707B2 - Composition for pickling of seed for sowing - Google Patents

Composition for pickling of seed for sowing Download PDF

Info

Publication number
CS232707B2
CS232707B2 CS797853A CS785379A CS232707B2 CS 232707 B2 CS232707 B2 CS 232707B2 CS 797853 A CS797853 A CS 797853A CS 785379 A CS785379 A CS 785379A CS 232707 B2 CS232707 B2 CS 232707B2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
weight
seed
water
composition
film
Prior art date
Application number
CS797853A
Other languages
English (en)
Other versions
CS785379A2 (en
Inventor
Istvan Magyari
Pater Bohus
Gabor Nagy
Istvan Petroeczi
Lajos Vereb
Gabor Balazs
Original Assignee
Budapesti Vegyimuevek
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Budapesti Vegyimuevek filed Critical Budapesti Vegyimuevek
Publication of CS785379A2 publication Critical patent/CS785379A2/cs
Publication of CS232707B2 publication Critical patent/CS232707B2/cs

Links

Landscapes

  • Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)

Description

Kompozice k moření osiva, nanášením v nesouvislých skvrnách, obsahuje mořidlo, dále 10 až 40 %. hmotnosti filmotvorného, ve vodě nerozpustného polymeru, 2 až' 30 % hmotnosti přídavné látky, jako- je ve vodě nerozpustný polymerní ochranný koloid, aniomogenní nebo neionogenní tensid, popřípadě prostředek pro- zabránění pěnění a/ /nebo, barvivo, a množství vody potřebné k dosažení 100 % hmotnosti. Kompozice podle vynálezu obsahuje jako·- filmotvorný, ve vodě nerozpustný polymer, kopolymer vyráběný z vinylacetátu a vinylesterového nebo akrylátového monomeru s teplotou zeskelnění pod 10 °C, mající protažení při roztržení alespoň 200 °/o, účelně alespoň 400 % a teplotu zeskelnění méně než 30- °C.
Vynález se týká polymerní kompozice vhodné к moření osiva.
Mořidla, která se nanášejí na povrch osiva a působí jeho sterilizaci a ochranu proti houbovým a insekticidním škůdcům, se v zemědělství používají ve značném měřítku již dlouho.
Vývojové práce se dlouho omezovaly na zdokonalení účinných látek. Byly vyvíjeny mořicí látky se stále silnějším účinkem, příznivějším spektrem účinnosti, popřípadě systemickým účinkem, v prvé řadě sloučeniny fungicidní a insekticidní. Byl kladem důraz na to, aby účinné látky byly pro teplokrevné živočichy pokud možno netolické.
Podle klasických metod byla mořidla na povrch ošetřovaného osiva nanášena ve formě vodných kompozic (roztoků, emulzí nebo suspenzí). Mořidlové kompozice klasického složení však mají všeobecně známou nevýhodu, že účinná látka na povrchu osiva ulpívá pouze volně a při přepravě, při skladování a při setí vznikají značné ztráty odprášenínx Prcto se značný díl účinné látky (asi 20 až 40 °/o) ztrácí, znečišťuje okolí a ohrožuje v prvé řadě lidi, kteří <s mořeným osivem přicházejí do styku. Když se započtou ztráty účinné látky, musí se při používání mořidel klasického složení používat větší dávky účinné látky, aby osivo a vyvíjející se rostliny získaly spolehlivou ochranu proti biologickému poškození.
Když byla poznána nevýhoda klasických mořicích kompozic, byly v posledních dvou desítiletích vyvíjeny mořicí kompozice umožňující silnější přilnavost účinné látky na povrchu osiva.
Mořicí kompozice popsané v US patentním spise č. 3 113 399 mimo účinnou látku, vodu a pomocné látky (povrchově aktivní látky, barviva a jiné) obsahují jako látky zajišťující přilnavost, polymery, které po* usušení kompozice tvoří na ošetřeném osivu ve vodě nerozpustný, vysoce pevný, proti oděru stálý, ale pro vodní páru propustný povlak. Při moření se z této kompozice vytvoří souvislý a celou plochu zrna pokrývající povlak. Polymer nacházející se v povlaku zabraňuje, aby se účinná látka od osiva oddělila, umožňuje však v důsledku své propustnosti pro vodní páru, klíčení osiva. Jako polymerní povlakový materiál se používají epo^yesterové pryskyřice, kopolymery styrenu a butadienu, polyvinylacetát a podobné látky. Ve jmenovaném patentovém spise se mimo* propustnost vodní páry, při vlastnosti mechanických vlastností, důležitost protažlivosti filmu se však neuvádí.
Před klíčením a během klíčení bobtnají zrna osiva v důsledku značného přijímání vlhkosti, jejich průměr, popřípadě jejich objem značně roste. Když není souvislý polymerní film dostatečně elastický, tak brzdí v důsledku svých mechanických vlastností přijímání vody a klíčení osiva. Je-li však film příliš elastický, pak není dostatečně tvrdý, jeho· odolnost proti oděru je menší a proto nemůže dostatečně chránit zrno proti mechanickým vlivům.
Je známé, že během skladování probíhají mezi osivem a jeho okolím různé postupy látkové výměny, závislé na druhu a typu osiva, které dodnes nejsou ve všech podrobnostech vyjasněné. Látková výměna odehrávající se při klíčení je komplikovaná a ještě málo známá. Když se na osivu vytvoří souvislá polymerní vrstva, tak se látková výměna osivového zrna naprosto nutně více nebo méně naruší nebo potlačí. Metody popsané v US patentových spisech č. 3 698 133, 3 803 761, 3 621 612, 3 598 565 a 3 808 740, jakož i v britském patentovém spise 1 071 804 využívají právě těchto účinků ovlivňujících látkovou výměnu к přechodnému potlačení klíčení jednotlivých typů osiva nebo к modifikaci doby klíčení, popřípadě rychlosti klíčení.
Podle německého zveřejňovacího spisu č. 2 218 785 se na osivo nanáší polynitroalkylakrylátový nebo polynitroalkylmethakrylátový povlak, přičemž tento polymer má fungicidní účinek. V popise se zdůrazňuje, že tento· polymerní film lze nanášet pouze na osiva s dobrou klíčivostí; z toho vyplývá, že uvedený polymer nemá příznivý vliv na průběh klíčení. Bere-li se však v úvahu, že určitý polymer, v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy, botnání polymeru, okolní teplotě, chybách filmu a ještě jiných, v mnoha případech předem nezjistitelných nebo neregulovatelných faktorech, může sám ovlivňovat proces látkové výměny určitého typu osiva v různých směrech, tak je jasné, že se na základě nynějších znalostí nemůže s potřebnou jistotou předvídat, který souvislý polymerní film by byl nejvhodnější pro určité osivo· к dosažení určitého účelu. Ještě s menší pravděpodobností se mohou předem plánovat souvislé polymerní filmy, které by i pro různé osivo s jistotou vyvolávaly žádaný účinek, neboť proces látkové výměny, který při nynějším stavu znalostí není přesně znám, je u každého osiva jiný. К výběru nejvodnějšího souvislého· polymerního povlaku jsou proto nutné pro každý typ osiva dlouhodobé předběžné pokusy a i pak se musí počítat s tím, že nanesená polymerní vrstva nepříznivě ovlivní látkovou výměnu osivového zrna.
Proto je mimořádně nutné vypracovat univerzálně použitelnou mořicí kompozici a způsob moření, kterými by bylo možno přilnavost účinné látky na osivu zvýšit alespoň na míru, jaká je u známých mořicích kompozic na bázi polymerů, při současném snížení účinku polymeru ovlivňujícího látkovou výměnu osivového zrna na minimum.
Nyní bylo· nalezeno, že se účinek polymeru na látkovou výměnu osivového zrna může odstranit nebo alespoň omezit na minimu, když se к moření osiva používá směs, která je ve vodě nerozpustná, avšak dobře botmatelná a obsahuje značné množství po lytneru [nejméně 20 %·, účelně však alespoň 400 %) a když šé účinná látka nefixuje souvislým, ve vodě nerozpustným filmem, ale nanáší se v jemných kapičkách ve vodě nerozpustného· polymeru pouze v takovém množství, aby kapičky usazené na osivu a na něm se rozplývající nemohly vytvořit souvislý film.
U klasických mořicích způsobů se klade základní kvalitativní požadavek, aby se mořidlo nanášelo ve formě souvislého filmu pokrývajícího· celý povrch osiva. Důležitost souvislého, celý povrch zrna pokrývajícího povlaku se zdůrazňuje i v US patentovém spise č. 3 113 339 s odůvodněním, že na plochách zrna volných v důsledku nedostatku kontinuity mohou škůdci neomezeně provádět svoji ničivou činnost. Výsledky pokusů však ukázaly, že tato úvaha neplatí v případech, kdy měřidlo obsahuje polymer, který je výtažitelný, ve vodě nerozpustný, avšak je ve vodě ve značné míře nabotnatelný. Bylo totiž nalezeno, že účinné látky nanesené na povrch zrna ve formě jednoduchých skvrn mají účinek ničit škůdce i v místech povrchu zrna bez skvrn, tj. poskytují naprosto zaručenou ochranu i pro volná místa povrchu zrna.
V US patentovém spise 3 803 761 se vyzdvihuje, že k vytvoření souvislého· polymerního· povlaku lze používat jen takových polymerů, jež mají hodnotu protažení při roztržení menší než 200 %· a které se při klíčení štěpí. V citovaném patentovém spise jsou uváděny polymery, které se při klíčení zrna pouze vytahují, ale nikoliv· štěpí, protože v- tomto· případě zužitkovává zrno velkou část své biologické energie k protržení povlaku, což vede ke · zmenšení jeho· životaschopnosti.
Naproti tomu bylo nalezeno, že když se mořidlo na povrch osiva nanese ve formě jednotlivých (diskrétních)· skvrn, volný povrch zrna a okolí na sebe bez zábrany působí a látková výměna v zrně může probíhat bez zábran.
Skvrny · filmu s obsahem účinné látky, nanesené na osiva (vytvořené z jednotlivých kapek polymeru a účinné látky), od sebe oddělené, vůbec neovlivňují látkovou výměnu v zrnu ani v zanedbatelné míře. Z toho také vyplývá, že pří nanesení jednotlivých skvrn se může kompozicí podle vynálezu ošetřovat široký výběr různého osiva, aniž by se muselo počítat s nepředvídatenými, nepříznivými, biologickými vedlejšími účinky.
Předmětem vynálezu je nová kompozice vhodná k moření osiva. Kompozice podle vynálezu · obsahuje až 50 % hmotnosti známé mořicí látky, 10· až 40 % hmotnosti filmotvorného polymeru, nerozpustného ve vodě,
2· až 30 %o hmotnosti přídavných látek a vodu v potřebném množství dosahujícím 100 procent hmotnosti.
Kompozice podle vynálezu se vyznačují tím, že jako · fílmotvorný, ve vodě nerozpustný polymer obsahují kopolymer, vyráběný z vinylacetátu a vinylmonomeru s teplotou zeskelnění pod 10 °C, mající protažení při přetržení alespoň 200 %, účelně alespoň 400 procent, a teplotu zeskelnění menší než 30° Celsia.
Při způsobu podle vynálezu se výše uvedená kompozice, popřípadě po zředění vodou, nanáší ve formě nesouvislých skvrn filmu na povrch ošetřovaného· osiva. Skvrnový film se účelně vytvoří postřikem.
Nesouvislé skvrny filmu smějí krýt 30 až 90 %, účelně 30 až 70 % · celkového povrchu osiva.
Kompozice podle vynálezu obsahují jako· vinylacetátový kopolymer zejména kopolymer vinylacetátu a vinylversatátu. Skvrnovitě nanesené filmy vytvořené z těchto· kopolymerů ve styku s vodou velmi měknou vlivem nasáklivosti a jejich protažení při přetržení dosahuje v nabotnalém stavu při malé síle v trhu hodnotu několika set procent.
Vlastnosti skvrn filmu vytvořených kapkami kopolymeru se mění z hlediska příznivého klíčení, když se zrno · dostane do vlhké půdy. V suchém stavu jsou však tyto skvrny filmu dostatečně pevné, dobře· lpějí a chrání zrno· svou odolností proti oděru. Ve srovnání s čistým polyvinylacetátem, popřípadě s jinými kopolymery používanými dosud k vytváření povlaku, má vinylacetátový-vinylversatátový kopolymer dále výhodu, že v důsledku sféricky bránícího účinku kyseliny versatylové je mimořádně stabilní, nemá sklon k hydrolýze, snáší se s prostředky k ochraně rostlin a směsi kopolymeru s prostředky k ochraně rostlin se mohou prakticky neomezenou- dobu skladovat.
Další požadavek kladený na vinylacetátové kopolymery spočívá v tom, že· teplota zeskelnění kopolymerů má mít hodnotu pod 30 CC (účelně pod 20 QC). Teplota zeskelnění polyvinylacetátu činí podle· údajů z literatury 28 až ·35· C, a to· podle použité metody. Jak je známo, mění· se teplota zeskelnění kopolymerů (Tg,AB) v první aproximaci podle vzorce (-g>A * A + Tg , β . B j· : · 100 , v němž
Tk,a je teplota zeskelnění homopolymeru tvořeného · složkou· A,
A je procentový poměr složky A v· kopolymeru,
TgB je teplota zeskelnění homopolymeru tvořeného složkou B, a
B· je procentový poměr složky B v· kopolymeru.
Na základě uvedené závislosti lze snadno· vypočítat, jakého· složení je nutno vyrobit kopolymery, aby se dosáhlo požadované teploty zeskelnění.
Pro. informaci budou dále uvedena odpovídající data pro· kopolymerační složky, jichž se používá k výrobě kopolymerů.
Monomer Tg, °c
Vinylversatát (-2) - (-10)
Vinyllaurát —75
Vinylhexoát —20
Vinylbutyrát —5
Vinylpropionát —7
Butylakrylát —54
Sek.butylakrylát —22
Dodecyl.akrylát —3
2-ethylbutylakrylát —50
2-ethylhexyiakrylát —50
Heptylakrylát —38
PpropyMkryklt —37
Jak z výčtu, vyplývá, rozumí se pod označením „vinylový monomer“ obecně sloučeniny obsahující vinylovou skupinu.
[ CHa-CH -) .
Takovými sloučeninami mohou být vinylestevy a akryláty.
Kompozice podle vynálezu obsahují jako· přídavné látky ochranné koloidy, aniongenní a/nebo neionogenní tensidy, popřípadě prostředek zabraňující pěnění (podle množství a kvality tensidu), dále pak popřípadě barviva (barvu a/nebo pigment) v množství 2 až 30· % hmotnosti.
Ochranný koloid obsažený v kompozici podle vynálezu má za úkol ,zajišťovat stabilitu kapek vinylacetátového kopolymerů dispergovaných ve vodném prostředí a má umožňovat vmíchání poměrně velkého množství účinné látky do kompozice, aniž by se při tom zhoršovala stabilita. Na ochranný koloid se klade požadavek, aby tvořil v suchém stavu pevný film, mající dobré mechanické vlastnosti, a také aby nebyl lepivý při skladování v místnostech. s větší než 80% relativní vlhkostí vzduchu po delší dobu. Dále · musí se ochranný koloid dobře rozpouštět ve vodě i . při teplotě 10 °C. Kompozice podle vynálezu obsahují jako ochranný koloid s výhodou dextrin, vodorozpustné deriváty celulózy, polyakrylamidy, polyvinylalkoholy, popřípadě polyether o dostatečně vysoké molekulové hmotnosti. Důležitý požadavek na vodorozpustné polymery spočívá v tom, že nesmí obsahovat žádné nízkomolekulární nečistoty (například nezreagovaný monomer) škodlivé pro osiva. Kompozice podle vynálezu obsahují ochranný koloid obvykle v množství 1 až 10 %, vztaženo· na hmotnost vinylacetátového kopolymeru.
Kompozice podle vynálezu mohou obsahovat jako anionogenní, popřípadě neionogenní tensidy produkty, uváděné na trh například pod označením tensiofix. Obsah tensidu v kompozici může činit obvykle 1 až 20 % hmotnosti.
Kompozice podle vynálezu mohou jako mořidla obsahovat o sobě známé a pro tyto účely používané sloučeniny, v prvé řadě fungicidy a/nebo insekticidy. Jako příklady použitelných fungicidních mořidel je možno uvést:
oxychinolát mědi,
1- b)utylka.rbc^^^oyl-benzimidazol-2methylkarbamát (Benomil),
N-trichlormethyl-thioftalimid (Folpet), N-(1,1,2,2-tetrachlorethy lthioj tetrahydroftalimid (Kaptafol), N-trichlormethylthio-tetrahydr of talimid (Kaptan),
2.3- dihydro-6-methyl-5-karb oxanii ldo) -l,4-oxatiin(5,6) (Karboxin), směs ethylen-bis-dithiokarbamátu manganu a zinku (Moncozeb),
1.2- bis-(3-methoxykarbonyl-thioureido)benzen (Thíophanatmethyl),
3- (3.5 - dichlorf enyl) -5-methyl-5-vinyl-l,3-oxazolidin-2,4-dion (Vinclozolin),
2h-^ii^^^1^^^iyl--^--^iridecylmorfolin (Tridemorph),
2- (thiazol-4-yl) benzimidazol (Thiabendazol),
3.4- dihydro-6-methylpyran-5-karboxanilid (Pyracarbolid),
2.3- dihydro-6-methyl-5-fenylkarbamoyl-l,4-oxatiin-4 · 4 ·· dioxid (Oxycarboxin), (3-trif luormethyl-trityl) -1,2,4-triazol (Fluotrimazol),
2-methyl-3-furanilid (Fenfuran), 5-butylt2-ethylam.mot6-methyltpyrimidint
-4-01 (Ethirinol),
4- cyklododecyl-2,6-dimethylmorfolin (Dodemerph),
5tbutyl-2-dimethylaminot6-methylpyrimidint -4-01 (Dirnethirimol), methylester kyseliny benzimidazo^-yl-karbamové (Carbendazim),
5ňu^ityl-2-^-^thylamino-6-'^u^thylpyrimidin-4-y 1-dimethylsulf amát (Βιιρπ'ΐιητΐο),
2-jod-N-f enylbenzamid (Benodaníi), l,Γ-piptrazi.n-l,4-diyltdi-[Nt(2,2,2-trichlorethyl) Jformamid (Triforine),
1- (4-chloгftnoxy)-3,3--dimethyl-l-( 1,2,4-triazoM-yl) butan-2-on (Triadimef on), methylester kyseliny 4 · chlor-3,5-dinitrobenzoové,
2- chloř-3,5-^^i^^’^t^^obenzo^rifluorid a 2,4-dichlor-3,5-dimirobenzotrifluorid, tttramethylthшramdieulfid (Tiuram nebo
TMTD), d,l-N- (2,6-dimethylf enyl )-N- (2‘-methoxyacttyl]alaιnmmtthyleeter (Ridomil) atd.
Výhodně kompozice obsahují více než jednu účinnou látku. Pro přípravky obsahující více účinných látek se přirozeně musí používat pouze účinné látky, které se navzájem snesou. Výhoda kompozic s obsahem více účinných látek spočívá v tom, že chrání zrna · semen proti velmi širokému spektru škůdců. Kompozice podle vynálezu nanesené způsobem podle vynálezu zajišťují zvláště dobrou ochranu · v tom případě, když ale spoň jedna z účinných látek působí systemicky.
V předloženém popisu a předmětu vynálezu se výraz „měřidlo“ používá v nejširším smyslu. Mimo již zmíněné fungicidní a insekticidní účiné látky se zde pod tímto· výrazem rozumí i jiné, biologicky aktivní látky, například rostlinné hormony (jako kyselina giberelová), rostlinné živné soli (jako: mikroelementární koncentráty}, a Jiné. Volba účinné látky, popřípadě směsi účinných látek nejvhodnější pro daný účel náleží k všeobecným znalostem odborníka.
Kompozice podle vynálezu obsahují mimo dosud uvedené složky také vodu. Kompozice se výhodně uvádějí do prodeje ve formě 30 až 60%, vodu obsahujících koncentrátů, a tyto koncentráty se na místě použití ředí vodou na žádanou koncentraci. Přitom činí poměr ředění obvykle 1 : 2 až 1: 15. Rozsah ochrany se rozšiřuje jak na koncentráty, tak také na formy používané po· zředění vodou.
Při způsobu podle vynálezu se kompozice zředěné vodou na vhodnou koncentraci nanášejí na povrch osiva účelně postřikem. Po postřiku a odpaření vody zůstávají na povrchu osiva silně ulpělé jednotlivé skvrny filmu obsahující vinylacetátový kopolymer a mořidlo. Tyto nesouvislé skvrny filmu pokrývají 30 až 90· %, účelně 30 až 70· % plochy zrna. Vinylacetátový kopolymer nacházející se v jednotlivých skvrnách filmu s jistotou zabraňuje odprášení účinné látky. Ochranný koloid se nachází kolem skvrn filmu na povrchu osivového zrna. V některých případech se může také vytvořit souvislé vrstva ochranného koloidu. Poněvadž však kompozice obsahuje jen velmi málo ochranného koloidu, je tato vrstva velmi tenká a již malým množstvím vody se rozpouští. Podle vynálezu není látková výměna osivového· zrna popřípadě vytvořenou souvislou vrstvou ochranného koloidu narušena.
K postřiku mořicích kompozic se mohou například používat následující mořicí stroje: Stabitox 8, Stabitox SN, Mobitox (továrna na zemědělské stroje, Budapešť).
U zmíněných strojů se musí dávkování mořicí břečky upravit na téměř minimální hodnotu. Z břečky mořidla hotové k použití, získané zředěním, se účelně používá 500 až 1500· ml/100 kg. Také u jiných zařízení k moření je účelné podobné množství kapaliny. Množství kapaliny se udržuje tak malé proto, aby obsah vody v osivu příliš nestoupl, dále, aby se vytvořil povlak žádaných vlastností bez zvláštního sušicího procesu.
Způsob podle vynálezu a kompozice podle vynálezu máji dále ' uvedené hlavní výhody:
1. · Způsob a kompozice jsou vhodné ' k ošejiřováiíí · širokého· výběru typů ' osiva, poněcvádž 'látková výměna osivových zrn není · ani W · nejmenší míře ovlivněna.
ί’·3. Kompozice nanesená způsobem podle vynálezu na zrnech' osiva nepůsobí žádné nepříznivé, biologicky vedlejší účinky. :
3. Poněvadž kapky vinylacetátového kopolymeru mořidlo silně přilepují na ošetřované osivo, zamezuje se odprašováním vznikajícím ztrátám a znečišťování okolí.
4. Poněvadž se ve smyslu vynálezu účinné látky nefixují povlakem pokrývajícím celý povrch osiva, ale fixují se pouze nenápadnými skvrnami filmu pojidla, je k ošetření daného· množství osiva při stejném 'ochranném účinku, potřebné menší množství mořidla než při klasických 'mořicích postupech, popřípadě při metodách s vytvářením souvislého, ve vodě nerozpustného· polymerního· filmu.
5. Poněvadž se ' při způsobu podle vynálezu na osivo nanáší podstatně méně mořidla než obvykle, mohou se také podstatně potlačit nepříznivé· biologické · vedlejší účinky vznikající v půdě.
Způsob podle vynálezu a kompozice podle vynálezu nabízejí proto ' pro hospodárné a okolí neohrožující ošetření podstatně výhodnější možnosti.
Vynález je blíže vysvětlen dále uvedenými příklady, aniž by jimi byl rozsah ochrany omezován.
Příklad 1
Smíchají se následující složky:
Mowiliíh DM 21 (Hoechst; vodná disperze převážně z kopolymerů vinylacetátu a vinylversatátu obsahující asi 50 ' °/o suché substance) oxychinolát mědi Karboxin
Elvanol 71-30 polyvinylalkohol [du
Pont de Nemours and Co., USA)
10·% vodný roztok Horná čistá modř Milory (Degussa,
NSR) Tenciofix B 7425 (Tensia AG,
Belgie) 150 g voda 40· °C ad 1000 g
Směs se mele v perličkovém mlýně až vznikne jemná suspenze. Viskózní, tmavě zelená suspenze se před použitím za míchání zředí 3 litry vody. Získanou mořicí břečkou se pomocí mořicího stroje Stabitox SN moří různá semena následujícím způsobem.
Nasávací roura mořicího· stroje se ponoří do· mořicí břečky, naplní se osivová nádrž a pečuje se o kontinuální doplňování osiva. Dávkování kapaliny se pomocí rotametru upraví na 0,7 'litru/min, pak se přístroj od měření přepojí na moření. Přivádění osiva se upraví- · ná · 4 tuny/h, tj. přístroj moří 400 kilogramů osiva asi za 6 'minut při spotřebě kapaliny 1' litr/100 kg. Osivo je při pytlování ještě trochu vlhké na omak, po 5 až 10 minutách je vsak povlak již suchý. Přerušení kontinuity ' povlaku ' jsou pod' · mikroskopem dobře, viditelná. . .
250
775
250
100
Příklad 2
Způsobem popsaným v příkladu 1 se vyrobí kompozice následujícího složení:
oxychinolát mědi 100 g
methylthlofanát 300 g
Mowilith DM 21 250 g
Tensiofix B 7425 150 g
hydroxyethylceluoza Cellosize
WP-09 (Union Carbid Corp.,
USA) 20 g
voda ad 1000 g
Příklad 3
Způsobem popsaným v· příkladu 1 se při-
praví kompozice následujícího složení:
oxychinolát mědi 75g methylthiofanát 150g
Karboxin 75g
Mowilith DM 21 300g
Tensiofix B 7425 150g polyethylenoxid Poly<· x y WSR 35 (Union Carbid. Corp., USA) 30g voda ad 1000g
Příklad 4
Způsobem popsaným v příkladu 1 se vyrobí kompozice následujícího složení:
.Kaptan Karboxin ethylenglykol Mowilith DM 21 Tensiofix B 7425 Elvanol 70—30 voda ad , 21^0 g 110 g 120 g 220 g 110 g 20 g 1000 g
Kompozicemi podle příkladů 2 až 4 se způ-
sobem popsaným v příkladu 1 moří osivo kukuřice, pšenice a hrachu. Výsledky biologických zkoušek provedených s mořeným osivem jsou uvedené v· tabulkách 1 až 3. Ke srovnávacím pokusům byly použity následující známé mořicí prostředky:
A. Přípravky neobsahující žádné polymerní pojivo
Quinolite V4 X (výrobce: La Quinoleine, Francie, účinná látka 15 % chinolátu mědi a 50 % karboxinu),
Quinolite 15 (výrobce: Quinoleine, Francie, účinná látka: 15 % oxychinolátu mědi),
Topsin M 70 WP (výrobce: Nippon Soda Co., Japonsko, účinná látka: 70 % methylthiofanatu), TMTD 50 (výrobce: Budapešť Vegyimítvek,
Maďarsko, účinná látka: 50 % tetramethylthiuramdisulfidu),
Orthocid 50 WP (výrobce: Chevron Chem. Co. USA, účinná látka 50 % Kaptanu),
Merklorat (výrobce: Radonja, Jugoslávie, účinná látka: methoxyethyl-chlorid rtuti s obsahem 2,5 % rtuti).
B. Přípravky s obsahem polymerních pojidel
Quinolite V4 X F. I. (výrobce: La Qiunoleine, Francie, účinná látka: 10 % oxychinolátu mědi a 34 % Karboxinu),
Evershield CM [výrobce: Cargill, USA, účinná látka: 29,5 % Kaptanu a 0,34 % Melathionu. Jako polymerní pojidlo obsahuje přípravek směs ve vodě rozpustných a ve vodě nerozpustných polymerů neznámého složení; odpovídá kompozici podle US patentu č. 3 113 339].
TABULKA 1
Výsledky biologických zkoušek na kukuřici druhu MVSC-80 mořené různými kompozicemi
Mořicí Dávka Vzejití )nfekce*) (%) kompozice mořidlo· účinná látka % Fusarium Aspergillus Penicillium g/100 kg g/100 kg ml/100 kg
Příklad 1 200 75 95,8 3 1 1
Příklad 2 100 32,5 90,5 3,5 4 5
Příklad 3 200 60 93,8 1
Q V-4-X F. I. 350 130 90,3 3 1 1
Q V-4-X 200 130 86,0 3 1 1
Evershield . CM 100 30 85,4 4,5 6,5 12
TMTD 50 200 100 83,4 54 22
*) Stanoveno zkoušením 200 kusů semenových zrn.
3 2 7 0 7
TABULKA 2
Zkoušky účinku proti klíčivým nemocem u pšenice druhu Jubilejnaja 50
Mořicí kompozice Dávka mořidlo účinná látka g/100 kg Infekce, % (1) Fusarium Počet rostlin v· % ošetřené kontroly (2)
Příklad 2 200 80 1,0 108,3
Příklad 3 200 60 114,2
Quinolate 15 a
Topsin M 70 · WP
v poměru 1 : 1 200 85 2,0 102,5
Merklorat (3) 90 3,4 2,5 100,0
Neošetřeno 9,5 85,0
(1) Stanoveno zkouškami 200 kusů osivového zrna.
(2) Vyčíslením řady rostlin 20 x 1 m.
(3) Mimořádně jedovatý pro· biologické okolí; brzy se zakazuje.
TABULKA 3
Výsledky biologických zkoušek osiva hrachu druhu Aurelia mořeného· různými
kompozicemi
Mořicí kompozice Dívka Vzejití Infekce, %’)
mořidlo účinná % Fusa- Asper- Peni- Alter-
látka rium gillus cillium naris
g/100’ kg
Příklad 4 200 62 97,4 0,5 2,5
TMTD 50 200 100 84,5 2,0 0,5 0,5 6,5
Orthocid 50 WP 300 150 86,7 1,5
Neošetřeno 78,6 3,5 2,5 2,5 11,0
*) Stanoveno zkouškami 200 kusů zrn osiva.
Z údajů tabulek 1 až 3 je možné vyvodit následující závěry:
Kompozice podle vynálezu, nanesené ve stejných nebo menších dávkách než kompozice · známé, zajišťují úplnou biologickou ochranu osivu, i když nepokrývají celý povrch ošetřených přípravkem podle vynálezu je % vzejití vyšší než u zrn ošetřených dosavadními kompozicemi, .což ukazuje, že kompozice podle vynálezu nemají na osivo, žádné škodlivé vedlejší účinky.
V následující řadě pokusů bylo zkoumáno, jak se mění procentový poměr vzejití semen a stupeň jejich infekce v závislosti na pokrytí povrchu semen. Pokusy se prováděly s kompozicí · podle příkladu 1. Pro každý jednotlivý pokus bylo· použito 200 zrn osiva. Pokusy byly opakovány čtyřikrát a byl získán průměr výsledných hodnot. Při stanovení stupně infekce byl měřen podíl rostlin infikovaných Fusariem; tento druh houby · je totiž nejnebezpečnější pro· vyvolání nemoci u klíčících rostlin. Pozorované výsledky jsou obsaženy v tabulce 4, kde jsou také uvedeny údaje, získané pro srovnání při pokusech se známou kompozicí (Evershield GMj.
Z údajů uvedených v· tabulce 4 vyplývá, že s kompozicemi podle vynálezu lze dosáhnout při pokrytosti 30 až 90· % nejlepších výsledků.
TABULKA 4
Pokrytí % P š e n i c e K · u k u ř i c e (2) H r á c h (3)
vzejití % nakazitelnost % vzejití % nakazitelnost % vzejití % nakazitelnost %
10— 20 72,8 8,5 78,5 10,5 68,0 8,0
20— 30 73,2 6,5 80,0 8,0 69,5 6,0
30— 40 84,6 3,0 87,0 3,5 84,0 4,0
50— 60 88,4 1,0 94,0 1,5 92,5 2,0
70— 80 92,5 0,5 97,0 1,0 94,2 0,5
80— 90 96,8 1,5 96,5 1,0 88,0 1,0
90—100 84,2 5,4 86,0 1,0 81,5 0,5
Evershield GM
100 68,2 9,0 94,0 4,5 88,5 5,0
neošetřeno
0 85,0 19,5 78,0 11,5 64,5 9,5
(lj Jubilejnaja 50; (2) MVSC 580; (3) Auralia.
Příklad 5
Způsobem popsaným v· příkladě 1 se připraví kompozice následujícího složení:
Benomyl 30 %
Kopolymer vinylacetát-vinylversatát 30 %
Polyakrylamid 8 %
Ethoxylovaný nonylfenol 6 %
Voda do 100 % hmotnosti hmotnosti hmotnosti hmotnosti hmotnosti
Příklad 6
Způsobem popsaným v příkladě 1 se připraví kompozice následujícího složení:
Mancozeb
Kopolymer vinylacetát-vinylhexoát Karboxymethylcelulóza Směs alkyl-arylsulfonátů Voda do % hmotnosti % hmotnosti % hmotnosti % hmotnosti 100 % hmotnosti
Příklad 7
Způsobem popsaným v· příkladě 1 se připraví kompozice následujícího složení:
Vinclozolin 20 % hmotnosti
Kopolymer vinylacetát-vinylbutyrát 15 °/o hmotnosti
Polyvinyl-pyrrolidon 2 °/o hmotnosti
Ethoxylovaný oktylkresol 15 % hmotnosti
Voda do 100 % hmotnosti
Příklad 8
Způsobem popsaným v příkladě 1 se připraví kompozice následujícího složení:
Tridemorf 25 % hmotnosti
Kopolymer vinylacetát-vinylpropionát 40 % hmotnosti
Dextrin 1 % hmotnosti
Směs alkyl-arylsulfonátů 10 % hmotnosti
Voda do 100 % hmotnosti
Příklad 9
Způsobem popsaným v< příkladě 1 se připraví kompozice následujícího složení:
Thiabendazol 45 %
Kopolymer vinylacetát-butylakrylát 15 °/o
Polyvinylmethylether 4 °/o
Polyoxyethylensorbitan-monooleát 15 %
Voda do 100 % hmotnosti hmotnosti hmotnosti hmotnosti hmotnosti
Příklad 10
Způsobem popsaným v příkladě 1 se připraví kompozice následujícího složení:
Pyrakarbolid 12 °/o hmotnosti
Kopolymer vinylacetát-sek.butylakrylát 15 °/o hmotnosti
Ethylhydroxyethylcelulóza 1 % hmotnosti Polyoxyethylensorbitan-mono laurát Voda do
Příklad 11 % hmotnosti
100 % hmotnosti
Způsobem popsaným v příkladě 1 se připraví kompozice následujícího složení:
Fluotrimazol 10 %
Kopolymer vinylacetát-dode-
cylakrylát 10 %
Polyvinylalkohol 1 %
Natriumdodecylbenzen-
sulfonát 5 %
Voda do 100 %
hmotnosti hmotnosti hmotnosti hmotnosti hmotnosti
Příklad 12
Způsobem popsaným v příkladě 1 se připraví kompozice následujícího složení:
Bupirimate
Kopolymer vinylacetát-2-ethylbutylakrylát
Polypropyleinoxid
Směs sodných solí ligninsulfonové kyseliny
Voda do % hmotnosti % hmotnosti % hmotnosti % hmotnosti
100 % hmotnosti
Příklad 13
Způsobem popsaným v příkladě 1 se připraví kompozice následujícího složení:
Fenfuram
Kopolymer vinylacetát-2-ethylhexylakrylát Polyethylenoxid Ethoxylovaný oktylkresol Voda do % hmotnosti % hmotnosti °/o hmotnosti % hmotnosti
100 % hmotnosti
Příklad 14
Způsobem popsaným v příkladě 1 se připraví kompozice následujícího složení:
Benodanil 34 % hmotnosti
Kopolymer vinylacetát-heptylakrylát 10 % hmotnosti
Ethylenglykol 3 °/o hmotnosti
Ethoxylovaný nonylfenol 20 °/o hmotnosti
Voda do 100 % hmotnosti
Příklad 15
Způsobem popsaným v příkladě 1 se připraví kompozice následujícího složení:
Triforine 12 % hmotnosti
Kopolymer vinylac&tát-propylakrylát 18 % hmotnosti η
Polyakrylamid
Polyoxyethylensorbitan-monooleát
Voda do % hmotnosti % hmotnosti
100 % hmotnosti
Příklad 16
Způsobem popsaným v příkladě 1 se připraví kompozice následujícího složení:
TMTD 20 % hmotnosti
Kopolymer vinylacetát-
-vinylhexoát 15 % hmotnosti
Polyvinylmethylether 1 % hmotnosti
Natriumdodecylbenzen-
sulfonát 3 % hmotnosti
Voda do 100 % hmotnosti
Příklad 18
Methylester 4-chlor-3,5-di'nitrobenzoové kyseliny
Kopolymer vinylacetát-vinylversatát
Dextrim
Polyoxyethylensorbitan-monolaurát
Voda do
46 % hmotnosti
12 % hmotnosti
2 % hmotnosti
20 % hmotnosti
100 % hmotnosti
Příklad 17
Způsobem popsaným v příkladě 1 se připraví kompozice následujícího složení:
Ridomil
Kopolymer vinylacetát-vinylversatát
Karboxymethylcelulóza
Natriumdodecylbenzensulfonát
Voda do
32 % hmotnosti
20 % hmotnosti
8 % hmotnosti
10 % hmotnosti
100 % hmotnosti
Způsobem popsaným v příkladě 1 se připraví kompozice následujícího složení:
PŘEDMĚT VYNÁLEZU

Claims (2)

1. Kompozice к moření osiva nanášením v nesouvislých skvrnách, obsahující mořidlo, dále 10 až 40 % hmotnosti filmotvorného, ve vodě nerozpustného polymeru, 2 až 30 procent hmotnosti přídavné látky, ve vodě nerozpustného polymerního ochranného koloidu, anionogemního nebo neionogenního tensidu, dále popřípadě prostředku pro zabránění pěnění a/nebo barviva, a množství vody potřebné к dosažení 100% hmotnosti, vyznačující se tím, že jako filmotvorný, ve vodě nerozpustný polymer obsahuje kopolymer vyrobený z vinylacetátu a vinylesterového nebo akrylátového monomeru s teplotou zeskelnění pod 10 °C, mající protažení při roztržení alespoň 200 %, účelně alespoň 400 °/o a teplotu zeskelnění méně než 30 CC.
2. Kompozice podle bodu 1, vyznačující se tím, že jako filmotvorný, ve vodě nerozpustný polymer obsahuje kopolymer vinylacetát-vinylversatát.
CS797853A 1978-11-17 1979-11-16 Composition for pickling of seed for sowing CS232707B2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HUBU000902 HU177568B (en) 1978-11-17 1978-11-17 Process and composition of polymeric base for /steeping/treating seeds in discrete spots

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS785379A2 CS785379A2 (en) 1984-06-18
CS232707B2 true CS232707B2 (en) 1985-02-14

Family

ID=10994072

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS797853A CS232707B2 (en) 1978-11-17 1979-11-16 Composition for pickling of seed for sowing

Country Status (4)

Country Link
BG (1) BG46591A3 (cs)
CS (1) CS232707B2 (cs)
DD (1) DD146786A5 (cs)
HU (1) HU177568B (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
BG46591A3 (en) 1990-01-15
CS785379A2 (en) 1984-06-18
HU177568B (en) 1981-11-28
DD146786A5 (de) 1981-03-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4272417A (en) Stable protective seed coating
FI107222B (fi) Vesipohjainen, liuotteita ja emulgaattoreita sisältämätön mikrobisidinen vaikuttavien aineiden yhdistelmä
US4761423A (en) Seed dressing additive
NZ333283A (en) Pesticidal compositions comprising a butanole-ethoxylate/propoxylate block copolymer
JP2002504499A (ja) 固体tcmtb製剤
CN121003198A (zh) 种子包衣组合物
US9101131B2 (en) Seed treatment formulations
CN105875592B (zh) 一种杀链孢霉用复合药剂
KR950012755B1 (ko) 증가된 우 견뢰도를 갖는 디티오카르바메이트 조성물
CA1260286A (en) Coated seed and method of coating seeds
JP6370318B2 (ja) 種子処理製剤
JPH09504538A (ja) アゾール基を含む殺菌剤と、ピラゾール、ピロール又はフェニルイミダゾール基を含む殺虫剤との組み合わせ
JP2016513123A5 (cs)
JPH03251508A (ja) 工業用防カビ剤組成物
KR20100059984A (ko) 곤충 퇴치를 위한 더스트 조성물
US5902589A (en) Method for treating hydratable polymers, compositions obtained therefrom, and methods of using same
CS232707B2 (en) Composition for pickling of seed for sowing
JPH11146707A (ja) 種子の被覆コーティング剤
JP2552294B2 (ja) 殺微生物剤
CA1185524A (en) Flowable composition containing captan for use as a seed dressing
BRPI0615849A2 (pt) método de proteção de uma planta contra um fitopatógeno, uso de um composto, e, composição para tratar semente de uma planta para protegê-la contra um fitopatógeno
KR20080070748A (ko) 수성 살서제
KR920005558B1 (ko) 방출 조절제
US4395274A (en) Microbicidal agent and its use
JP3195081B2 (ja) 工業用防腐防カビ組成物