JP4395373B2 - サッカライド及び疎水性シリカを含有する組成物 - Google Patents

サッカライド及び疎水性シリカを含有する組成物 Download PDF

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Description

本発明は、サッカライド及び疎水性シリカを含有する組成物に関する。より詳細には、水溶性サッカライドの水溶液及び微細に分割されたアモルファス疎水性シリカを含む組成物、並びにそのような組成物の製造方法及び使用に関する。
シリカの水分散液は、先行技術において「ドライウォーター」として一般に知られている状態に調製され得る。実際、「ドライウォーター」には、二つの形態が知られている。第1の形態は、親水性物質上に水性液体を吸収することにより生産され得、自由流動性の粉末又は顆粒として存在する物質を形成する。第2の形態は、微細に分割された水性液体を金属酸化物のような粉末状疎水性物質で被覆することにより生産され得る。ドライウォーターの第2の形態における個々の液体粒子は、疎水性金属酸化物コーティングにより、及びエアースペースにより隣接する粒子から分離される。例えば6000rpm以上の超高速、及び15分の混合時間が典型的に要求される。第2の形態は、しかしながら熱力学的に不安定であり、生産したとき、比較的短い期間後に分解する傾向がある。
焼成により生産された(pyrogenically-produced)疎水性シリカを含有するドライウォーター組成物は、昆虫及び他の害虫を抑制するのに有用であるとして米国特許第5122518号に開示されている。このドライウォーター組成物は、しかしながら不安定であり、長期間保存され得ない。さらに、この先行技術組成物が、従来の噴霧装置を使用して適用されるときには、前記装置のノズルの閉塞を引き起こし、噴霧可能な液体を使用して達成される距離に匹敵する距離以上に噴霧することができない。
貯蔵安定曝気ゲルを含む組成物は、国際公開第01/35744号パンフレットに記載されている。この組成物は、水及びゲル化剤を含有する水性ゲルの微細粒子の形態であり、その微細粒子の表面は微細粒状疎水性シリカのコーティングで被覆されている。
本発明は、貯蔵安定粒状組成物が水溶性サッカライドの水溶液及び微細粒状アモルファス疎水性シリカの粒子を使用することにより生産され得るという発見に基づいている。
本発明は、所定の水溶性サッカライド:40〜80重量%、80〜300m/gの範囲の表面積を有する微細粒状アモルファス疎水性シリカ:1.5〜10重量%、及び水を含む、殺虫、殺ダニ又は殺鼠用途の粒状組成物を提供する。この組成物は、水溶性サッカライドの水溶液の微細粒子の形態であり、その水溶液の微細粒子の表面は、微細粒状アモルファス疎水性シリカのコーティングで被覆されている。
本発明の組成物は、典型的に粉末形態であり、より典型的には自由流動性の粉末である。
本発明はまた、80〜300m/gの範囲の表面積を有する微細粒状アモルファス疎水性シリカ:1.5〜10重量%、所定の水溶性サッカライド:40〜80重量%、及び水を混合する工程を含む粒状組成物を生産する方法を提供する。前記混合によりサッカライドの水溶液の微細離散粒子が、それらの表面上で、アモルファス疎水性シリカ粒子のコーティングによって被覆されるようになる。
我々は、本発明の粒状組成物が、直接圧力がかけられるまで手触りでは乾燥し、圧力がかけられると、組成物が粘着性のクリーム又は糊状の物質に変形するようになることを見出した。本発明の組成物の特性は、従来のダストアプリケーター装置を通して適用され得、それにより固体ターゲット上に適用される時、衝突の力は組成物の一部をターゲットに付着する粘着性のクリーム又は糊状の物質への変形を引き起こす。
ここで、本明細書において用語「含む」および「含んでいる」を使用するとき、これはそれぞれ、組成物については1以上の他の物質、又はプロセスについては1以上の他のプロセス工程の存在が、除外されない程度まで「包含する」および「包含している」の意味を有することを意図する。
本発明の組成物は、80〜300m/gの範囲の表面積を有する微細粒状アモルファス疎水性シリカを含む。アモルファス疎水性シリカに適用されるような用語「微細粒状」とは、シリカが典型的に40μm未満の平均粒径を有していることを意味する。使用されるシリカは、1以上の有機ケイ素化合物を使用する表面処理によって疎水性にされた1つであり、二酸化ケイ素表面上に、シリコーン基、シロキサン基又はシリル基のような疎水性の有機ケイ素基を生じる。この方法における疎水性シリカの技術は良く知られており、そのような疎水性シリカは商業的に利用可能である。我々は、良好な結果が、CAB−O−SIL(「CAB−O−SIL」はCabot株式会社の商標である)のブランド名の下で売買されている80〜300m/gの範囲内の表面積を有するアモルファス疎水性シリカを使用して得られることを見出した。そのような疎水性シリカの例は、CAB−O−SIL TS720及びCAB−O−SIL TS530を包含する。
しかしながら、疎水性シリコーン、シロキサン又はシリル基をシリカ表面上に生じるように表面処理された他のシリカもまた、もしそれらが80〜300m/gの範囲内の表面積を有するなら、本発明で使用されてよい。シリカは、組成物の全重量に対して1.5〜10重量%の量で使用される。1.5重量%未満の量のシリカの使用は、不十分な安定性を有する粒状物質の産出という結果になる。10重量%を超える量のシリカの使用は、過度に埃っぽい(dusty)粒状物質を産出する傾向がある。好ましくは、組成物におけるアモルファス疎水性シリカの含有量は、2〜4重量%の範囲である。水の代償により(expense)で組成物のシリカ含有量を増加することは、より低いバルク密度の粉末を産出する。
組成物は少なくとも1つの水溶性サッカライドを含む。本発明に使用される水溶性サッカライドは、モノサッカライド、ジサッカライド又はオリゴサッカライドである。高級サッカライドは、それほど安定していないか、粒状でない生成物を与える傾向がある。本発明で使用されてもよい水溶性サッカライドの例は、ブドウ糖、ショ糖、乳糖、d−ガラクトース、d−マンニトール、マルトース、d−ラフィノース及びトレハロースを包含するが、これに限定されない。好ましくは、その使用により大変良い結果が得られるという観点、及びその比較的低コストの観点から、サッカライドはショ糖である。サッカライドは、組成物の全重量に対して40〜80重量%の範囲の量で、本発明の組成物に存在している。好ましくは、サッカライドの量は、50〜70重量%である。サッカライドの如何なる顆粒形態もまた、水溶液を生じるために使用されてよい。好ましい実施の形態によれば、サッカライドの水溶液は、アモルファス疎水性シリカとの混合の前に、前もって形成され、本発明の組成物を与える。従って、組成物において、サッカライド及び少なくとも一部の水の供給源として、水溶性シロップの形態でサッカライドを使用することは本発明の範囲内である。この点において、我々は、組成物において要求されるサッカライド及び少なくとも一部の水の供給源として、ゴールデンシロップ(Golden Syrup)のようなショ糖シロップ(また、サトウキビシロップとしても知られている)を使用して良好な結果を達成した。ゴールデンシロップは、25〜30%のショ糖及び約50%の転化糖(inverted sugar)を含む。サッカライドシロップが本発明で使用される場合において、本発明の組成物の産出を促進するために、追加の水をシロップ及び疎水性シリカの混合物に添加することが必要であってもよい。

本発明の組成物の調製で使用される水は、精製された等級がいくつかの適用に適切であることがあるが、典型的には水道水である。その水は、本発明の実施において熱水又は冷水を使用する利益があるようにはみえないので、通常、周囲温度で使用される。しかしながら、いくつかの場合においては、前記周囲温度で使用される水の温度を上げることにより固体サッカライドの溶解を促進することが適切であることがある。
我々は、本発明による組成物が、如何なる追加の殺菌性活性(biocidally-active)物質もなしに、昆虫、ダニ及びシラミのような害虫に対する殺菌性の活性を有していることを見出した。理論によって束縛されたくはないが、我々は、その組成物が、害虫の体にくっつくような組成物の傾向のために、そのような害虫に対して有効であると信じる。ダニの場合において、その組成物は、それらの脚に付着することができ、それらを動かせなくすることができる。組成物におけるアモルファス疎水性シリカもまた、昆虫からエピクチクラ蝋を物理的に除去し、昆虫における静水安定性(hydrostatic stability)を失わせるという結果になるので、殺虫活性を有している。しかしながら、組成物に、使用する殺菌性活性化合物の選択に依存して得られ得る殺菌性の活性のスペクトルを拡張する1以上の殺菌性活性化合物を組み込むことも本発明の範囲内である。殺菌性活性化合物は、例えば1以上の殺鼠剤、殺虫剤及び殺ダニ剤から選択されてよい。殺菌性活性化合物は、親水性又は疎水性であってよい。そのような殺菌性活性化合物の例は、ディフェナコウム(difenacoum)のようなクマリン型の殺鼠剤、ホウ酸のような殺虫剤及びシペルメトリン及びd−フェノトリンのようなピレスロイドを包含するが、これに限定されない。
殺菌性活性化合物の量は、もし使用するなら、本発明の組成物において、組成物全重量に対して0.004〜20重量%の範囲であり得る。その包含濃度(level)は、もちろん使用されている殺生剤の効能及び組成物の所望の生物学的性能に依存する。典型的に、殺生剤は、組成物の0.005〜10重量%の範囲で、組成物において最終的な殺生剤含量を与えるような量で使用されるであろう。組成物は、殺生剤を安定させるか、又は殺生剤のための補助剤として働く1以上の化合物を更に含有してもよい。また、他の添加物は、もし望まれるなら、例えば香味料(flavorant)、香料、誘引剤、安定剤及び洗浄剤が組成物中に組み込まれてもよい。
本発明の組成物の製造方法は、微細粒状アモルファス疎水性シリカと、水溶性サッカライド及び水とを混合することを包含する。典型的に、混合は数分間、例えば2〜5分間行われる。高剪断条件、すなわち水性相を微細に分解させて微小な液滴にし、その後、水性相の微小な液滴の表面が疎水性シリカ粒子で被覆されるような、水性相が微細粒状疎水性シリカ内に分散されるようになる条件は、低粘度組成物のために好ましい。用語「高剪断」とは、もちろん、混合(mixing)及び調合(blending)の当業者によく知られており、特定の混合装置が高剪断条件下で水溶性組成物を混合することができるか否かは、当業者に知られているであろう。これは、標準的な高速ミキサーを使用すること、典型的には少なくとも1500rpm及び一般的には2000〜6000rpmの混合速度を使用することにより達成され得る。親水性殺生剤が使用されるとき、我々は、殺生剤を水に溶解し、次いでサッカライドを含有する溶液及び殺生剤を、シリカを溶液中に部分的に分散する疎水性シリカと混合することが好ましいことを見出した。この方法で殺生剤を組み込むことによって、最終的な組成物中の全体にわたり殺生剤の均一な分配が得られ得る。しかしながら疎水性殺生剤が使用されるとき、我々は、殺生剤及びサッカライド溶液と共にシリカを部分的に分散するために、高剪断条件下で、水、サッカライド、疎水性シリカ及び疎水性殺生剤を一緒に混合することを好む。殺生剤が、それ自体、固体物質であるなら、殺生剤の均一な分配を有する組成物の最終的な産出を容易にするために、最少量の有機溶媒と他の成分との溶液としてこれを加えることが好ましい。或いは、微細に分割された固体殺生剤は、適切な混合で組成物中において直接分散されてもよい。
水溶性サッカライドが高粘度シロップによって提供される場合、組成物の様々な成分の適当な混合は、低剪断ミキサーを用いて達成され得る。
1以上の適切な殺生剤の選択による本発明の組成物は、様々な害虫に対する活性を有するように調整され得る。例えば、製品組成物は、組成物中にディフェナコウムのような殺鼠剤を組み入れることによって殺鼠剤の接触処方として使用され得る。アリ誘惑処方(ant bait formulation)は、殺生剤として有効量のホウ酸を使用することにより得られ得る。好ましい実施の形態によれば、本発明の組成物は、殺生剤として、スズメバチの巣、例えば一般的なスズメバチ、キオビクロスズメバチ(Vespula vulgaris)及び木スズメバチ(Dolichovespula sylvestris)の巣の抑制に有効である殺虫剤を含有する。スズメバチの巣抑制処方の例は、殺生剤として、殺虫剤及びd−フェノトリンを有効量で含有する本発明の組成物を含む。
本発明のプロセスは、水性糖溶液の微細に分割された粒子(溶液の各粒子がアモルファスの疎水性シリカによって被覆されている)を含む、微細な、自由流動性粉末組成物の処方をもたらす。その粉末は、直接圧力がそれにかけられるまで、一般的に手触りでは乾燥し、圧力がかけられると粘着性のクリーム又は糊となる。圧力/粘着特性は、粉末が強制的に適用される基板によく付着することを可能にする。本発明のプロセスにより形成された粉末は、例えば、ミストブロウワー(mistblower)/ダスタを備えたBIRCHMEIR DR5(登録商標)、DUST KING(登録商標)、B&G MINI DUSTER(登録商標)、DUST STICK(登録商標)、CENTRO BULB(登録商標)及びSTIHL(登録商標)のような従来の害虫抑制ダストアプリケーターによって適用され得る。しかしながら、従来の農薬ダストと異なり、本発明の組成物は、高湿度又は圧縮に敏感ではない。さらに、粉末は、主としてその衝撃/付着特性のために、従来の農薬ダストと比較して基板への優れた付着力を与える。
本発明は、以下の実施例により説明される。なお、その中で、全ての濃度は、%m/mで与えられる。
[実施例1]
冷い水道水(31%)、ショ糖(66%)及びCAB−O−SIL TS720(3%)を、放射流動歯状円板ミキサーヘッド(radial flow toothed disk mixer head)を有するIKA RE166高速ミキサーで、3分間、共に混合した。その結果として生じた粉末は、微細且つ自由流動性のものであった。
形成された粉末を、如何なる物理的特性の認識可能な変化なしに、周囲温度で18ヶ月間保存できた。
[実施例2]
冷い水道水(32%)、ショ糖(66%)及びCAB−O−SIL TS720(2%)を、放射流動歯状円板ミキサーヘッドを有するIKA RE166高速ミキサーで、3分間、共に混合した。その結果として生じた粉末は、実施例1で形成されたものよりも粗く、そして湿っており、僅かに乏しい流動特徴を有していた。
[実施例3]
冷い水道水(33%)、ショ糖(66%)及びCAB−O−SIL TS720(1%)を、放射流動歯状円板ミキサーヘッドを有するIKA RE166高速ミキサーで、3分間、共に混合した。その結果として生じた生成物は粉末ではなく、それどころか安定性に乏しい微粉の液体であった。
[実施例4]
この実施例では、実施例1〜3で使用したシリカと異なる形態のものを使用した。
冷い水道水(35.6%)、ショ糖(60.3%)及びCAB−O−SIL TS530(4.1%)を、放射流動歯状円板ミキサーヘッドを有するIKA RE166高速ミキサーで、3分間、共に混合した。その結果として生じた粉末は、微細且つ自由流動性のものであり、周囲温度での5ヶ月貯蔵後も安定したままであった。
[実施例5]
冷い水道水(47%)、ショ糖(50%)及びCAB−O−SIL TS720(3%)を、放射流動歯状円板ミキサーヘッドを有するIKA RE166高速ミキサーで、3分間、共に混合した。その結果として生じたパウダーは、微細且つ自由流動性のものであり、5日を超えて安定したままであった。
[実施例6]
ショ糖を次の糖:乳糖、d−ガラクトース、d−マンニトール、マルトース及びd−ラフィノースのそれぞれと置換したことを除き、実施例1を繰り返した。全ての糖は、ショ糖で生成されたものよりも粗く、そして僅かに湿った粉末を生じた。
[実施例7]
ゴールデンシロップ(97%)及びCAB−O−SIL TS720(3%)を、低剪断条件下、周囲温度で混合した。その結果として生じた粉末は、微細且つ自由流動性のものであった。
[実施例8]
塩化ナトリウム(5g)、冷い水道水(31g)、顆粒化糖(61g)及びCAB−O−SIL TS720(3g)を200mlビーカーに加え、IKA RE166高剪断ミキサーにおいて5000rpmで5分間混合した。乾燥し、自由流動性の粉末が得られ、それは周囲温度で5日間貯蔵後も物理的に安定したままであった。
[実施例9]
冷い水道水(30.6g)、顆粒化糖(66g)、CAB−O−SIL TS720(3g)及び農薬(疎水性ピレスロイドd−フェノトリン(0.4g)を、200mlビーカーに加え、IKA RE166高剪断ミキサーにおいて5000rpmで5分間混合した。乾燥し、自由流動性の粉末が得られ、それは0.71g/mlのバルク密度を有していた。粉末は、周囲温度で12ヶ月貯蔵後もd−フェノトリンの損失はなく、物理的に安定したままであった。
[実施例10]
成虫のイエバエ(Musca domestica)は、実施例9で形成された粉末にさらしたとき、粉末の粒子で速やかに被覆された。全ノックダウン(打撃)は2.5分以内で起こった。比較において、実施例1で形成された粉末の沈着物に継続的にさらした成虫のイエバエは、6時間後に全ノックダウンを示した。
[実施例11]
上記実施例9で記載された組成物を、活動中のスズメバチの巣を処理するのに使用した。全部で13の活動中の巣を処理した。これらの中の3つは、巣の内側に組成物の直接の適用を受けた。残りは、巣の外壁又は建築物のアクセスポイント(スズメバチが入ったり、次いで隠れた巣に届くような部分)のどちらかへ、組成物の適用により間接的な処理を受けた。組成物の適用は、1つの巣につき75g〜400gの範囲であった。より少ない量は、巣の中への直接適用のために使用され、一方、より多い量は、巣の場所及び大きさが不明である場合の間接適用のために使用された。
全ての処理は、24〜48時間以内でスズメバチを根絶し、虫が好まない及び攻撃的応答を引き起こさなかった。いくつかの適用においては、スズメバチは、食料として処理を受け入れているように見えた。
処理したスズメバチの種類は、一般的なスズメバチ(キオビクロスズメバチ、Vespula vulgaris)、ドイツのスズメバチ(Vespula germanica)、ノルウェーのスズメバチ(Dolichovespula norvegicus)及び木スズメバチ(Dolichovespula sylvestris)を包含する。
[実施例12]
冷い水道水(29.637g)、顆粒化糖(66g)、Proxel GXL防腐剤(0.03g)、3%のピレトリン/6%のピペロニルブトキシド/10%のMGK264を含有するオイルベースULV殺虫剤(0.333g)及びCAB−O−SIL TS720(4g)を200mlビーカーに加え、IKA RE166高剪断ミキサーにおいて5000rpmで5分間混合した。乾燥し、自由流動性の粉末が得られ、それは0.65g/mlのバルク密度を有していた。粉末は、周囲温度で9ヶ月貯蔵後も物理的に安定したままであった。成虫のイエバエ(Musca domestica)は、粉末にさらしたとき、粉末の粒子で速やかに被覆された。全ノックダウンは10分以内で起こった。
[実施例13]
家禽(poultry)赤ハダニ(ワクモ)を、実施例1で形成された粉末に閉じ込めたとき、15分後に大きさが縮み始めた。全体の死が2時間以内に起こった。理論によって束縛されたくはないが、これは、シリカが、浸透勾配からダニを保護するエピクチクラ層を吸収するか、又は侵食することを示している。糖溶液の高浸透勾配は、その後迅速な乾燥に影響する。シリカの寄与は、6時間以上の間、視覚的に不変の残存した粉糖(icing sugar)にさらされた家禽赤ハダニから明白である。
[実施例14]
ヒトジラミ(コロモジラミ)を、実施例1で形成された粉末にさらした。そのシラミを、短い長さの人間の髪の毛に提供し、粉末で優しくマッサージした。未処理抑制シラミを、粉末なしで同様にマッサージした。5つの複製(1つの複製につき10匹のシラミ)を、処理のため及び未処理抑制のために使用した。全体の死は、24時間までの処理で達成した。24時間での未処理抑制シラミについての死は、平均16%であった。ヒトジラミに対するこの結果は、アタマジラミ(Pediculus humanus capitis)に対する抑制のための良好な指標である。処理されたシラミの腹部は、実施例13から示唆された同じ形式の挙動(すなわち乾燥)を示すように、平らになったように見えた。
[実施例15]
実施例1に記載された製法は、IKA RE166高剪断ミキサーによって、250mlビーカー中、最高速度(6,300rpm)で混合された。10分混合の後、生成物は自由流動性の粉末のままであった。15分混合までに、これは滑らかで白く、粘着性のクリームに変形した。このクリーム(10g)は、人間の髪の毛(グレード8ヘアカット)に容易にマッサージされ、清浄な水で迅速に洗い落された。
[実施例16]
クローブ油(0.5g)、冷い水道水(30.5g)、顆粒化糖(66g)及びCAB−O−SIL TS720(3g)を、IKA RE166高剪断ミキサーによって、250mlビーカー中、5,000rpmで3分間混合した。濃く、白く、粘着性のクリームを形成し、それはクローブの典型的な香りを有していた。このクリーム(10g)は、人間の髪の毛(グレード8ヘアカット)に容易にマッサージされ、清浄な水で迅速に洗い落された。洗ったあとに、髪の毛に残ったクローブの香りはなかった。
[実施例17]
98.9%純度のディフェナコウム(抗凝血性殺鼠剤)技術物質(0.1048g)、冷い水道水(30.8952g)、顆粒化糖(66g)及びCAB−O−SIL TS720(3g)を、IKA RE166高剪断ミキサーによって、250mlビーカー中、2,000rpmで5分間混合した。乾燥し、自由流動性の粉末が得られ、それは0.71g/mlのバルク密度を有していた。化学分析は、0.1041%のディフェナトコウム含有量を示した。この粉末への直接圧力は、粉末を粘質で粘着性のクリームに変形させた。そのような粉末は、接触殺鼠剤として特に適切であるだろう。

Claims (28)

  1. ショ糖:40〜80重量%、80〜300m/gの範囲の表面積を有する微細粒状アモルファス疎水性シリカ:1.5〜10重量%、及び水を含む、殺虫、殺ダニ又は殺鼠用途の粒状組成物であって、前記組成物がショ糖の水溶液の微細粒子の形態であり、前記水溶液の微細粒子の表面が、前記微細粒状アモルファス疎水性シリカのコーティングで被覆されている組成物。
  2. 前記微細粒状アモルファス疎水性シリカが、2〜3重量%の量で存在する請求項1に記載の組成物。
  3. 少なくとも1つの殺生剤をさらに含む請求項1又は2に記載の組成物。
  4. 前記殺生剤が、殺鼠剤、殺ダニ剤及び殺虫剤から選択される請求項3に記載の組成物。
  5. 80〜300m/gの範囲の表面積を有する微細粒状アモルファス疎水性シリカ:1.5〜10重量%、ショ糖:40〜80重量%、及び水を混合する工程を含む粒状組成物の製造方法であって、混合によりショ糖の水溶液の微細離散粒子が、それらの表面上で、前記アモルファス疎水性シリカ粒子のコーティングによって被覆されるようになる方法。
  6. 前記混合が、高剪断条件下で行われる請求項5に記載の方法。
  7. 前記ショ糖及び前記水が、ショ糖の水溶液の形態で混合するよりも前に、前記微細粒状アモルファス疎水性シリカに加えられる請求項5又は6に記載の方法。
  8. 少なくとも1つの殺生剤も、前記混合物に組み込まれる請求項5〜7のいずれか一項に記載の方法。
  9. 前記殺生剤が、殺鼠剤、殺ダニ剤及び殺虫剤から選択される請求項8に記載の方法。
  10. モノサッカライド、ジサッカライド及びオリゴサッカライドからなる群より選択される少なくとも1つの水溶性サッカライド:40〜80重量%、80〜300m/gの範囲の表面積を有する微細粒状アモルファス疎水性シリカ:1.5〜10重量%、及び水を含む、殺虫、殺ダニ又は殺鼠用途の粒状組成物であって、前記組成物における前記少なくとも1つの水溶性サッカライド及び少なくとも一部の水の供給源が水性サッカライドシロップであり、前記組成物が水溶性サッカライドの水溶液の微細粒子の形態であり、前記水溶液の微細粒子の表面が、前記微細粒状アモルファス疎水性シリカのコーティングで被覆されている組成物。
  11. 前記サッカライドシロップが、ブドウ糖、ショ糖、d−ガラクトース、d−マンニトール、マルトース及びd−ラフィノースから選択される少なくとも1つのサッカライドを含む請求項10に記載の組成物。
  12. 前記サッカライドシロップが、ショ糖を含む請求項11に記載の組成物。
  13. 前記微細粒状アモルファス疎水性シリカが、2〜3重量%の量で存在する請求項10〜12のいずれか一項に記載の組成物。
  14. 少なくとも1つの殺生剤をさらに含む請求項10〜13のいずれか一項に記載の組成物。
  15. 前記殺生剤が、殺鼠剤、殺ダニ剤及び殺虫剤から選択される請求項14に記載の組成物。
  16. 80〜300m/gの範囲の表面積を有する微細粒状アモルファス疎水性シリカ:1.5〜10重量%、モノサッカライド、ジサッカライド及びオリゴサッカライドからなる群より選択される少なくとも1つの水溶性サッカライド:40〜80重量%、及び水を混合する工程を含む粒状組成物の製造方法であって、混合によりサッカライドの水溶液の微細離散粒子が、それらの表面上で、前記アモルファス疎水性シリカ粒子のコーティングによって被覆されるようになり、前記少なくとも1つの水溶性サッカライド及び少なくとも一部の水が、混合する前に、水性サッカライドシロップの形態で前記微細粒状アモルファス疎水性シリカに加えられる方法。
  17. 前記混合が、高剪断条件下で行われる請求項16に記載の方法。
  18. 前記水溶性サッカライドが、ブドウ糖、ショ糖、d−ガラクトース、d−マンニトール、マルトース及びd−ラフィノースから選択される少なくとも1つのサッカライドを含む請求項16又は17に記載の方法。
  19. 前記サッカライドシロップが、ショ糖を含む請求項18に記載の方法。
  20. 少なくとも1つの殺生剤も、前記混合物に組み込まれる請求項16〜19のいずれか一項に記載の方法。
  21. 前記殺生剤が、殺鼠剤、殺ダニ剤及び殺虫剤から選択される請求項20に記載の方法。
  22. モノサッカライド、ジサッカライド及びオリゴサッカライドからなる群より選択される水溶性サッカライド:40〜80重量%、80〜300m/gの範囲の表面積を有する微細粒状アモルファス疎水性シリカ:1.5〜10重量%、及び水を含む粒状組成物の、害虫の処理における使用であって、前記組成物が水溶性サッカライドの水溶液の微細粒子の形態であり、前記水溶液の微細粒子の表面が、前記微細粒状アモルファス疎水性シリカのコーティングで被覆されている使用。
  23. 前記水溶性サッカライドが、ブドウ糖、ショ糖、d−ガラクトース、d−マンニトール、マルトース及びd−ラフィノースから選択される請求項22に記載の使用。
  24. 水溶性サッカライドが、モノサッカライド、ジサッカライド及びオリゴサッカライドからなる群より選択されるサッカライドシロップを含む請求項22に記載の使用。
  25. 前記サッカライドシロップが、ショ糖を含む請求項24に記載の使用。
  26. 前記微細粒状アモルファス疎水性シリカが、2〜3重量%の量で存在する請求項22〜25のいずれか一項に記載の使用。
  27. 前記組成物が、少なくとも1つの殺生剤をさらに含む請求項22〜26のいずれか一項に記載の使用。
  28. 前記殺生剤が、殺鼠剤、殺ダニ剤及び殺虫剤から選択される請求項27に記載の使用。
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