JPH07124505A - 薬剤散布方法 - Google Patents

薬剤散布方法

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JPH07124505A
JPH07124505A JP24179294A JP24179294A JPH07124505A JP H07124505 A JPH07124505 A JP H07124505A JP 24179294 A JP24179294 A JP 24179294A JP 24179294 A JP24179294 A JP 24179294A JP H07124505 A JPH07124505 A JP H07124505A
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Masamichi Takita
賢路 滝田
Takeshi Haniyu
健 羽生
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Abstract

(57)【要約】 【目的】密閉環境内における薬剤散布方法において、対
象物への薬剤粒子付着性および薬剤粒子拡散性がともに
優れた散布方法を提供する。 【構成】均一で微小な薬剤粒子に電界強度0.6〜2.
0kV/cmの範囲内で荷電し、散布する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、密閉環境内における薬
剤の散布方法に関する。さらに詳しくは、均一で微小な
薬剤粒子にある一定の荷電を与えることによる薬剤散布
方法に関する。
【0002】
【従来の技術・発明が解決しようとする課題】粒子を荷
電させる技術は古くから知られており、農薬の静電散布
法についても1940年代にはHampeらにより試験
レベルで実施されていた。その後、1960年代よりC
offeeらにより研究はかなり進み、国内においても
盛んに研究されるようになり、多くの特許が出願されて
いる。
【0003】帯電方式は大きく2つに分類され、空間に
強制的に電場をかける間接荷電方式(特開昭52−30
667号公報、特開昭56−85233号公報、特開昭
62−1475号公報)と、電場に薬剤粒子を通過、接
触させることで荷電させる直接荷電方式(特開昭50−
151673号公報、特開昭53−44369号公報、
特開昭60ー141224号公報)とに大別される。
【0004】上記直接荷電方式では、電極として通常、
同軸円筒電極が用いられ、その印加電圧は、従来20〜
50kVと高電圧であった。しかし、印加電圧の増加に
伴い、対象物への薬剤粒子付着性は格段に向上するもの
の、密閉環境内における薬剤粒子拡散性は悪化する一方
であった。
【0005】この問題の解決策として、特開平1−24
2168号公報に開示された発明は、直接荷電方式と間
接荷電方式の併用や、送風機による薬剤粒子の拡散性向
上を提案している。しかし、ビニールハウスのような密
閉環境内で電線を張り巡らせることによる危険性の増大
と、これに伴う作業効率の低下といった問題等、現場で
の対応に未だ問題を残している。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明者らは、このよう
な課題を解決するため鋭意研究を重ねた結果、均一で微
小な薬剤粒子に電界強度0.6〜2.0kV/cmの範
囲内で荷電を与えることで、間接荷電方式や送風機を併
用することなく、対象物への薬剤粒子付着性と、密閉環
境内での薬剤粒子拡散性がともに優れた薬剤散布ができ
ることを見いだし、本発明を完成するに至った。
【0007】すなわち、本発明は、密閉環境内における
固定式の薬剤散布方法において、均一で微小な薬剤粒子
に電界強度0.6〜2.0kV/cmの範囲内で荷電す
ることを特徴とする薬剤散布方法である。
【0008】本発明で用いる薬剤粒子は、燻煙粒子であ
ることが望ましい。さらに、この薬剤粒子は、幾何平均
径が1.0〜5.0μm、かつ幾何標準偏差が2.2以
下のとき、最も優れた効果をあらわす。
【0009】農園芸作物等に寄生するダニ、昆虫類等の
多くは、葉の裏側に付着している場合が多いが、本発明
の方法は、特に葉の裏面に薬剤を付着させる効果が高
い。
【0010】本発明方法は、密閉環境内で薬剤を散布す
るいずれの場合にも用いることができ、野菜、果実、生
花、植木等の、各種農作物や園芸作物の殺菌、殺虫等の
用途に有用である。また、用いる薬剤としては、各種殺
菌剤、殺虫剤、殺鼠剤、植物生長調節剤等があげられ
る。具体的には、2−tert−ブチル−5−(4−t
ert−ブチルベンジルチオ)−4−クロロピリダジン
−3(2H)−オン[ピリタベン]、2−メチルビフェ
ニル−3−イルメチル=(Z)−(1RS,3RS)−
3−(2−クロロ−3,3,3−トリフルオロプロパ−
1−エニル)−2,2−ジメチルシクロプロパンカルボ
キシラート[ビフェントリン]、テトラクロロイソフタ
ロニトリル[クロロタロニル]、2−ジメチルアミノ−
5,6−ジメチルピリミジン−4−イルジメチルカーバ
メート[ピリミカーブ]、(RS)−α−シアノ−3−
フェノキシベンジル=N−(2−クロロ−α,α,α−
トリフルオロ−p−トリル)−D−バリナート[フルバ
リネート]、3−(3,5−ジクロロフェニル)−5−
メチル−5−ビニル−2,4−オキサゾリジンジオン
[ビンクロゾリン]、1−(4−クロロフェノキシ)−
3,3−ジメチル−1−(1,2,4−トリアゾール1
−1−イル)−2−ブタノン[トリアジメホン]、3−
(3,5−ジクロロフェニル)−N−イソプロピル−
2,4−ジオキソイミダゾリジン−1−カルボキサミド
[イプロジオン]、2−イソプロピル−6−メチルピリ
ミジン−4−イルジエチルホスホロチオネート[ダイア
ジノン]等があげられる。
【0011】本発明で用いられる薬剤散布手段について
は、燻煙が最適であると考えられるが、それ以外に、サ
ーチ法、蒸散法、フローダスト法や常温煙霧法でも可能
である。また、荷電については、通常噴煙孔もしくは噴
頭付近に同軸円筒電極を設置し、100Vもしくは、乾
電池を電源とした高電圧電源を用いて印加する方法をと
る。
【0012】また、本発明は、荷電した薬剤粒子に磁場
をかけることで、対象物への薬剤粒子付着性、特に葉の
裏面への薬剤粒子付着性をさらに向上させる。なお、磁
場をかける位置は、対象物付近または電極付近のいずれ
でもよい。
【0013】
【作用】本発明の薬剤散布方法によれば、対象物への薬
剤粒子付着性および密閉環境内での薬剤粒子拡散性がと
もに優れている。この効果は、以下における実験例によ
り確認した。
【0014】[実験例1] 電界強度の違いによる、薬
剤粒子付着性および薬剤粒子拡散性への影響 (方法) 対象物への薬剤粒子付着性(表面付着、裏面付着)実
験 5.8×5.8×5.8mのチャンバー内において、ス
ライドグラスを高さ30cmの位置に2枚重ねて4点設
置し、中央で1gのピリダベン燻煙顆粒を燻煙処理し
た。その際、同軸円筒電極により電圧の印加を行った。
2時間暴露後の燻煙粒子によるスライドグラスの被覆面
積率を画像解析装置(PIASIII/ピアス社製)で
測定し、薬剤の表面付着率および裏面付着率の指標とし
た。なお、ピリダベン燻煙顆粒から発生する燻煙粒子の
幾何平均径は、2.85μm、幾何標準偏差は、1.5
5であった。結果を表1に示す。
【0015】薬剤粒子拡散性実験 で用いたチャンバー内に、両端解放ガラス管(長さ1
000mm、管径85mm)を30cmの高さに設置
し、管内に100mm間隔でスライドグラスを水平に置
き、中央でピリダベン燻煙顆粒1gを燻煙処理した。そ
の際、同軸円筒電極により電圧の印加を行った。2時間
暴露後の燻煙粒子によるスライドグラスの被覆面積率を
と同様に画像解析装置で測定し、薬剤粒子の拡散性の
指標とした。結果を表1に示す。
【0016】(結果)
【表1】
【0017】(考察)表1から明らかなように、電界
強度が0.6kV/cmから薬剤粒子の裏面への付着が
認められ、その付着率は電界強度を高くすると増加する
傾向にあった。しかし、表1から明らかなように、電
界強度が2.0kV/cmより高くなると、薬剤粒子の
間隙到達性(拡散性)は急激に悪くなる傾向が認められ
た。したがって、本発明の方法(電界強度0.6〜2.
0kV/cmの範囲内で荷電する)で行ったものは、対
象物への薬剤粒子付着性および薬剤粒子拡散性の両方が
優れているといえる。
【0018】[実験例2] 薬剤粒子特性の違いによ
る、薬剤粒子付着性への影響 (方法)ポリエチレングリコールを溶剤とするダイアジ
ノン溶液を用いて、ノズル径の異なる2流体ノズルから
発生する薬剤粒子を、コンプレッサーの吐出圧でその幾
何平均径と幾何標準偏差を調節しながら散布し、被覆面
積率を実験例1に準じて比較した。結果を表2に示
す。
【0019】(結果)
【表2】
【0020】(考察)表2から明らかなように、本発明
の方法(均一で微小な薬剤粒子を用いること)で行った
ものは、裏面付着率が高く、対象物への薬剤粒子付着性
が優れているということができる。
【0021】[実験例3] 磁場を併用することによ
る、薬剤粒子付着性への影響 (方法)実験例1の方法において、0.1テスラの磁
石を、それぞれのスライドグラスを中心に水平に2個ず
つ設置、または同軸円筒電極上方50mmに水平に2個
設置して、実験例1と同様に実験を行った。結果を表
3に示す。
【0022】(結果)
【表3】
【0023】(考察)表3から明らかなように、磁場を
併用することで、対象物への薬剤粒子付着性がさらに向
上された。
【0024】
【実施例】以下、実施例により本発明をさらに詳しく説
明するが、本発明はこれに限定されるものではない。
【0025】[実施例1] 小型ガラス温室におけるセ
ミフィールド試験 (方法)5.8mのガラス温室に、ナミハダニの寄生
するナス(品種;千両、成苗期)を4鉢定置した。同軸
円筒電極により電界強度が1.0kV/cmとなるよう
に印加しながら、ビフェントリン燻煙顆粒(1.16
g)を処理し、その3日後にナスに寄生するナミハダニ
雌成虫数を数えた。以下に示す補正密度指数を求め、ナ
ミハダニ生息割合の指標とした。
【0026】補正密度指数=[(Ta×Cb)/(Tb
×Ca)]×100 Ta:処理区の散布後生息数 Ca:無処理区
の散布後生息数 Tb:処理区の散布前生息数 Cb:無処理区
の散布前生息数 結果を表4に示す。
【0027】(結果)
【表4】
【0028】(考察)表4から明らかなように、本発明
の方法を用いることで、小型温室におけるナミハダニの
寄生数は著しく減少した。したがって、本発明の方法
は、葉裏面に多く生息して一般的に防除が難しいとされ
ているハダニ類の防除効果が高く、優れたものであると
いえる。
【0029】[実施例2] ガラス温室におけるフィー
ルド試験 (方法)大型のガラス温室内に間口6m×奥行き12m
×高さ2mのビニール製の区画を設け、その中9カ所に
カンザワハダニの寄生するイチゴ(品種:とよのか、成
苗期)の鉢を置いた。実施例1と同様にビフェントリン
燻煙顆粒(28.8g)を処理し、その4日後にカンザ
ワハダニ雌成虫の寄生数を計数した。結果を図1に示
す。
【0030】(結果)
【図1】
【0031】(考察)図1から明らかなように、大型の
ガラス温室内における試験で、いずれのイチゴ鉢のカン
ザワハダニに対しても片寄りなく効果が良好であった。
したがって、本発明の方法は、薬剤粒子の拡散性もよ
く、優れたものであるといえる。
【0032】
【発明の効果】本発明の薬剤散布方法は、対象物への薬
剤粒子付着性および密閉環境内での薬剤粒子拡散性がと
もに優れているので、農業、園芸等の分野において非常
に有用なものであるということができる。
【0033】
【図面の簡単な説明】
図1は、ガラス温室におけるフィールド試験において、
イチゴ鉢設置点、燻煙位置および各イチゴ鉢における補
正密度指数を表すものである。

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】密閉環境内における固定式の薬剤散布方法
    において、均一で微小な薬剤粒子に電界強度0.6〜
    2.0kV/cmの範囲内で荷電することを特徴とする
    薬剤散布方法。
  2. 【請求項2】薬剤粒子が燻煙粒子であることを特徴とす
    る請求項1記載の薬剤散布方法。
  3. 【請求項3】薬剤粒子の幾何平均径が1.0〜5.0μ
    mにあり、幾何標準偏差が2.2以下であることを特徴
    とする請求項1記載の薬剤散布方法。
  4. 【請求項4】請求項1記載の薬剤散布方法に磁場を併用
    してなる薬剤散布方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1382399A1 (en) * 1997-08-20 2004-01-21 Fumakilla Limited Method for repelling or eliminating harmful organism
RU2746814C1 (ru) * 2020-02-02 2021-04-21 Михаил Викторович Комаров Применение родентицидов для борьбы с грызунами растений

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EP1382399A1 (en) * 1997-08-20 2004-01-21 Fumakilla Limited Method for repelling or eliminating harmful organism
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