JPWO2021090742A1 - 空間処理用定量噴射エアゾール - Google Patents
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Abstract
Description
防除成分を含有するエアゾール原液及び噴射剤を封入してなる定量噴射バルブが設けられた耐圧容器と、前記定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられたアクチュエータと、前記エアゾール原液及び前記噴射剤を前記定量噴射バルブに供給するディップチューブとを備えた空間処理用定量噴射エアゾールであって、
前記ディップチューブの先端は、前記耐圧容器の最下部から6mm以下の高さに位置し、
前記耐圧容器を水平面に載置したとき、前記噴射口の噴射軸は、前記水平面に対して10〜60°の仰角をなすことにある。
本構成の空間処理用定量噴射エアゾールによれば、当該空間処理用定量噴射エアゾールのディップチューブの先端が耐圧容器の最下部から6mm以下の高さに位置し、耐圧容器を水平面に載置したとき、噴射口の噴射軸が水平面に対して10〜60°の仰角をなすことにより、害虫の防除に好適な防除成分を、水平面に対して噴射口の噴射軸が30〜60°となすように噴射する際に、噴射不良の発生を抑制することができる。この場合、耐圧容器を水平面に対して若干斜めに傾けて噴射したときでも、ディップチューブの先端が耐圧容器の最下部から6mm以下の高さに位置することで、エアゾール原液及び噴射剤は定量噴射バルブに確実に供給されるため、噴射状態を良好に維持することができる。
前記防除成分は、30℃における蒸気圧が1×10−4mmHg未満である難揮散性防除成分を含有することが好ましい。
前記防除成分は、30℃における蒸気圧が2×10−4〜1×10−2mmHgである揮散性防除成分を含有することが好ましい。
前記防除成分は、30℃における蒸気圧が1×10−4mmHg未満である難揮散性防除成分と、30℃における蒸気圧が2×10−4〜1×10−2mmHgである揮散性防除成分とを含有することが好ましい。
前記噴射口の噴射軸は、前記水平面に対して15〜50°の仰角をなすことが好ましい。
前記ディップチューブの先端は、前記耐圧容器の最下部から3mm以下の高さに位置することが好ましい。
噴射距離5cmにおける噴射力を5〜50gfに設定してあることが好ましい。
前記ディップチューブは、前記耐圧容器の内部において湾曲可能に構成されていることが好ましい。
耐圧容器10は、エアゾール原液及び噴射剤が貯留される貯留部11と、貯留部11の口部に組み付けられた定量噴射バルブ12とを備える。貯留部11は、有底円筒形状又は有底略円筒形状をなし、ポリエチレンテレフタレート等の樹脂、又はアルミニウムやブリキ等の金属により形成されている。貯留部11の外観は、透明、半透明、又は不透明の何れでも構わない。底部の形状は正立するものであればよく、平形状、凹形状、5つの花びら様の形状等が挙げられる。貯留部11の外側面には、ディップチューブ30が湾曲して先端30aが向かう方向の逆側が正面であることを、使用者に認識させるための表示が設けられていることが好ましい。例えば、貯留部11の外側面のPの位置に、正面方向Fを示す表示が印刷されていること等により、ディップチューブ30が湾曲して先端30aが向かう方向の逆側が正面であることを使用者に認識させることができる。正面方向Fを示す表示は、例えば、文字や図柄とすることができるが、噴射口21を正面方向Fに向けたときにアクチュエータ20に印刷された模様等と一致するような図柄とすれば、デザイン性を損なうことなく、使用者に正面方向Fを認識させることができる。ここで、正面方向Fとは、使用時に噴射口21を向けることが好ましい方向であり、後述するディップチューブ30の湾曲方向の逆側の方向である。噴射口21を表示Pにより示される正面方向Fに向けることで、空間処理用定量噴射エアゾール100の使用後期において封入物が少ない状態においても、耐圧容器10を水平面Hに対して若干斜め上方に傾けると、ディップチューブ30の先端30a近傍にエアゾール原液及び噴射剤が溜まることになる。その結果、空間処理用定量噴射エアゾール100を噴射するときに、ディップチューブ30によるエアゾール原液及び噴射剤の吸い上げがよくなり、噴射不良の発生を抑制することができる。ここで、「噴射不良」とは、アクチュエータ20の1回の操作により実際に噴射される容量が、定量噴射バルブ12の噴射容量の85%未満となる状態を意味する。貯留部11が透明又は半透明の樹脂製である場合、貯留部11にはさらに、ボーダー柄等の水平表示が印刷されていることが好ましい。水平表示は、空間処理用定量噴射エアゾール100を噴射するときに、噴射不良を引き起こすほど過剰に傾けることを防止するために設けられる。このような水平表示があると、使用者は心理的に貯留部11の内部のエアゾール原液の液面を水平表示に合わせようとするため、適正な姿勢で空間処理用定量噴射エアゾール100を使用することができる。
アクチュエータ20は、エアゾール原液を噴射するための作動部であり、このアクチュエータ20には、定量噴射バルブ12に接続され、エアゾール原液が耐圧容器10から外部へ噴出する噴射口21が設けられている。ここで、噴射口21の角度について説明する。図2は、空間処理用定量噴射エアゾール100における(a)噴射口(噴射軸)の仰角、及び(b)噴射方向を示す説明図である。本発明では、耐圧容器10を水平面Hに載置したときの水平面Hに対する噴射口の噴射軸Oの角度を仰角Dと規定し(図2(a))、実際に空間処理用定量噴射エアゾール100を手に取り、空間に向けてエアゾール原液を噴射するときの水平面Hに対する噴射口の噴射軸Oの角度を噴射方向角Eと規定する(図2(b))。従って、仰角Dは基本的には空間処理用定量噴射エアゾール100の固有の角度であり、噴射方向角Eは噴射姿勢によって変動する角度である。本発明において、噴射口21は、耐圧容器10を水平面Hに載置したとき、水平面Hに対する噴射軸Oの仰角Dが10〜60°に設定されており、15〜50°に設定されていることが好ましい。仰角Dが10〜60°であれば、斜め上方30〜60°付近に向けて(すなわち、噴射方向角Eを30〜60°となして)エアゾール原液を容易に噴射することができる。仰角Dが10°未満であると、エアゾール原液を水平面Hに対して斜め上方30〜60°付近に向けて噴射するために耐圧容器10を過剰に傾ける必要があり、そのように耐圧容器10を過剰に傾けて噴射したときは、噴射不良が生じる虞がある。仰角Dが60°を超えると、噴射したエアゾール原液がアクチュエータ20を操作する手指等に付着する虞がある。なお、図2では、(a)仰角Dが60°に設定された空間処理用定量噴射エアゾール100、及び(b)空間処理用定量噴射エアゾール100を下方に15°傾けて噴射方向角Eを45°とした状態を例示してある。
ディップチューブ30は、定量噴射バルブ12に取り付けられたポリエチレン、ポリプロピレン等の樹脂製の中空部材であって、定量噴射バルブ12の操作時に、耐圧容器10に封入されているエアゾール原液及び噴射剤を定量噴射バルブ12に供給する。ディップチューブ30は、それ自体は直線形状であるが、定量噴射バルブ12に取り付けられて耐圧容器10の内部に挿入されると、湾曲することが可能となる。従って、ディップチューブを適宜湾曲させることにより、その先端30aを耐圧容器10内の適切な位置に容易に配することができる。ディップチューブ30の先端30aは、耐圧容器10の最下部Bからの高さhが6mm以下、好ましくは3mm以下となるように、定量噴射バルブ12に取り付けられている。ここで、耐圧容器10の最下部Bとは、耐圧容器10を水平面Hに載置したとき、耐圧容器10の内面において水平面Hに最も近い部位である。図1に示すように耐圧容器10の底面がドーム状をなす場合にも、耐圧容器10に封入されたエアゾール原液は、空間処理用定量噴射エアゾール100の使用後期において、最下部Bに最後まで存在することになる。そのため、ディップチューブ30の先端30aが耐圧容器10の最下部Bから6mm以下の位置にあることで、耐圧容器10を水平面Hに対して若干斜めに傾けて噴射したときでも、先端30aがエアゾール原液及び噴射剤の液面下に位置することになり、エアゾール原液及び噴射剤を確実に定量噴射バルブ12に供給することができる。その結果、空間処理用定量噴射エアゾール100の使用後期における噴射不良の発生を抑制することができる。耐圧容器10の最下部Bからの先端30aの高さhが6mmを超えると、噴射時に耐圧容器10を水平面Hに対して若干斜めに傾けたときに、エアゾール原液及び噴射剤の液面より先端30aが高い位置となり易く、その結果、噴射不良が発生する虞がある。ディップチューブ30は、一端を定量噴射バルブ12に取り付けた状態で下方垂直方向に延伸する直線状の形状、一端を定量噴射バルブ12に取り付けた状態で下方垂直方向に延伸し、湾曲部30bにおいて湾曲した形状、又は全体が湾曲した形状をなすことが好ましい。その中でも、先端30aが耐圧容器10の内側面Sの近傍に位置するように、湾曲部30bにおいて湾曲した形状、又は全体が湾曲した形状であることがより好ましい。ディップチューブ30が湾曲部30bにおいて湾曲した形状、又は全体が湾曲した形状をなし、先端30aが耐圧容器10の内側面Sの近傍に位置するときに、耐圧容器10の内側面Sから先端30aまでの距離dは、25mm以下となるように設定され、15mm以下が好ましく、6mm以下がより好ましく、3mm以下がさらに好ましい。内側面Sから先端30aまでの距離dが25mm以下であることで、耐圧容器10を水平面Hに対して斜めに傾けて噴射したときでも、内側面Sの近傍にあるエアゾール原液及び噴射剤を確実に定量噴射バルブ12に供給し、噴射不良の発生をより抑制することができる。ディップチューブ30の先端30aは、様々な形状に加工することができる。図3は、空間処理用定量噴射エアゾールのディップチューブの先端の拡大断面図であり、(a)斜めにカットされた斜端部、(b)U字状(凹状)にカットされたU端部、(c)円弧状(凸状)にカットされた円弧端部、(d)直角にカットされた直角端部を例示している。これらのうち、(a)斜めにカットされた斜端部、(b)U字状にカットされたU端部、又は(c)円弧状にカットされた円弧端部が好ましい。先端30aがこれらの形状であることにより、エアゾール原液及び噴射剤の吸い上げがよくなり、噴射不良の発生をより抑制することができる。
エアゾール原液は、その主成分の一つである防除成分として、(A)30℃における蒸気圧が1×10−4mmHg未満である化合物(難揮散性防除成分)、(B)30℃における蒸気圧が2×10−4〜1×10−2mmHgである化合物(揮散性防除成分)、あるいは(A)及び(B)の混合物を含むものを使用することができる。以下、難揮散性防除成分を含むものをエアゾール原液A、揮散性防除成分を含むものをエアゾール原液Bとして説明する。
エアゾール原液Aの主成分の一つである難揮散性防除成分としては、ゴキブリ、トコジラミ、アリ等に代表される匍匐害虫を防除するための匍匐害虫防除用化合物、及び/又は主に屋内塵性ダニ類を防除するためのダニ防除用化合物を用いることができる。匍匐害虫防除用化合物としては、例えば、フェノトリン、シフェノトリン、ペルメトリン、シペルメトリン、シフルトリン、ビフェントリン、フェンプロパトリン、トラロメトリン、エトフェンプロックス、及びイミプロトリン等のピレスロイド系化合物、シラフルオフェン等のケイ素系化合物、ジクロルボス、及びフェニトロチオン等の有機リン系化合物、プロポクスル等のカーバメート系化合物、ジノテフラン、イミダクロプリド、及びクロチアニジン等のネオニコチノイド系化合物、フィプロニル、並びにインドキサカルブ等が挙げられる。これらの中でも、フェノトリン、シフェノトリン、ペルメトリン、シペルメトリン、シフルトリン、ビフェントリン、フェンプロパトリン、トラロメトリン、エトフェンプロックス、及びジノテフランが好ましい。なお、ピレスロイド系化合物の酸成分やアルコール部分において、不斉炭素に基づく光学異性体や幾何異性体が存在する場合、それらの各々や任意の混合物も匍匐害虫防除用化合物に含まれる。ダニ防除用化合物としては、例えば、アミドフルメト、安息香酸ベンジル、サリチル酸フェニル、サリチル酸ベンジル、セバシン酸ジブチル、セバシン酸ジプロピル、アジピン酸ジブチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジプロピル、フタル酸ジブチル、p−メンタン−3,8−ジオール、3−ヨード−2−プロピニルブチルカーバメート、フェノトリン、及びディート等が挙げられる。これらの中でも、アミドフルメト、安息香酸ベンジル、サリチル酸フェニル、サリチル酸ベンジル、セバシン酸ジブチル、セバシン酸ジプロピル、アジピン酸ジブチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジブチル、p−メンタン−3,8−ジオール、フェノトリン、及びディートが好ましい。本発明の空間処理用定量噴射エアゾール100は、屋内の処理空間で一定量噴射すると、噴霧粒子が主に付着性粒子として床面に沈降するが、難揮散性防除成分を含むことで、その処理空間において特に匍匐害虫や屋内塵性ダニ類に対して優れた防除効果を示す。また、難揮散性防除成分を含むことで、床面に沈降した付着性粒子から気中への難揮散性防除成分の揮散が抑制される。このような作用機序により、本発明の空間処理用定量噴射エアゾール100は、安全性が高く、人が居る状況下でも使用可能なものとなる。
エアゾール原液Bの主成分の一つである揮散性防除成分としては、カ、ハエ等に代表される飛翔害虫やゴキブリ、トコジラミ、アリ等に代表される匍匐害虫、屋内塵性ダニ類等の害虫を防除するための害虫防除用化合物を用いることができる。害虫防除用化合物としては、例えば、メトフルトリン、プロフルトリン、トランスフルトリン、エムペントリン、テラレスリン、及びフラメトリン等が挙げられる。これらの中でも、蒸気圧や安定性、基礎殺虫効力等を考慮すると、メトフルトリン、プロフルトリン、及びトランスフルトリンが好ましい。これらの化合物の酸成分やアルコール部分において、不斉炭素に基づく光学異性体や幾何異性体が存在する場合、それらの各々や任意の混合物も揮散性防除成分に含まれる。本発明の空間処理用定量噴射エアゾール100は、屋内の処理空間で一定量噴射すると、揮散性防除成分を含む噴霧粒子は、主に付着性粒子として処理空間内の露出面(例えば、処理空間内に存在する床面や壁面、家具等の構造物の表面等)、特に床面に沈降、付着し、その処理空間において、飛翔害虫、匍匐害虫や屋内塵性ダニ類に対して優れた防除効果を示す。
上記のエアゾール原液Aとエアゾール原液Bとを混合した混合物をエアゾール原液(A+B)として使用した場合、飛翔害虫、匍匐害虫、屋内塵性ダニのすべてに対して効果的な防除が可能となり、より広い用途に利用することができる。すなわち、本発明の空間処理用定量噴射エアゾール100を屋内の処理空間で一定量噴射すると、エアゾール原液Bに由来する揮散性防除成分を含む噴霧粒子は、主に付着性粒子として処理空間内の露出面(例えば、処理空間内に存在する床面や壁面、家具等の構造物の表面等)、特に床面に沈降、付着し、その処理空間において、飛翔害虫、匍匐害虫や屋内塵性ダニ類に対して優れた防除効果を示す。ここで、噴霧粒子の一定量は気中に浮遊残存するが、防除成分としてエアゾール原液Bに由来する揮散性防除成分を含むことで、飛翔害虫に対しても防除効果を発揮し得る。また、エアゾール原液Bに由来する揮散性防除成分は、エアゾール原液Aに由来する難揮散性防除成分と共に一部床面や壁面に付着すると、匍匐害虫及び/又は屋内塵性ダニ類に対する防除効果を相乗的に高めることができる。
本発明の空間処理用定量噴射エアゾール100に用いる噴射剤としては、液化石油ガス(LPG)、ジメチルエーテル(DME)、及びハイドロフルオロオレフィン等の液化ガス、並びに窒素ガス、炭酸ガス、亜酸化窒素、及び圧縮空気等の圧縮ガスが挙げられる。上記の噴射剤は、単独又は混合状態で使用することができるが、LPGを主成分としたものが使い易い。
本発明の空間処理用定量噴射エアゾール100は、アカイエカ、ヒトスジシマカ、ネッタイシマカ、チカイエカ等のカ類、イエバエ、ニクバエ等のハエ類、コバエ類、チョウバエ類、ユスリカ類、ハチ類、ガ類等の飛翔害虫や、ワモンゴキブリ、クロゴキブリ、チャバネゴキブリ等のゴキブリ類、トコジラミ(ナンキンムシ)、タイワントコジラミ(ネッタイトコジラミ)等のトコジラミ類、クサギカメムシ等のカメムシ類、クロヤマアリ、アミメアリ、トビイロケアリ、イエヒメアリ、アカカミアリ、ヒアリ等のアリ類、アシダカグモ、マダラヒメグモ、セアカゴケグモ等のクモ類、ヤスデ類、トビズムカデ等のムカデ類、ダンゴムシ類、ワラジムシ類、イエシロアリ、ヤマトシロアリ等のシロアリ類、ケムシ類等の匍匐害虫に加えて、イガ、コイガ等のイガ類、カツオブシムシ、ヒメカツオブシムシ等のカツオブシムシ類等の衣料害虫、コクゾウムシ類等の貯穀害虫、コナダニ、ヒョウヒダニ、ホコリダニ、ツメダニ、ヤケヒョウヒダニ等の屋内塵性ダニ類等の種々の害虫を防除するために使用することができる。特に、ワモンゴキブリ、クロゴキブリ、チャバネゴキブリ等のゴキブリ類、トコジラミ(ナンキンムシ)、タイワントコジラミ(ネッタイトコジラミ)等のトコジラミ類、クロヤマアリ、アミメアリ、トビイロケアリ、イエヒメアリ、アカカミアリ、ヒアリ等のアリ類、アシダカグモ、マダラヒメグモ、セアカゴケグモ等のクモ類などの匍匐害虫やコナダニ、ヒョウヒダニ、ホコリダニ、ツメダニ、ヤケヒョウヒダニ等の屋内塵性ダニ類の防除に有効であり、とりわけ、チャバネゴキブリ、ワモンゴキブリ、クロゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)に対して、優れた防除効果を奏する。
本発明の空間処理用定量噴射エアゾール100の処理対象は、主に屋内空間である。処理空間の容積は特に限定されないが、4.5〜16畳の部屋に相当する容積が18.8〜66.6m3(面積7.5〜26.6m2、高さ2.2〜3.0m)であることが好ましく、4.5〜8畳の部屋に相当する容積が18.8〜33.3m3(面積7.5〜13.3m2、高さ2.2〜3.0m)であることがより好ましい。ただし、より容積の大きな屋内空間や、より容積の小さな屋内空間においても、その屋内空間の容積にあわせて、屋内空間の気中に、防除成分の放出量が0.1〜50mg/m3となるように噴射回数、噴射容量等を適宜設定することで、屋内空間の容積に関わらず同様の防除効果を得ることができる。本発明の空間処理用定量噴射エアゾールの使用頻度は、害虫の発生頻度や状況に応じて適当な時期に、防除成分の放出量が上記の範囲となるように施用すればよい。
難揮散性防除成分としてフェノトリン(40w/v%)をエタノールに溶解してエアゾール原液Aを調製した。このエアゾール原液A3.5mLと、噴射剤として液化石油ガス5.3mLとを、噴射容量が0.4mLである定量噴霧バルブ付きの耐圧容器に加圧充填した。この充填量は、理論上、定量噴射を最大22回実施可能なものである。耐圧容器の定量噴霧バルブに、耐圧容器を水平面に載置したとき噴射軸が水平面に対して60°の仰角(D)をなすように噴射口が設けられたアクチュエータを装着し、実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールを得た。実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールでは、ディップチューブは、先端がU字状にカットされたものを用い、耐圧容器内において、耐圧容器の最下部からの先端の高さ(h)が1mmとなるように、定量噴射バルブに取り付けた。実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールは、噴射距離5cmにおける噴射力が15gfとなった。
実施例1に準じて、表1に示す構成にて、実施例2〜24、比較例1〜5の各種空間処理用定量噴射エアゾールを作製した。実施例16、17、21、22、23、及び24の空間処理用定量噴射エアゾールでは、噴射容量が0.2mLや1.0mLである定量噴霧バルブを用いた場合においても、理論上、定量噴射を最大22回実施可能なものとなるように耐圧容器への充填量を調整した。
水平面に対して噴射口の噴射軸が45°の噴射角度をなすように、実施例1〜24、及び比較例1〜5の空間処理用定量噴射エアゾールを固定し、噴射を繰り返した。噴射回数のカウントを開始する前に2回空打ちを行い、その後、正常に噴射できなくなるまでの噴射回数をカウントした。なお、本実施例において、「正常に噴射できなくなる」とは、前述の「噴射不良」と同義であり、アクチュエータの操作により実際に噴射される容量が、定量噴射バルブの噴射容量の85%未満となることを意味する。以降の実施例においても同じである。各空間処理用定量噴射エアゾールについて試験を4度繰り返して、噴射回数の平均値に応じて、噴射不良抑制効果を以下の評価基準により評価した。
(評価基準)
A:18回以上
B:16回もしくは17回
C:14回もしくは15回
D:14回未満
実施例1に準じて、表2に示す構成にて、実施例25〜32、比較例6及び7の各種空間処理用定量噴射エアゾールを作製した。
水平面に対して噴射口の噴射軸が30°の噴射角度をなすように、実施例25〜32、並びに比較例6及び7の空間処理用定量噴射エアゾールを固定し、噴射を繰り返した。噴射回数のカウントを開始する前に2回空打ちを行い、その後、正常に噴射できなくなるまでの噴射回数をカウントした。各空間処理用定量噴射エアゾールについて試験を4度繰り返して、噴射回数の平均値に応じて、噴射不良抑制効果を以下の評価基準により評価した。
(評価基準)
A:18回以上
B:16回もしくは17回
C:14回もしくは15回
D:14回未満
エアゾール原液A2.7mLと、噴射剤として液化石油ガス6.1mLとを、耐圧容器に加圧充填した。その他は、実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールと同様の手順により、実施例33の空間処理用定量噴射エアゾールを得た。
実施例33に準じて、表3に示す構成にて、実施例34〜38の各種空間処理用定量噴射エアゾールを作製した。
水平面に対して噴射口の噴射軸が60°の噴射角度をなすように、実施例33〜38の空間処理用定量噴射エアゾールを固定し、噴射を繰り返した。噴射回数のカウントを開始する前に2回空打ちを行い、その後、正常に噴射できなくなるまでの噴射回数をカウントした。各空間処理用定量噴射エアゾールについて試験を4度繰り返して、噴射回数の平均値に応じて、噴射不良抑制効果を以下の評価基準により評価した。
(評価基準)
A:18回以上
B:16回もしくは17回
C:14回もしくは15回
D:14回未満
実施例1に準じて、表4に示す構成にて、実施例39及び40の各種空間処理用定量噴射エアゾールを作製した。実施例39及び40の空間処理用定量噴射エアゾールでは、噴射容量が0.2mLや2.0mLである定量噴霧バルブを用いた場合においても、理論上、定量噴射を最大22回実施可能なものとなるように耐圧容器への充填量を調整した。
閉めきった容積25m3の部屋(面積10m2、高さ2.5m)の床面の6〜8ヶ所に20×20cmのガラス板を設置した。水平面に対して噴射口の噴射軸が45°の噴射角度をなすように、実施例13〜17、39、及び40の空間処理用定量噴射エアゾールを部屋の中央、高さ1.5mの位置で保持し、一定量噴射処理した。噴射処理から1時間後に全てのガラス板を取り出し、夫々のガラス板に付着した防除成分をアセトンで洗い出してガスクロマトグラフィーにより分析した。ガラス板に付着した防除成分について、各ガラス板間のバラツキを解析し、噴霧粒子の拡散均一性を評価した。結果を、拡散均一性の良好なものから順に、A、B、Cの3段階で示した。また、実施例39及び40の空間処理用定量噴射エアゾールについては、上述の「噴射試験(噴射角度45°)」を実施した。噴射試験(噴射角度45°)、及び拡散均一性試験の試験結果を、表4に示す。
実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールにおけるエアゾール原液Aの防除成分を、難揮散性防除成分としてフェノトリン(53w/v%)、及び揮散性防除成分としてメトフルトリン(0.7w/v%)に変更し、耐圧容器への充填量を、エアゾール原液(A+B)2.6mLと噴射剤6.2mLとに変更した。また、アクチュエータを、耐圧容器を水平面に載置したとき噴射軸が水平面に対して45°の仰角をなすように噴射口が設けられたものに変更した。その他は、実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールと同様にして実施例41の空間処理用定量噴射エアゾールを得た。
実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールにおけるエアゾール原液Aの防除成分を、難揮散性防除成分としてシフェノトリン(38w/v%)、及び揮散性防除成分としてトランスフルトリン(0.7w/v%)に変更し、耐圧容器への充填量を、エアゾール原液(A+B)1.8mLと噴射剤7.0mLとに変更した。また、アクチュエータを、耐圧容器を水平面に載置したとき噴射軸が水平面に対して45°の仰角をなすように噴射口が設けられたものに変更した。その他は、実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールと同様にして実施例42の空間処理用定量噴射エアゾールを得た。
実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールにおけるエアゾール原液Aの防除成分を難揮散性防除成分としてペルメトリン(60w/v%)に、有機溶剤をイソプロパノールに夫々変更し、耐圧容器への充填量を、エアゾール原液A2.6mLと噴射剤6.2mLとに変更した。また、アクチュエータを、耐圧容器を水平面に載置したとき噴射軸が水平面に対して45°の仰角をなすように噴射口が設けられたものに変更した。その他は、実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールと同様にして実施例43の空間処理用定量噴射エアゾールを得た。
実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールにおけるエアゾール原液Aの防除成分を難揮散性防除成分としてフェノトリン(53w/v%)に、有機溶剤をネオチオゾール(ノルマルパラフィン系溶剤)に夫々変更し、耐圧容器への充填量を、エアゾール原液A2.6mLと噴射剤6.2mLとに変更した。また、アクチュエータを、耐圧容器を水平面に載置したとき噴射軸が水平面に対して45°の仰角をなすように噴射口が設けられたものに変更した。その他は、実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールと同様にして実施例44の空間処理用定量噴射エアゾールを得た。
実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールにおけるエアゾール原液Aの防除成分を難揮散性防除成分としてフェノトリン(30w/v%)に、有機溶剤をミリスチン酸イソプロピルに夫々変更し、耐圧容器への充填量を、エアゾール原液A2.6mLと噴射剤6.2mLとに変更した。また、アクチュエータを、耐圧容器を水平面に載置したとき噴射軸が水平面に対して45°の仰角をなすように噴射口が設けられたものに変更した。その他は、実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールと同様にして実施例45の空間処理用定量噴射エアゾールを得た。
実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールにおけるエアゾール原液Aの防除成分を難揮散性防除成分としてペルメトリン(60w/v%)に、有機溶剤をIPクリーンLX(イソパラフィン系溶剤)に夫々変更し、耐圧容器への充填量を、エアゾール原液A2.2mLと噴射剤6.6mLとに変更した。また、アクチュエータを、耐圧容器を水平面に載置したとき噴射軸が水平面に対して45°の仰角をなすように噴射口が設けられたものに変更した。その他は、実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールと同様にして実施例46の空間処理用定量噴射エアゾールを得た。
実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールにおけるエアゾール原液Aの防除成分を揮散性防除成分としてトランスフルトリン(8w/v%)に、有機溶剤をエタノールに夫々変更し、耐圧容器への充填量を、エアゾール原液B2.6mLと噴射剤6.2mLとに変更した。また、アクチュエータを、耐圧容器を水平面に載置したとき噴射軸が水平面に対して45°の仰角をなすように噴射口が設けられたものに変更した。その他は、実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールと同様にして実施例47の空間処理用定量噴射エアゾールを得た。
実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールにおけるエアゾール原液Aの防除成分を揮散性防除成分としてトランスフルトリン(40w/v%)に、有機溶剤をイソプロパノールに夫々変更し、耐圧容器への充填量を、エアゾール原液B2.6mLと噴射剤6.2mLとに変更した。また、アクチュエータを、耐圧容器を水平面に載置したとき噴射軸が水平面に対して45°の仰角をなすように噴射口が設けられたものに変更した。その他は、実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールと同様にして実施例48の空間処理用定量噴射エアゾールを得た。
実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールにおけるエアゾール原液Aの防除成分を揮散性防除成分としてメトフルトリン(20w/v%)に、有機溶剤をネオチオゾール(ノルマルパラフィン系溶剤)に夫々変更し、耐圧容器への充填量を、エアゾール原液B2.6mLと噴射剤6.2mLとに変更した。また、アクチュエータを、耐圧容器を水平面に載置したとき噴射軸が水平面に対して45°の仰角をなすように噴射口が設けられたものに変更した。その他は、実施例1の空間処理用定量噴射エアゾールと同様にして実施例49の空間処理用定量噴射エアゾールを得た。
12 定量噴射バルブ
20 アクチュエータ
21 噴射口
30 ディップチューブ
30a ディップチューブの先端
100 空間処理用定量噴射エアゾール
D 仰角
H 水平面
O 噴射軸
S 耐圧容器の内側面
Claims (8)
- 防除成分を含有するエアゾール原液及び噴射剤を封入してなる定量噴射バルブが設けられた耐圧容器と、前記定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられたアクチュエータと、前記エアゾール原液及び前記噴射剤を前記定量噴射バルブに供給するディップチューブとを備えた空間処理用定量噴射エアゾールであって、
前記ディップチューブの先端は、前記耐圧容器の最下部から6mm以下の高さに位置し、
前記耐圧容器を水平面に載置したとき、前記噴射口の噴射軸は、前記水平面に対して10〜60°の仰角をなす空間処理用定量噴射エアゾール。 - 前記防除成分は、30℃における蒸気圧が1×10−4mmHg未満である難揮散性防除成分を含有する請求項1に記載の空間処理用定量噴射エアゾール。
- 前記防除成分は、30℃における蒸気圧が2×10−4〜1×10−2mmHgである揮散性防除成分を含有する請求項1に記載の空間処理用定量噴射エアゾール。
- 前記防除成分は、30℃における蒸気圧が1×10−4mmHg未満である難揮散性防除成分と、30℃における蒸気圧が2×10−4〜1×10−2mmHgである揮散性防除成分とを含有する請求項1に記載の空間処理用定量噴射エアゾール。
- 前記噴射口の噴射軸は、前記水平面に対して15〜50°の仰角をなす請求項1〜4の何れか一項に記載の空間処理用定量噴射エアゾール。
- 前記ディップチューブの先端は、前記耐圧容器の最下部から3mm以下の高さに位置する請求項1〜5の何れか一項に記載の空間処理用定量噴射エアゾール。
- 噴射距離5cmにおける噴射力を5〜50gfに設定してある請求項1〜6の何れか一項に記載の空間処理用定量噴射エアゾール。
- 前記ディップチューブは、前記耐圧容器の内部において湾曲可能に構成されている請求項1〜7の何れか一項に記載の空間処理用定量噴射エアゾール。
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