WO1999002032A1 - Applicateur de pesticides - Google Patents

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WO1999002032A1
WO1999002032A1 PCT/JP1998/000397 JP9800397W WO9902032A1 WO 1999002032 A1 WO1999002032 A1 WO 1999002032A1 JP 9800397 W JP9800397 W JP 9800397W WO 9902032 A1 WO9902032 A1 WO 9902032A1
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WO
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drug
pest control
medicine
fan
control device
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PCT/JP1998/000397
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Masanaga Yamaguchi
Mitsunobu Kamatani
Mayumi Matsushita
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Earth Chemical Co., Ltd.
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Priority claimed from JP9260404A external-priority patent/JPH1192303A/ja
Priority claimed from JP27275197A external-priority patent/JP3781230B2/ja
Priority claimed from JP34651097A external-priority patent/JP3818764B2/ja
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01MCATCHING, TRAPPING OR SCARING OF ANIMALS; APPARATUS FOR THE DESTRUCTION OF NOXIOUS ANIMALS OR NOXIOUS PLANTS
    • A01M13/00Fumigators; Apparatus for distributing gases
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    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
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    • A01M1/20Poisoning, narcotising, or burning insects
    • A01M1/2022Poisoning or narcotising insects by vaporising an insecticide
    • A01M1/2027Poisoning or narcotising insects by vaporising an insecticide without heating
    • A01M1/2055Holders or dispensers for solid, gelified or impregnated insecticide, e.g. volatile blocks or impregnated pads
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    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
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    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
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    • A61L9/015Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using gaseous or vaporous substances, e.g. ozone
    • A61L9/04Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using gaseous or vaporous substances, e.g. ozone using substances evaporated in the air without heating
    • A61L9/12Apparatus, e.g. holders, therefor
    • A61L9/122Apparatus, e.g. holders, therefor comprising a fan

Definitions

  • the present invention relates to a technique for controlling pests, and more specifically, by volatilizing a pest control component from a drug holding material holding a drug containing a pest control component using a gas flow by a blowing means,
  • the present invention relates to a pest control device for controlling flying pests, a drug holding material, and a carrier constituting the drug holding material.
  • a method of controlling the pests by volatilizing the drug under heating conditions has been used.
  • a flame-retardant base material and a drug are kneaded to form a incense stick, which is ignited and heated by burning to burn off the drug.
  • a mat-type or liquid-type electric mosquito trap a chemical containing a pest control component is impregnated or penetrated into a suitable base material, and a part of the base material is heated by a heater or the like so that the chemical is removed. Has been stripped.
  • the drugs used under heating conditions are the components of the pest control components contained therein.
  • the vapor pressure at C is less than 1 X 10 _ 3 Hg.
  • the volatilization amount of the pest control component is adjusted only by the on / off function of the switch of the blower. For this reason, depending on the use environment such as the temperature and the size of the working space, the pest control component is volatilized unnecessarily, and as a result, the pest control component disappears in a shorter period than the normal effective period. There was a problem. In addition, since the blower was operated unnecessarily, the power of the blower was completely wasted. This is also a problem from the viewpoint of power saving when a commercial power source for general household is used as a power source for the blower mechanism, but particularly when a battery is used as a power source.
  • a medicine holding material for holding a medicine having a high vapor pressure such as a normal-volatility volatile medicine is used. 0 If the vapor pressure at ° C to apply 1 X 1 0 one 3 mmH g ⁇ lx 1 0 _ 6 mmH g) poorly volatile agents, ivy or shall blowing a hot-air to the flame volatile agents.
  • the present invention provides a pest control device capable of maintaining effective volatilization of a pest control component for a long time under non-heating conditions without wasteful consumption of power and pest control components, and a drug holding material and a drug.
  • An object is to provide a carrier constituting a holding material.
  • a hollow chamber having an intake port and an exhaust port, a blowing unit including a fan for generating an airflow from the intake port to the exhaust port in the chamber, and a ventilation path provided in the flow path of the airflow.
  • a drug holding material holding a drug, and driving the fan to apply the airflow to the drug holding material to volatilize the drug component.
  • At least one of the following driving means comprising a DC motor and / or an airflow adjusting means for adjusting the airflow condition so that the amount of the drug component volatilized per unit time is an optimum amount according to the use environment.
  • a pest control device comprising one of the means.
  • the medicine holding material holds the medicine on a medicine holding carrier, and the medicine holding carrier has a ventilation hole opened in the chamber in the airflow direction and a surface orthogonal to the airflow direction.
  • An inorganic or organic molding material which is any one of a honeycomb shape, a mesh shape, a slit shape, a lattice shape, and a paper provided with openings provided in parallel in a plurality of directions.
  • the apparatus according to the above (1) further comprising a medicine supply unit for supplying the medicine to the medicine holding material, wherein the medicine supply unit holds a gel-like substance containing the medicine.
  • the pest control device according to any one of the above.
  • the medicine holding material comprises a net-like body or a honeycomb-like body.
  • the medicine holding material is characterized in that the medicine holding material is formed by holding the medicine on a honeycomb-shaped medicine holding carrier having a large number of through cells having a cell size in a range of 2 to 5 mm.
  • the pest control device according to item 1).
  • a drug holding carrier comprising a honeycomb having a large number of through cells having a cell size in a range of 2 to 5 mm.
  • Examples of the fan used for the blowing means of the pest control device according to the present invention include a propeller fan and a sirocco fan.
  • a brushless axial fan type with a built-in IC can also be used.
  • a current supply source for rotating the fan As a current supply source for rotating the fan, a commercial power source for general household use, a dry battery, a solar battery, a storage battery, a rechargeable dry battery such as a force-type power source, or the like can be used.
  • the drug holding material may be set in the device in advance, or may be set at the time of use.
  • the pest control device can be provided with a means for eliminating damage such as cutting a finger due to rotation of a fan when replacing the medicine holding material.
  • the carrier for holding a drug according to the present invention preferably has a simple structure and a large air permeability.
  • a scalloped shape, a bellows shape, a net-like shape, a slit shape, and a lattice It can be of a shape or a structure such as paper with perforations.
  • the material forming the drug holding carrier is not particularly limited as long as it can hold the drug. It is preferable that the material is made of a material capable of continuously volatilizing the same amount of the drug over the required time, rather than a material that volatilizes the retained drug at a time.
  • papers filter paper, pulp, cardboard, etc.
  • resins polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, highly oil-absorbing polymers, etc.
  • ceramics glass fibers, carbon fibers, chemical fibers (polyester, polyamide) , Acrylic, vinylon, polyethylene, polypropylene, etc.), natural fiber (cotton, silk, wool, hemp, etc.), glass fiber, carbon fiber, chemical fiber, non-woven fabric from natural fiber, etc., porous glass material, Wire mesh.
  • shape of each cell does not matter in terms of the effect of the present invention. Shapes other than those described above may be, for example, hexagonal honeycomb, circular, or S-shaped.o
  • the drug held by such a drug holding agent is not particularly limited as long as it is a drug that can achieve a certain effect by volatilizing the component in the air, such as a pest control component such as an insecticide or a pesticide. None. Agents that are suitable for volatilization by blowing are particularly preferred. Examples of pest control components such as insecticides and insect repellents include the following pest control components.
  • the two substituents at the 3-position are methyl groups, and examples of such substituents include other alkyl groups, unsaturated alkyl groups and compounds having a halogen atom.
  • insecticides such as fipronil, S-1295, S-413111 and methoprene (isopropyl (2E-2E) -111-methoxy-3,7, 1 1-trimethyl-1,2,4-trimethyldodeca-2,4-genoate), pyriproxyfen, 82- [1-methyl-1-2- (phenoxyphenoxy) ethoxy] pyridine)
  • Insect juvenile hormones such as diflupenzuron (1-1- (4-chlorophenyl) -3- (2,6-difluo-benzoyl) ⁇ rea), tefluvenzuron (1— (3,5-difluoro-benzoyl) ⁇ rea), etc.
  • insect chitin formation inhibiting compounds such as fipronil, S-1295, S-413111 and methoprene (isopropyl (2E-2E) -111-111-methoxy-3,7, 1 1-trimethyl-1,2,4-trimethyldodeca-2
  • penpentrin those which are difficult to evaporate at room temperature are preferred, and furthermore, penpentrin, praletrin, resmethrin, esbioil, framethrin, teraresulin, transflusulin and S-hydroprene. Is particularly preferred.
  • Such pest control components may be used alone or in combination. These analogs are also used.
  • those that are easy to volatilize at room temperature include, for example, a cover for adjusting volatilization, and polybutene, isoparaffin, and normal paraffin.
  • volatile agents such as hydrocarbons and esters such as hexyl laurate, isopropyl myristate, and butyl phthalate can provide a long-term pest control effect. it can.
  • fragrance contained in the fragrance is not limited at all, and any of a natural fragrance and a synthetic fragrance can be used, and may be a compounded fragrance.
  • fragrances include animal fragrances such as Jiyako, ryoko, Ryanobu and Ryanobu incense; Abiesse oil, ajokun oil, almond oil, angelic carto oil, pagel oil, bergamot oil, perch oil, borerose Oil, potato oil, gananga oil, capsicum oil, carahu oil, cardamom oil, cassia oil, celery oil, cinnamon oil, citronella oil, cognac oil, corianda oil, cucumber oil, cumin oil , Camphor oil, jill oil, estgolan oil, eucalyptus oil, fennel oil, garlic oil, ginger oil, grapefruit oil, hop oil, juniper bell oil, laurel leaf oil, lemon oil, lemongrass oil, Mouth page oil, corn oil, nutmeg oil, mandarin oil, tanzelin oil, mustard oil, seaweed oil, lantern oil, onion oil, You oil, orange oil, sage oil, Sutanisu oil, turpentine
  • Artificial fragrances are synthetic or extractable fragrances, such as hydrocarbons such as binene and limonene; linalool, geraniol, citronellol, menthol, borneol, benzyl alcohol, anis alcohol, —phenylethyl alcohol Alcohols such as phenols; phenols such as phenol and eugenol; n-butyl aldehyde, isobutyl aldehyde, hexyl aldehyde, heptyl aldehyde, n-nonyl aldehyde, nonagenal, citral, Aldehydes such as citronellal, benzaldehyde, cinnamaldehyde, heliotopin, and penilin; methyl amyl ketone, methyl nonyl ketone, diacetyl, acetyl propionyl, acetyl butyryl, carvone, ment
  • fragrance Only one kind of fragrance may be used, or two or more kinds of fragrance may be mixed.
  • the compounded fragrance include a mixed fragrance prepared by mixing Jinji and scent as natural fragrances, and pinene as a synthetic fragrance, or a mixed fragrance prepared by mixing Reinen as a natural fragrance and limonene as a synthetic fragrance.
  • a liquid coating method such as drop coating, impregnation coating, spray coating, etc. of the drug, a method such as liquid printing, brush coating, or a method of sticking to the drug holding carrier, For example, jet printing can be used.
  • a method such as liquid printing, brush coating, or a method of sticking to the drug holding carrier,
  • jet printing can be used.
  • the medicine to be retained is not liquid and no solvent is used, there are methods such as kneading coating and printing.
  • the drug may be retained by being directly absorbed by the honeycomb, but once absorbed by a retention aid such as a gelling substance, and then retained by the honeycomb to indirectly retain the retention aid. Is also good. Further, it may be connected to an absorbent core (or tape) capable of continuously supplying a liquid, or may be used in combination with a dripping device.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a preferred pest control apparatus according to the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a preferred medicine holding carrier according to the present invention.
  • Fig. 3 shows the case where two types of motors are applied to the pest control device of Fig. 1.
  • 4 is a graph showing the relationship between the operation time of the device and the amount of the chemical vaporized.
  • FIG. 4 is a graph showing the relationship between the operation time of the device and the amount of chemical vaporized in each case when the pest control device of FIG. 1 is operated with two types of power sources.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing a test facility for performing a performance test of the pest control device of FIG.
  • FIG. 6 is a graph showing the relationship between the outside air temperature and the volatilization amount of the chemical in each case when the pest control device of FIG. 1 is operated by two kinds of control methods.
  • 7 to 11 are a perspective view and a partial plan view showing a preferred medicine-holding carrier according to the present invention.
  • Figure 12 is a schematic diagram of a silica gel trap that is a test facility for measuring the amount of drug volatilized.
  • FIG. 13 is a graph showing the relationship between the cell size of the honeycomb of the drug holding carrier and the volatilization amount of the drug.
  • FIG. 14 is a schematic diagram showing a preferred pest control apparatus according to the present invention.
  • FIG. 15 is a graph showing the relationship between the distance between the fan and the honeycomb and the amount of air exhausted outside the device in the insect pest control device of FIG. 14 including an extrusion-type fan.
  • FIG. 16 is a graph showing the relationship between the distance between the fan and the honeycomb and the amount of air exhausted outside the device in the insect pest control device of FIG. 14 including the suction fan.
  • Fig. 17 is a graph showing the relationship between the distance between the fan and the honeycomb and the amount of chemical vaporized in each case where the extruder fan and the suction fan are applied to the insect pest control device of Fig. 14.
  • FIG. 18 is a schematic diagram showing a preferred pest control apparatus according to the present invention.
  • FIG. 19 is a schematic view showing a preferred medicine holding material according to the present invention.
  • FIG. 20 is a perspective view and a partial plan view showing a general cell size of a honeycomb.
  • the pest control apparatus 1 of the present embodiment shown in FIG. 1 includes a battery housing 4 for housing a battery 3, a DC motor 5, and a chamber 2.
  • the battery accommodating section 4 is provided with a terminal (not shown) for contacting the electrode of the battery 3, and the terminal is connected to the DC motor 5 via an operation control circuit (not shown).
  • the battery accommodating section 4 and the chamber 2 can be connected via a casing of a DC motor 5, for example, as shown in FIG.
  • the DC motor 5 has a drive shaft 5a vertically protruding from the lower surface of the chamber 2 into the interior of the chamber.
  • the chamber 2 has a hollow interior, an intake port 6 is formed on the lower surface where the DC motor 5 is provided, and an exhaust port 7 is formed on the upper surface.
  • a fan 8 located directly above the intake port 6 is fixed to the drive shaft 5 a of the DC motor 5. Therefore, when the fan 8 rotates, the outside air is taken in from the intake port 6, and the outside air passing through the fan 8 is sent upward in the chamber 2.
  • the range of the air volume from the exhaust port 7 is 0.1 to 10 liter / second, preferably 0.2 to 6 liter / second.
  • the fan 8 may be movable flexibly, for example, a type in which the fan 8 moves left and right or up and down like a fan. Can be
  • a medicine holding material 10 is disposed immediately below the exhaust port 7.
  • the drug holding material 10 is obtained by holding a drug on a drug holding carrier as described in “Disclosure of the Invention”.
  • the fan 8 is formed by arranging a plurality of inclined blades radially on the drive shaft 5a. Therefore, the fan 8 and the DC motor 5 constitute a so-called axial flow type blowing means.
  • a so-called multi-blade type blowing means for providing a large number of blades in a cylindrical shape in a direction parallel to the drive shaft 5a and blowing air in a direction perpendicular to the drive shaft 5a. You may use it.
  • the weight of the fan 8 is lighter than 30 grams in view of the load that can be driven by a battery.
  • a propeller fan has a weight of 3 to 17 Grams and sirocco fans range from 7 to 15 grams.
  • a brushless axial fan type with a built-in IC can be used. The following is an example of a fan that satisfies the above conditions.
  • the flow velocity of the outside air sucked from the suction port 6 is slower near the center of the fan 8 and becomes faster as approaching the outer edge. Therefore, the amount of air that hits the drug holding material 10 is small near the center of the drug holding material 10 and increases as it approaches the outer edge, so that the diffusion amount of the volatile drug diffuses in each part of the drug holding material 10. It may be uneven.
  • a flow straightening plate provided by crossing flat plates may be provided in the air passage between the fan 8 and the medicine holding material 10.
  • the rectifying plate rectifies the non-uniform air generated due to the characteristics of the axial-flow-type blowing means, and can uniformly correct the air volume in each part of the medicine holding material 10.
  • the air that has hit the drug holding material 10 contains the active ingredient of the drug from the drug holding material 10, and the air containing the active component diffuses from the exhaust port 7 to the outside of the device and is released.
  • the medicine holding material 10 may have a rectifying function, or the rectifying plate may have a medicine holding function.
  • the medicine holding material 10 is set on the exhaust side of the fan 8, but the medicine holding material 10 may be set on the suction side of the fan 8.
  • the carrier for drug retention was honeycomb-shaped paper (cardboard) with a length of 66 mm x width 66 mm x thickness 15 mm.
  • Transfluthrin a pest-controlling component
  • Treatment was carried out so that the carrier for drug retention contained 2 grams.
  • DC motor As the DC motor, a DC motor with a current consumption of 100 mA or less at no load and a current consumption of 25 mA at no load was used.
  • a sirocco fan with a diameter of 58 mm and a blade width of 23 mm was used.
  • Figure 3 shows the measurement test results.
  • a DC motor with a no-load current consumption of 25 mA it can be used for a longer time than a comparative DC motor with a no-load current consumption of 160 mA.
  • transflusrin was also obtained with sufficient volatilization.
  • the honeycomb used in Measurement Test 1 was attached to a pest control device equipped with a DC motor consuming 6 mA at no load and a sirocco fan with a diameter of 58 mm and a blade width of 23 mm.
  • the pest control device was operated at a constant voltage of 3 V with two single manganese dry batteries connected in series and as a comparative example.
  • the operation time was 12 hours and the operation time was 30 days, and the amount of transfluthrin volatilized was measured.
  • the air flow was 2 liters and the amount of volatilization was 1. SmgZhr.
  • Figure 4 shows the measurement test results. As shown in the figure, even with a battery, the amount of transflurin volatilization was stable over a long period of time, which was almost the same as that of 3 V constant voltage operation. • Measurement test 3
  • a honeycomb (66 mm long x 66 mm wide x 15 mm thick) treated with 1 g of transflurin was attached to the pest control device used in Measurement Test 2, and two C-size manganese batteries were connected in series. It was turned on and off every 2 minutes for 12 hours a day, and was operated for 30 days. During this period, transflusrin volatilization was measured. As a result, similarly to the result obtained in the measurement test 2, transfluthrin was stable and volatilized in an effective amount for 30 days.
  • the pest control device 1a (equivalent to the pest control device 1 according to the above embodiment) is installed at the center of the floor.
  • Two cages 81 made of a 25 cm cubic stainless steel net containing about 15 test insects at the four corners of the test room 80 were placed at 0.75 and 1.5 m above the floor. Set diagonally at each location.
  • test insects After setting the test insects, observe the number of individuals knocking down over time.After 2 hours, transfer the test insects to another clean plastic container and place them in another room at around 25 ° C. % Sugar water, and the number of dead insects 24 hours later was observed to determine the mortality.
  • the air flow was 2 liters per second and the amount of volatilization was 0.2 AmgZhr.
  • the active ingredients were collected in a room adjusted to 25 ⁇ 1 °, and the collected active ingredients were analyzed. The analysis was performed by gas chromatography using dibutyl phthalate as an internal standard. The values in the table are the average of four values.
  • Table 1 shows the test results.
  • the pest control device 1a has a KT 50 value of about 43 minutes and a KT 90 value of about 58 minutes, showing a superior knockdown effect and a higher mortality than the comparative liquid electronic mosquito trap.
  • the value was as high as 90% or more.
  • the insect pest control device ia showed a stable knockdown effect and a lethal effect at each time point of each energization. A sufficient insecticidal effect was also obtained when the amount of volatilization was 0.2 mg Z hr.
  • the chemicals are quickly volatilized by forced air blowing, it can be expected that the effects such as faster diffusion of the chemicals in a wide space can be expected as compared with the conventional evaporation device. did it.
  • the DC motor is driven using an easily available battery, so that the convenience can be improved without being restricted by the installation location.
  • a DC motor with a current consumption of no more than 100 mA when there is no load long-time operation with a battery is possible and the economy can be improved.
  • An infrared sensor (not shown) is provided in the pest control device 1 shown in FIG. 1, and based on the signal from the infrared sensor, the amount of the pest control component volatilized per unit time is optimized according to the temperature. Control the blower mechanism 9 including the motor 5 and the fan 8 to adjust the airflow condition hitting the medicine holding material 10.
  • the infrared sensor (not shown) and a control means (not shown) for controlling the blower mechanism 9 based on a signal from the infrared sensor constitute an example of “air flow adjusting means” in the gist of the present invention. Make up.
  • Example 2 the same carrier for holding a medicine and the same components as those used in Example 1 can be used.
  • Additives that lower the viscosity of liquid drugs for the purpose of easily impregnating the drug into the drug carrier when the drug is held by the drug carrier such as isopir myristate pill, isopropyl palmitate, and lauryl.
  • Fatty acid esters such as hexyl acid and solvents such as isopropyl alcohol, polyethylene glycol and deodorized kerosene can be used as required.
  • the amount of the above-mentioned pest control component and Z or various chemicals to be retained in the carrier for drug retention is not particularly limited, but it is maintained up to the saturation impregnation amount with a guideline of at least 0.1 mg Z hr. Can be done.
  • the amount of the pest control component retained in the drug holding material is usually up to the saturated impregnation amount of the drug holding material, but can be substantially increased by connecting a separate supply container to the drug holding material. .
  • Adjusting the airflow condition that hits the drug holding material so that the amount of pest control components volatilized per unit time according to the temperature is adjusted by adjusting the airflow and air pressure of the airflow, for example, according to the temperature. is there.
  • the adjustment according to the temperature may be, for example, adjustment based on the season, day and night, and the like.
  • the carrier for holding the drug was honeycomb-shaped paper (cardboard) with a length of 66 mm x width 66 mm x thickness of 15 mm.
  • Transfluthrin was used as a pest control component, and was contained in a carrier for drug holding in a range of 100 mg / g to 700 mg Zg.
  • FIG. 6 is a graph showing the change in the amount of volatile components of the pest control component with respect to the change in the outside air temperature in the pest control device of this example.
  • the thin solid line shows the amount of the pest control component volatilized when the fan rotation speed was adjusted according to the present embodiment.
  • the figure shows the volatilization amount of the pest control component when the rotation speed of the plant is not controlled.
  • the rotation speed of the DC motor gradually decreases in inverse proportion to the rise in the outside air temperature. That is, assuming that the rotation speed at an outside temperature of 26 ° C or less is 100%, up to about 83% at 26 ° C, about 64% at 28 ° C, and about 50% at 30 ° C. Decrease.
  • the volatilization amount of the pest control component decreases by about 40% every time the outside air temperature rises from 26 ° C to 1 ° C. That is, the volatilization amount of the pest control component by the pest control device of the present embodiment is maintained within a predetermined range in the range of 26 to 30 ° C. of the outside temperature, though there is a slight increase and decrease. .
  • the volatilization amount of the pest control components increases linearly with the rise in outside air temperature, as shown by the broken line in Fig. 6, and increases by about 1 at 26 ° C.
  • the volatilization from 20% has increased to about 200% at an outside temperature of 30 ° C.
  • thermometer (not shown) is provided in place of the infrared sensor, the temperature is automatically detected by the temperature display scale of the thermometer, and based on the detected value, the DC motor 5 of the blower mechanism 9 is operated continuously or Pest control device configured to switch to intermittent operation.
  • thermometer (not shown) and a temperature display dial (not shown) that allows the user to visually read the indicated value of the thermometer and switch manually
  • a pest control device configured to control the rotation speed of the DC motor 5 of the blower mechanism 9 by switching the temperature display dial.
  • thermometer (not shown) and a temperature display dial (not shown) that can be manually switched by visually checking the indicated value of the thermometer are provided.
  • An opening part (not shown) capable of adjusting the opening area of the opening part is provided in each of the exhaust ports 7. By switching the temperature display dial, the number of rotations of the DC motor 5, the opening of the intake port 6 and the exhaust port 7, A pest control device configured to control the insects.
  • An infrared sensor (not shown) is provided, and an opening part (not shown) capable of adjusting the opening area of the opening part is provided at each of the intake port 6 and the exhaust port 7 of the chamber 2.
  • a pest control device configured to automatically detect the temperature by an infrared sensor and control the opening degree of the opening shutters of the intake port 6 and the exhaust port 7 based on the detected values.
  • a space display dial (not shown) that can be manually switched by visually checking the size of the used space is provided, and openings are provided at the inlet 6 and the outlet 7 of the chamber 2 respectively.
  • an opening shutter (not shown) that can adjust the opening area of the opening.
  • a pest control device configured to control the opening degree of the opening shutters of the intake port 6 and the exhaust port 7 by switching the space display dial.
  • a season display dial (not shown), which can be switched manually according to the season (for example, spring, summer, autumn and winter), is provided in place of the space display dial described in (5) above.
  • a pest control device configured to control the degree of opening of the openings 6 of the ports 6 and the exhaust ports 7.
  • a day / night display dial (not shown) that can be manually switched according to day and night is provided.
  • a pest control device configured to control the opening degree of the opening shutter of the exhaust port 7.
  • a knob or the like may be used in place of the dial used for the temperature display dial, the space display dial, the season display dial, and the day / night display dial.
  • pest control is achieved by controlling the rotation speed of the DC motor 5 based on a signal from a thermometer or a temperature display dial. Adjust the airflow and pressure of the airflow impinging on the drug holding material 10 so that the volatilization amount of the component per unit time becomes the optimum amount according to the temperature.
  • the rotation speed of the DC motor 5 and the intake port of the chamber 2 By controlling the opening degree of the opening shutter of 6 and the exhaust port 7 based on the signal from the temperature display dial, the volatilization amount of the pest control component per unit time will be the optimal amount according to the temperature. Adjust the airflow and pressure of the airflow that hits the drug holding material 10.
  • the opening degree of the shirt at the inlet 6 and the outlet 7 of the chamber 2 is determined by an infrared sensor, a space display dial, or a season display dial. , Or by controlling based on the signal from the day / night display dial, so that the amount of the pest control component volatilized per unit time can be optimized according to the temperature, the size of the space used, the season, or the day or night. The airflow and the air pressure of the airflow hitting the medicine holding material 10 are adjusted.
  • the amount of pest control components volatilized per unit time can be optimized according to the temperature, the size of the space used, the season, or the day or night, eliminating unnecessary volatilization of the pest control components as much as possible. can do. Further, unnecessary rotation of the DC motor 5 can be prevented to save power, and the life of the dry battery 3 can be extended.
  • the effective volatilization of the pest control component can be maintained for a long period of time.
  • the so-called push-out type in which the medicine holding material 10 is arranged on the exhaust side of the fan 8 is a so-called suction type in which the medicine holding material 10 is arranged on the suction side of the fan 8. It can also be configured. Examples of the type of the fan include a short-mouth, a sirocco, a piezo, and the like.
  • the airflow adjusting means controls the airflow condition applied to the drug holding material such that the amount of the pest control component volatilized per unit time becomes an optimum amount according to the use environment. Adjust the session. Therefore, the volatilization amount of the pest control component per unit time can be set to an optimum amount according to the use environment. This makes it possible to maintain the effective volatilization of the pest control component for a long period of time.
  • the cell size of the pest control device 1 shown in Fig. 1 is 2 to 5 m as a carrier for holding the drug. Use a honeycomb-shaped m .
  • honeycomb for example, a form such as a “paper core” for a panel, which is mainly used as a core material of the panel, may be mentioned.
  • ⁇ Per core a form such as a “paper core” for a panel, which is mainly used as a core material of the panel.
  • the paper is laminated with an adhesive and has a large number of continuous through cells such as hexagons, circles and scalene polygons, and has a porosity of 90% or more.
  • the “paper core” has a large number of through cells and an extremely high porosity, so that a large area capable of holding the drug can be taken, and the resistance when ventilating is small.
  • the form (structure) is not particularly limited as long as the active ingredient can be retained, but if the thickness of the honeycomb is increased, the surface area can be increased, but the ventilation resistance also increases.
  • a thickness of about 2 to 15 mm is indicated as a guide in consideration of these factors and strength.
  • the drug holding carrier 10a shown in FIG. 2 has a so-called corrugated cardboard honeycomb formed of a continuous corrugated cardboard inside a rectangular frame 11.
  • the liner portion 12 is formed by stretching a large number of first tape-shaped sheets in a plane-parallel manner in the length direction and providing them at regular intervals in the width direction of the panel.
  • a corrugated second tape-like sheet is provided between each liner part 12, and is alternately joined with an adjacent liner part 12 to form a corrugated flute part 1. 3 is formed.
  • the strength can be increased by forming a shape such that the peaks of the adjacent second tape-like sheets abut each other via the liner 12 between them.
  • honeycomb having a large number of through cells 15 penetrating in the thickness direction 14 of the honeycomb panel in the rectangular frame 11 can be obtained.
  • the cell size is 2 to 5 mm.
  • the size of the frame 11, that is, the size of the drug holding carrier 10a can be changed depending on the amount of the drug to be held or the amount of the drug to be volatilized per unit time.
  • the number of through cells is preferably in the range of 200 to 2500.
  • Figure 20 shows a cardboard shape, which is based on the figure in JISA 6931 (1978).
  • (a) is a perspective view
  • (b) is a plan view of a part thereof
  • D represents a cell size in the figure.
  • the size of the penetrating cell directly affects the amount of drug volatilized. Since the inner diameter of the penetrating cell becomes smaller even if the cell size is the same, the "cell size" in this specification is "the value obtained by subtracting the thickness of the corrugated paper from the size of the conventional cell". Will be used. The size of the through cell is difficult to define if the shape of the through cell is not circular, so the above is done.
  • FIGS. 7 to 11 show the shape of a paper core that can be used as a honeycomb in the present invention, and also show how to measure the cell size in that case.
  • Fig. 7 shows the above cardboard shape
  • Fig. 8 shows a hexagonal shape (honeycomb shape)
  • Fig. 9 shows an S-shaped continuous circular shape
  • Fig. 10 shows ribs in parallel. It has a continuous rib shape
  • FIG. 11 shows a origami shape that is continuous in a folded shape.
  • the honeycomb volatilization area is large, but the resistance is high at the time of air blowing, so that sufficient air volume cannot be obtained, and the volatilization volume may decrease. If the cell size exceeds 5 mm, the area of volatilization of the honeycomb is small, and the amount of volatilization per unit time may be small.
  • the carrier for holding a drug in the present embodiment may also be made of the material described in the “Disclosure of the Invention”, and also holds the drug as described in the “Disclosure of the Invention”. You can have.
  • it can be retained together with other auxiliary components.
  • a sublimable substance is added as an auxiliary for promoting transpiration, the volatilization effect may be enhanced.
  • a pyrethroid compound is used as a pest control component, it is also preferable to mix a known synergist effective against the compound.
  • the addition of antioxidants such as BHT and BHA and ultraviolet absorbers increases the stability against light, heat, oxidation, etc. Another advantage is that when a time indicator is used together as an indicator, the remaining amount of the drug can be determined.
  • the amount of the above-mentioned pest control component and / or various drugs to be held in the drug holding carrier is not particularly limited.
  • the agent such as a pest control component
  • the oil-absorbing material usually has a range of 10 to 100 mg Zg, preferably 20 to 700 mg. / g can be maintained.
  • the drug holding carrier holds a chronological indicator for indicating the effective period of the drug, for example, a chronological indicator using a change in color tone.
  • a chronological indicator for indicating the effective period of the drug
  • examples of such a time indicator include water and alcohol-soluble base or acid indicators, and water-soluble basic or acidic agents as auxiliary colorants, and basic indicators and variable dyes as variable dyes.
  • Time indicator containing a mixture of a modified electron-donating color-forming organic compound modified with a low-molecular-weight organic modifier and a volatile desensitizer as well as a well-known one such as a time indicator coexisting with a volatile substance
  • a transit indicator containing a mixture of a modified electron-donating color-forming organic compound modified with a low-molecular-weight organic modifier and a volatile desensitizer is preferred.
  • the air flow rate from the exhaust port is 0.1 to 10 liters Z seconds, preferably 0.2 to 6 liters / second.
  • a single cardboard made of Sarashi Craft paper was used to form a cardboard-shaped drug-holding carrier 10a shown in FIG.
  • the size was 70 mm x 70 mm x 5 mm.
  • a single cardboard with a paper weight of 70 g Zm was used for part of the liner and a paper weight of 120 g Zm was used for the flute part.
  • the drug holding carrier 10a was impregnated with 1 g of transfluthrin as a drug to prepare a drug holding material 10a.
  • the obtained drug holding material 10 was attached to the insect pest control device 1 shown in FIG. 1, and the fan 8 was moved by a direct current motor 5 for 30 minutes to blow the air, thereby volatilizing tranfluthrin.
  • the volatilized transfluthrin was adsorbed and collected using a silylation gel trap according to the following method, and the amount of volatilization was measured by gas chromatography.
  • the DC motor 5 used here has a power consumption of no more than 10 OmA at no load and can be used for a long time with two single manganese batteries.
  • the fan 8 has an air flow of 2 liters Z seconds when the DC motor 5 is operated using the two single manganese dry batteries (3 V) as the battery 3.
  • FIG. 12 is a schematic explanatory view showing the gel force trap 20 used for the adsorption and collection.
  • the cylindrical case 21 with the upper and lower openings was placed on the horizontal base 22, and the pest control device 1 was installed therein.
  • the upper part of the cylindrical case 21 was closed with a funnel 23 turned upside down.
  • a vertical glass tube 24 having an inner diameter of 43 mm and a length of 140 mm and having an upper and lower opening was fixed in the air using a support 25.
  • the dropping portion of the funnel facing upward was attached to the lower opening of the vertical glass tube 24 via a rubber stopper 26, and was pressed from inside the vertical glass tube 24 with absorbent cotton 27.
  • the upper end of the vertical glass tube 24 is fitted with a discharge pipe 31 via a rubber stopper 30.
  • the discharge pipe 31 drives a pest control device 1 connected to a vacuum pump (not shown), and the cylindrical case 2 Transfluthrin was volatilized in 1, and the inside of the cylindrical case 21 and the vertical glass tube 24 was sucked by the vacuum pump, so that transflusulin was adsorbed on the silylation gel 28.
  • Figure 13 shows a graph showing the relationship between the cell size of drug holding material 1 (honeycomb) and the amount of transfluthrin volatilized based on the measured values obtained as a result of the measurement.
  • indicates the case of operation at a voltage of 3 V.
  • Indicates the case of operation at a voltage of 1.5 V. According to this, it was found that the transfluthrin volatilization amount was high when the cell size was in the range of 2 to 5 mm, and it was particularly preferable that the cell size be 2 to 3.5 mm.
  • Test insects Acaie adult female (20 to 25)
  • Each of the honeycombs was mounted on the insect pest control device shown in Fig. 1 having an air flow of 1 liter tonnage, and used as test samples.
  • the test was performed using a room with 6 tatami mats.
  • the test insects were placed in cages, and two cages were placed at 150 cm and 75 cm from the floor.
  • the pest control device equipped with the test sample was used for 2 hours. From the start of the test 1 They entered the room every 0 minutes and counted the number of inversions of the test insects. After the test was completed, the test insects were collected in a plastic cup, and the number of deaths after 24 hours was counted. Table 2 shows the results. Table 2 Effect on acaie
  • transfluthrin 0.5 g of transfluthrin, 0.5 g of BHT O, and 0.2 g of isopropyl myristate were processed into 60 ⁇ 60 ⁇ 5 mm paper honeycomb.
  • a high volatilization amount of a pest control component is obtained by blowing air by holding a drug in a drug holding carrier composed of a honeycomb having a large number of through cells having a cell size in a range of 2 to 5 mm. be able to.
  • the fragrance can be effectively provided.
  • the insect pest control device 41 shown in FIG. 14 is applied to the drug holding material 50 by blowing airflow from the blower mechanism 49 onto the drug holding material 50 stored in the chambers 42 a and 42 b.
  • the retained pest control component is volatilized out of the chamber.
  • the blower mechanism 49 sucks outside air from an intake port 46 provided in the chamber 42 a by the rotation of a fan 48 driven by a fan drive motor 45, and the air flows into the chamber 42 a. Creates an airflow upwards in 14
  • the airflow generated by the rotation of the fan 48 hits the medicine holding material 50 and, together with the pest control component held by the medicine holding material, flows from the exhaust port 47 provided on the upper surface of the chamber 42 b in FIG. 14. Discharged outside the chamber 4 2 b. Thereby, the pest control component is volatilized to the outside.
  • the diameter B of the fan 48 is smaller than the dimension along the direction orthogonal to the airflow of the drug holding material 50.
  • the distance A between the fan 48 and the medicine holding material 50 along the airflow direction is limited to a predetermined range, and is 5 mm in the present embodiment.
  • the fan driving motor 45 rotates the rotating shaft 45 a using the dry battery 43 housed in the battery housing portion 44 as a power source, and connects the fan 48 fixed to the rotating shaft 45 a to the fan 48. Drive rotationally. Note that a commercial power source for general households can be used in place of the dry battery 43.
  • a locking portion for locking the lower part of the medicine holding material 50 may be provided in the chamber 42a or 42b.
  • the shape of the locking portion is not limited as long as it has a substantial locking function, such as a support, a protrusion, and a net.
  • a current plate may be disposed immediately below the medicine holding material to support the medicine holding material from below. In these cases, the interval A means the interval between the fan 48 and the locking portion, and the interval between the fan and the current plate.
  • the distance A along the airflow direction between the fan 48 and the chemical holding material 50 of the pest control device 41 of this embodiment is determined by the amount of air exhausted to the outside of the chamber 42 b and the amount of volatile components of the pest control component. The following measurement tests were performed to investigate the effect.
  • a propeller fan manufactured by Sico Giken was used as the fan 48, and a honeycomb was used as a carrier for holding the drug.
  • the change in the wind speed when the distance A between the fan 48 and the honeycomb was changed was measured.
  • the operating voltages of the fan 48, the honeycomb, and the fan drive motor 45 were selected by combining any one of the following 1 or 2. Actual combinations are shown in FIGS. 15 to 17, respectively. That is,
  • Propeller fan 8 58 mm in diameter, 1 blade
  • Honeycomb 1 70 X 70 X 15 mm, cell size 2.2 mm.
  • FIG. 15 is a graph showing a change in the amount of air exhausted outside the chamber when the interval A is changed in the pest control apparatus of FIG.
  • each polygonal line indicates a change in the air flow with respect to a change in the interval A when the combination of the operating voltages of the fan, the honeycomb, and the fan drive motor is changed.
  • Each of the broken lines shows that there is almost no change in the airflow when the interval A is in the range of 20 to 5 mm.
  • both broken lines show a slight decrease in the air volume, but compared to the case of the insect pest control device equipped with the suction fan shown in Fig. 16, The decrease is small.
  • FIG. 16 is a graph showing a change in the amount of air exhausted from the chamber when the interval A is changed in the insect pest control device equipped with the suction fan.
  • each polygonal line indicates the change in the air flow with respect to the change in the interval A when the combination of the operating voltage of the fan, the honeycomb, and the fan drive motor is changed. I have.
  • both broken lines show a sharp decrease in air volume.
  • FIG. 17 is a graph showing changes in the volatilization amount of the pest control component with respect to the change of the interval A in the pest control device of FIG. 14 and the pest control device equipped with the suction fan.
  • a line D indicates a change in the amount of volatilization of the pest control component with respect to a change in the interval A of the pest control device in FIG.
  • the broken line E indicates the change in the amount of volatilization of the pest control component with respect to the change in the interval A of the pest control device equipped with a suction fan.
  • the extruded fan 48 was used, and the diameter B of the fan 48 was made smaller than the dimension C along the direction orthogonal to the airflow of the medicine holding material (not shown).
  • the distance A along the airflow direction between 48 and the drug holding material 50 is set to about 5 mm, it is possible to achieve the contradictory objectives of suppressing the reduction in the amount of volatilization of the pest control component and miniaturizing the device 41. Understood.
  • a so-called extrusion type in which the medicine holding material 50 is provided between the fan 48 and the exhaust port 47, and the fan 48 and the medicine holding material 50 are spaced apart by a predetermined distance (Approximately 5 mm). Further, the diameter B of the fan 48 is smaller than a dimension C along a direction orthogonal to the airflow of the drug holding material 50. Therefore, it is possible to minimize the functional deterioration such as a decrease in the amount of the pest control component volatilized, and it is possible to sufficiently secure the amount of the pest control component volatilized and to downsize the entire apparatus.
  • the pest control device 61 shown in FIG. 18 accommodates a medicine room 69 having a net 70 as a medicine holding material, a fan room 62 having a DC motor 65 and a fan 68, and a battery 63. It consists of a battery compartment 64.
  • a box-shaped drug holding device made of a drug-impermeable material with three sides open at one end of a net 70 stretched into the drug room 69 by the support frame 70a.
  • a supply unit 71 is provided.
  • the inside of the medicine holding / supplying section 71 is filled with a gel substance 72 containing a medicine, and the medicine is supplied from the gel substance 72 to the entire net 70.
  • a gelling agent is used to form a gel.
  • the gelling agent that can be preferably used among known ones include metal stone, fatty acids and salts thereof, and long chains.
  • the gel-like material may have a high viscosity and be relatively hard, and may be in such a state that the drug solution in the gel-like material oozes out and transfers to the drug carrier.
  • the gel may have a low viscosity, and the drug may flow out of the drug supply section in the form of a viscous liquid and migrate to the drug holder.
  • the gelling agent may be a drug holding material. This has the advantage that it spreads over the drug vaporization surface and increases the area of the drug vaporization surface, or acts to increase the amount of drug retained on the drug vaporization surface. In particular, there is an advantage in that the area of the drug vaporizing surface is increased when the drug holding material is a net net.
  • the drug to be supplied to such a drug holding material is not particularly limited as long as it is a pest control component such as an insecticide or a pesticide, or a drug which can obtain a certain effect by volatilizing the component in the air. Absent.
  • Examples of the medicine to be supplied to the medicine holding material include a pest control agent component used in Example 1 and a fragrance used in Example 3.
  • the medicine holding material includes a pest control component and / or various chemicals.
  • the amount of drug to be retained is not particularly limited.
  • the above-mentioned chemicals such as pest control components
  • the gel usually contains 2 to 50 mg / g, preferably 5 to 100 mg / g. Can be held.
  • a specific example of the supply amount of the chemical solution per day to the net is, for example, a net of 60 x 60 mm, when used for 12 hours / day for 1 month, is a translucent screen. Shows 30-360 mgZ net, 50-750 mg / net for Terraresrine, and 40-500 mg / net for S12995.
  • the medicine or the drug solution contains a dye or the like so that the amount of the medicine, that is, the remaining amount of the medicine can be known.
  • a dye that is soluble in a solvent of the chemical solution is preferable, and a dye that moves with the chemical solution when the chemical solution moves in the gel-like material is preferable.
  • examples of such dyes include the following.
  • a DC motor 65 is provided in a fan chamber 62 below the medicine chamber 69 shown in FIG. 18, and a fan 68 is provided at the tip of a drive shaft 65 a of the DC motor 65.
  • An exhaust port 67 is formed on the side of the chamber 62.
  • an effective amount of the chemical can be volatilized for a long time, and the adjustment is easy, and
  • the medicine can be supplied continuously to the holder, and the end point of the medicine is easy to determine, and the judgment is clear to the extent that there is no individual difference
  • FIG. 19 shows an example of the medicine holding material connected to the medicine supply means.
  • a drug solution bottle 91 serving as a drug supply means has a ring shape, and is filled with a drug solution 92.
  • a gel material or the like can be used as the chemical solution 92.
  • the chemical solution 92 is injected from an injection port 93 provided on the upper surface of the chemical solution bottle 91 in the figure.
  • an insertion port 94 for inserting the end of the drug holding material is provided on the upper surface of the drug solution bottle 91.
  • Both ends 96 of the rectangular liquid absorbing member 90 as a medicine holding material are inserted into the insertion openings of the chemical liquid bottle 91. Both ends 96 are immersed in the chemical solution 92, and the chemical solution is continuously supplied to the central portion 95 connected to the both ends 96.
  • the central part 95 can be formed in a honeycomb shape.
  • the medicine held in the rectangular liquid absorbing member 90 can be volatilized by irradiating the rectangular liquid absorbing member with wind as illustrated in the drawing. According to such a configuration, a chemical solution exceeding the saturated impregnation amount of the rectangular liquid absorbing member 90 can be supplied, so that the volatilization of the drug can be maintained for a long time. Further, if a part or the whole of the chemical solution bottle 91 is made of a translucent or transparent member, there is an advantage that the remaining amount of the chemical solution 92 can be easily confirmed.

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Description

明 細 書 害 虫 防 除 装 置 技 術 分 野
本発明は、 害虫防除の技術に関するもので、 詳しくは、 害虫防除成分を含む薬 剤を保持した薬剤保持材から、 送風手段による気体の流れを利用して害虫防除成 分を揮散させることにより、 特に飛翔性の害虫を防除する害虫防除装置、 並びに 薬剤保持材ぉよび薬剤保持材を構成する担体に関するものである。 背 景 技 術
現在までに数多くの害虫防除薬剤が知られているが、 実際の使用に際してはそ れらの中から防除対象となる害虫にあった薬剤が選択されている。 蚊などの飛翔 性の害虫には、 特に揮散性の害虫防除成分を含む薬剤が使用されている。 このよ うな揮散性の害虫防除成分、 すなわち常温での蒸気圧が高い薬剤を使用する場合 には、 保存中および不使用時などの間に薬剤が揮散してしまい、 害虫防除効果が 消失しやすいという問題がある。
そこで、 不使用時に薬剤を揮散させず、 使用時に薬剤を必要量揮散させるため に、 従来から、 加熱条件下で薬剤を揮散して害虫を防除する方法が多く使用され ている。 例えば蚊取線香の場合、 徐燃性の基材と薬剤を練合して線香に成型した ものに着火し、 その燃焼により加熱して薬剤を揮散させている。 また、 マツ ト式 や液体式電気蚊取り器の場合は、 害虫防除成分を含む薬剤を適当な基材に含浸ま たは浸透させ、 その基材の一部をヒータ一などで加熱して薬剤を揮散させている 。 このように加熱条件下で使用される薬剤は、 その中に含まれる害虫防除成分の
3 0。 Cにおける蒸気圧が 1 X 1 0 _3匪 H g以下のものが多い。
このような、 加熱によって薬剤を揮散させる方法を用いた装置は、 その器体を 耐熱性の素材により構成しなければならいので、 素材の選択肢が限られている。 一方、 加熱という方法を採らないで、 送風により薬剤を揮散させる方法が知ら れている。 その例として、 装置内にナフタリ ンなどの昇華性防虫剤を収納し、 装 置内で防虫剤の揮発成分を揮散させ、 送風機によって防虫剤の揮発成分を含んだ 空気を排気孔から排出する防虫装置が知られている。 (実開昭 5 5— 9 5 4号) また、 常温揮散性薬剤を保持させた薬剤保持材でファンを形成し、 そのファンを モータなどで回転させて薬剤を揮散させる装置も知られている。
これら従来の送風手段を用いた装置は、 ファン回転用の電動モータを一般家庭 用の商用電源で駆動するため、 供給電圧は常に一定で揮散量は安定するものの、 当然ながら商用電源の供給されない場所では使用できない。 また、 商用電源の供 給される場所であっても接続コ一ド長の限界から設置場所に制約を受ける。 一方 、 商用電源によらず、 電池等を用いて電動モータを駆動することも考えられるが 、 入手の容易な一般的な電池を最小限の数用い、 しかも、 マツ ト式ゃ液体式の電 気蚊取り器と同等の運転時間 (例えば、 少なくとも 3 0日程度) を満足するもの は未だなかった。
また、 従来の送風手段を用いた装置では、 害虫防除成分の揮散量の調整を、 送 風機のスィツチのオン ·オフ機能のみによっていた。 このため、 気温あるいは使 用空間の大きさ等の使用環境によっては、 害虫防除成分を無用に揮散させてしま い、 結果的には、 通常の有効期間よりも短い期間で害虫防除成分が消失してしま うという問題があった。 また、 送風機を無用に作動させることとなるため、 送風 機の電力が全く無駄に消費されていた。 このことは、 一般家庭用の商用電源を送 風機構の電源とする場合にも省電力の観点から問題であるが、 特に電池を電源と する場合に問題であった。
また、 従来の送風手段を用いた装置では、 常温揮散性薬剤などの蒸気圧が高い 薬剤を保持させた薬剤保持材が用いられていたが、 これらの装置に、 蒸気圧の低 い (例えば 3 0 ° Cにおける蒸気圧が 1 X 1 0一3 mmH g〜 l x 1 0 _6mmH g ) 難 揮散性薬剤を適用する場合は、 その難揮散性薬剤に熱風を当てなければならなか つた。
更に、 このように薬剤保持材を用いて薬剤を揮散させる場合、 薬剤保持材が保 持できる薬剤の量には限度があるため、 長時間に渡って薬剤を揮散させることが 難しかった。 発 明 の 開 示
本発明は、 電力および害虫防除成分を無駄に消費することなく、 非加熱条件下 で、 害虫防除成分の有効な揮散を長時間に渡って保つことができる害虫防除装置 、 並びに薬剤保持材および薬剤保持材を構成する担体を提供することを目的とす る。
本発明の上記目的は、 以下の(1) 項ないし(14)項によって達成することができ る。
(1) 吸気口と排気口を有する中空形状のチャンバと、 前記チャンバ内に、 吸気 口から排気口へ向かう気流を生じさせるファンを含む送風手段と、 前記気流の流 路に配設することができる、 薬剤を保持した薬剤保持材とを備え、 前記薬剤保持 材に前記気流を当てて薬剤成分を揮散させるために、 前記ファンを駆動させる、 無負荷時の消費電流量が 1 0 0 m A以下の直流モー夕からなる駆動手段、 若しく は、 前記薬剤成分の単位時間当たりの揮散量が使用環境に応じた最適量となるよ うに前記気流のコンディションを調整する気流調整手段の、 少なくともいずれか 一方の手段を備えていることを特徴とする害虫防除装置。
(2) 前記排気口から排気される風量は、 0 . 1〜1 0 リ ッ トル Z秒であること を特徴とする上記(1) に記載の害虫防除装置。
(3) 前記ファンは、 回転中心軸を中心に複数の翼部を放射状に設けたものであ ることを特徴とする上記(2) 項に記載の害虫防除装置。
(4) 前記薬剤保持材が、 薬剤保持用担体に前記薬剤を保持させてなり、 前記薬 剤保持用担体は、 前記チヤ ンバ内の気流方向に開口した通気口を前記気流方向に 直交する面方向に複数並設したハニカム形状、 網形状、 スリ ッ ト形状、 格子形状 及び開孔を設けた紙の何れか一つであり且つ前記薬剤を保持することのできる無 機質又は有機質の成型材料からなることを特徴とする上記(3) 項に記載の害虫防
(5) 前記薬剤保持材に前記薬剤を供給するための薬剤供給手段を備え、 前記薬 剤供給手段が前記薬剤を含んだゲル状物を保持していることを特徴とする上記(1 ) 項に記載の害虫防除装置。
(6) 前記薬剤保持材が、 ネッ ト状体またはハニカム状体からなることを特徴と する上記(5) 項に記載の害虫防除装置。
(7) 前記薬剤保持材が、 セルサイズが 2〜5 m mの範囲の多数の貫通セルを有 するハニカム形伏の薬剤保持用担体に前記薬剤を保持させてなることを特徴とす る上記(1) 項に記載の害虫防除装置。
(8) 前記貫通セルの数が 2 0 0〜2 5 0 0の範囲にあることを特徴とする上記 (7) 項に記載の害虫防除装置。
(9) 前記薬剤保持材に対し、 そのセルの貫通方向に実質的に 0 . 1 ~ 1 0 リツ トル 秒の割合で送風することを特徴とする上記(8) 項に記載の害虫防除装置。
(10) 上記第(5) 項に記載の害虫防除装置に用いる、 薬剤を含むゲル状物からな ことを特徴とする薬剤組成物。
(11) セルサイズが 2 ~ 5 m mの範囲の多数の貫通セルを有するハニカムからな ることを特徴とする薬剤保持用担体。
(12) 前記貫通セルの数が 2 0 0 - 2 5 0 0の範囲にあることを特徴とする上記 (11)項に記載の薬剤保持用担体。
(13) 上記(11)項または(12)項に記載の薬剤保持用担体に薬剤を保持したことを 特徴とする薬剤保持材。
(14) 前記薬剤が害虫防除成分であることを特徴とする上記(13)項に記載の薬剤 保持材。
本発明に係わる害虫防除装置の送風手段に用いるファンとしては、 プロペラフ アンやシロッコファン等が挙げられる。 また、 I Cを内蔵するブラシレス軸流フ ァンタイプのものを使用することもできる。
前記ファンを回転させるための電流供給源としては、 一般家庭用の商用電源、 乾電池、 太陽電池、 蓄電池、 力 ドニ力などの充電式乾電池などを用いることがで きる。
本発明に係わる害虫防除装置において、 薬剤保持材は予め装置内にセッ 卜され ていてもよく、 また、 使用時にセッ 卜されてもよい。
また、 本発明に係わる害虫防除装置に、 薬剤保持材の取替時にファ ンの回転に より指を切るなどの被害を無くすための手段を設けることができる。 例えば、 薬 剤保持材を出し入れする開口が開けられたことを検知する手段を設け、 その手段 からの信号に基づいて送風手段を停止するようにしてもよい。
本発明に係わる薬剤保持用担体としては、 簡単な構造で、 通気性の大きいもの が好ましく、 例えば図 2に示すハニカム形状の他、 すのこ形状、 蛇腹形状、 網形 伏、 スリ ッ 卜形状、 格子形状若しく は開孔を設けた紙類等の構造のものとするこ とができる。
薬剤保持用担体を形成する素材は、 薬剤を保持できるものであれば特に限定さ れることはない。 し力、し、 保持した薬剤を一時に揮散させるようなものよりも、 要求される時間にわたって同じ量の薬剤を連続的に揮散させることができるよう な素材のものであることが好ましい。
例えば紙類 (濾紙、 パルプ、 厚紙など) 、 樹脂類 (ポリエチレン、 ポリプロピ レン、 ポリ塩化ビニル、 高吸油性ポリマ一など) 、 セラ ミ ック、 ガラス繊維、 炭 素繊維、 化学繊維 (ポリエステル、 ポリアミ ド、 ァク リル、 ビニロン、 ポリェチ レン、 ポリプロピレンなど) 、 天然繊維 (木綿、 絹、 羊毛、 麻など) 、 ガラス繊 維、 炭素繊維、 化学繊維、 天然繊維などからの不織布、 多孔性ガラス材料、 金網 などが挙げられる。 各セルの形状も本発明の効果の面では問題にならない。 上記 した以外の形状として、 例えば 6角形蜂の巣形状でも、 円形状、 S字形状でもよ い o
このような薬剤保持用担対に保持させる薬剤は、 殺虫剤又は防虫剤などの害虫 防除成分のように、 大気中にその成分を揮散させることで一定の効果を得る薬剤 であれば特に限定されることはない。 風を当てることにより揮散するのに適する 薬剤は特に好ま しい。 殺虫剤や防虫剤などの害虫防除剤成分としては、 次に示す ような害虫防除成分を挙げることができる。
• d 1 — 3—ァリル一 2 —メチル一 4 一ォキソ一 2—シクロペンテニル d 1 — シス/トランス一クリサンテマ一 ト (一般名アレスリ ン : 商品名ピナミ ン :住友 化学工業株式会社製) 、
• d 1 — 3—ァリル一 2 —メチル一 4 一ォキソ一 2 —シクロペンテニル d —シ ス Zトランスーク リサンテマ一 卜 (商品名ピナミ ンフォルテ :住友化学工業株式 会社製) 、
• d 1 — 3—ァリル一 2 —メチルー 4 一ォキソ一 2—シクロペンテニル d — 卜 ランス一ク リサンテマ一 ト (商品名バイオアレスリ ン : ュクラフ社製) 、
• d— 3—ァリル一 2—メチル一 4 一ォキソ一 2 —シクロペンテニル d — トラ ンスークリサンテマ一卜 (商品名エキスリン:住友化学工業株式会社製、 商品名 エスバイオール : ュクラフ社製) 、
• ( 5 —べンジルー 3 —フ リル) メチル d—シス/トランス一ク リサンテマ一 ト (一般名レスメ トリン、 商品名ク リスロンフォルテ :住友化学工業株式会社製 ) 、
• 5 一プロパギル— 2 —フリルメチル一 d―シス/トランス一ク リサンテマ一 ト (一般名フラメ 卜リン、 商品名ピナミン Dフォルテ :住友化学工業株式会社製)
• ( + ) — 2 —メチル一 4 —ォキソ一 3— ( 2—プロピニル) 一 2 —シクロペン テュル (+ ) —シス/トランスーク リサンテマ一 ト (一般名プラレ ト リ ン、 商品 名工トツク :住友化学工業株式会社製) 、
• d 1 — 3 —ァリル一 2 —メチルー 4—ォキソ一 2 —シクロペンテ二ルー d 1 — シス Zトランス一 2, 2, 3, 3 —テ トラメチルシクロプロパンカルボシキラ一 ト (一般名テラレスリ ン :住友化学工業株式会社製) 、
. ( 1, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 —へキサヒ ドロ一 1, 3—ジォキソ一 2 —イソイ ン ドリル) メチル一 d 1 —シス/トラ ンス一ク リサンテマー ト (一般名フタルスリ ン、 商品名ネオピナミ ン :住友化学工業株式会社製) 、
. ( 1, 3, 4 , 5 , 6, 7—へキサヒ ドロー 1, 3 —ジォキソ一 2 —イソイン ドリル) メチル一 d—シス トランス一ク リサンテマー ト (商品名ネオピナミ ン フォルテ :住友化学工業株式会社製) 、
• 3 —フエノキシベンジルー d —シス トランス一ク リサンテマ一 ト (一般名フ エノ ト リ ン、 商品名スミ スリ ン :住友化学工業株式会社製) 、
. 3 —フエノキシベンジル一 d 1 -シス/トランス一 3— ( 2 , 2 —ジクロロビ ニル) 一 2, 2 —ジメチルー 1 —シクロプロパンカルボキシラート (一般名ペル メ ト リ ン、 商品名工クスミ ン:住友化学工業株式会社製) 、
• (土) α —シァノー 3 —フエノキシベンジル (+ ) —シス Ζトランス一ク リサ ンテマート (一般名シフニノ トリ ン、 商品名ゴキラート :住友化学工業株式会社 製) 、
• i —ェチニル _ 2—メチル一 2—ペンテニル d 1 一シス/トランス一 3— ( 2, 2—ジメチルビニル) 一 2 , 2—ジメチル一 1 ーシクロプロパンカルボキシ ラ一ト (一般名工ンペントリン、 商品名べ一パースリン :住友化学工業株式会社 製) 、
• d— トランス一 2, 3, 5 , 6—テトラフルォロベンジル一 3— ( 2 , 2—ジ クロロビニル) _ 2, 2—ジメチル一 1 ーシクロプロパンカルボキシレート (一 般名トランスフルスリ ン) 、
. 1 —ェチニル— 2—メチル一 2—ペンテニル 3— ( 2, 2—ジクロ口ェテニ ル) _ 2, 2—ジメチルシクロプロパンカルボキシラー ト等。
また、 上記した化合物に例えば構造上類似し、 実質的には同様の薬効のある化 合物も挙げることができる。 例えば、 ェンペン ト リ ンの場合 3位の 2個の置換基 はメチル基であるが、 その置換基として他のアルキル基、 不飽和アルキル基又は ハロゲン原子である化合物を挙げることもできる。
この他にも、 フィプロニ一ル、 S— 1 2 9 5、 S - 4 1 3 1 1などの殺虫剤や メ トプレン (イソプロピル ( 2 E— 2 E) — 1 1 —メ トキシ一 3, 7 , 1 1 — ト リメチル一 2, 4— トリメチルドデカ一 2 , 4—ジェノエ一 ト) 、 ピリプロキシ フェン、 8 2— 〔 1 ーメチル一 2— (フエノキシフエノキシ) エトキシ〕 ピリ ジ ン) などの昆虫幼若ホルモン、 ジフルペンズロン ( 1 一 ( 4—クロロフヱニル) — 3— ( 2, 6 —ジフルォ口べンゾィル) ゥレア) 、 テフルべンズロン ( 1 — ( 3, 5—ジフルォ口べンゾィル) ゥレア) などの昆虫キチン形成阻害化合物など が挙げられる。
こう した中でも、 常温で難揮散性のものが好ましく、 さらに、 ェンペン トリ ン 、 プラレ トリ ン、 レスメ ト リ ン、 エスバイオ一ル、 フラメ ト リ ン、 テラレスリ ン 、 トランスフルスリ ン及び S—ハイ ドロプレンが特に好ましい。
このような害虫防除成分は、 単独で用いてもよく組み合わせて用いてもよい。 また、 これらの類縁体も用いられる。
これらのうち常温で揮散しやすいものについては、 例えば、 揮散を調整するた めのカバ一を設けたり、 ポリブテン、 イソパラフィ ン、 ノルマルパラフィ ン等の 炭化水素類や、 ラウリ ン酸へキシル、 ミ リスチン酸イソプロピル、 フタル酸プチ ルなどのエステル類からなる揮散調整剤を併用したりすることで、 長時間にわた つての害虫防除効果を得ることができる。
また、 これら害虫防除成分とともに、 又は害虫防除成分に代えて、 芳香剤や殺 菌剤等を使用することができる。 その芳香剤中に含有される香料としては、 何ら 制限を受けるものではなく、 天然香料あるいは合成香料のいずれでも使用可能で 、 調合香料であっても構わない。
天然香料として例えば、 じや香、 霊猫香、 竜延香などの動物性香料;アビエス 油、 アジョクン油、 ァ一モンド油、 アンゲリカルー ト油、 ページル油、 ベルガモ ッ ト油、 パーチ油、 ボアバローズ油、 力ャブチ油、 ガナンガ油、 カプシカム油、 キヤラウエ一油、 カルダモン油、 カシア油、 セロリ一油、 シナモン油、 シ トロネ ラ油、 コニャック油、 コリアンダ一油、 キュぺブ油、 ク ミ ン油、 樟脳油、 ジル油 、 エストゴラン油、 ユーカリ油、 フェンネル油、 ガ一リ ック油、 ジンジャー油、 グレープフルーツ油、 ホップ油、 ジュニパーベリ一油、 ローレルリ一フ油、 レモ ン油、 レモングラス油、 口ページ油、 メ一ス油、 ナツメグ油、 マンダリ ン油、 タ ンゼリ ン油、 力ラシ油、 はっか油、 燈花油、 玉ねぎ油、 こしょう油、 オレンジ油 、 セイジ油、 スターァニス油、 テレビン油、 ウォームゥッ ド油、 ヮニラ豆エキス 卜ラク トなどの植物性香料。
人造香料は合成又は抽出香料であり、 それらは例えばビネン、 リモネンなどの 炭化水素類; リナロール、 ゲラニオール、 シ トロネロール、 メ ン トール、 ボルネ オール、 ベンジルアルコール、 ァニスアルコール、 —フヱニルェチルアルコ一 ルなどのアルコール類; ァネ ト一ル、 オイゲノールなどのフエノール類; n—ブ チルアルデヒ ド、 イソブチルアルデヒ ド、 へキシルアルデヒ ド、 ヘプチルアルデ ヒ ド、 n —ノニルアルデヒ ド、 ノナジェナ一ル、 シ トラール、 シ トロネラール、 ベンズアルデヒ ド、 シンナミ ックアルデヒ ド、 ヘリオ ト口ピン、 ヮニリ ンなどの アルデヒ ド類; メチルアミルケ トン、 メチルノニルケ トン、 ジァセチル、 ァセチ ルプロピオニル、 ァセチルブチリル、 カルボン、 メ ン トン、 樟脳、 ァセ トフエノ ン、 p —メチルァセトフェノ ン、 ィオノ ンなどのケ ト ン類;アミルブチロラク ト ン、 メチルフエニルダリ シド酸ェチル、 ァ一ノニルラク トン、 クマリ ン、 シネオ —ルなどのラク トン又はォキシ ド類; メチルフォーメート、 イソプロピルフォー メート、 リナリールフォーメート、 ェチルアセテート、 ォクチルアセテート、 メ ンチルアセテー ト、 ベンジルアセテート、 シンナミルアセテート、 プロピオン酸 プチル、 酢酸イソァミル、 イソ酪酸イソプロピル、 イソ吉草酸ダラニル、 力プロ ン酸ァリル、 へプチル酸ブチル、 カプリル酸ォクチル、 ヘプチンカルボン酸メチ ル、 ペラハゴン酸ェチル、 ォクチンカルボン酸メチル、 力プリ ン酸イソァシル、 ラウリ ン酸メチル、 ミ リスチン酸ェチル、 安息香酸ェチル、 安息香酸ベンジル、 フヱニル酢酸メチル、 フヱニル酢酸プチル、 桂皮酸メチル、 桂皮酸シンナミル、 サルチル酸メチル、 ァニス酸ェチル、 アンスラニル酸メチル、 ェチルピルべ一 ト 、 ェチル α —プチルブチレートなどのエステル類など。
香料は一種類のみでもよいし、 二種類以上を調合した調合香料でもよい。 配合 香料としては、 例えば天然香料と してじや香、 合成香料としてピネンを調合した 調合香料、 あるいは天然香料として霊猫香、 合成香料としてリモネンを調合した 調合香料などが挙げられる。
薬剤保持用担体に薬剤を保持させるには、 薬剤の滴下塗布、 含浸塗布、 スプレ 一塗布等の液状塗布方法、 液状印刷、 はけ塗り等の方法、 或いは薬剤保持用担体 に貼りつける方法、 更にはジエツ ト印刷などが利用できる。 粘度が高く容易には 保持させにく い薬剤の場合、 溶剤などに薬剤をいつたん混合させ、 粘度を下げて 吸収させるとよい。 保持させる薬剤が液状でなく、 溶剤も使用しない場合などは 、 練り込み塗布、 印刷などという方法もある。 薬剤は、 ハニカムに直接吸収させ ることで保持させてもよいが、 ゲル化物質のような保持補助剤にいったん吸着さ せ、 その保持補助剤をハニカムに保持させることで間接的に保持させてもよい。 さらには液を連続供給できる吸液芯 (またはテープ) と連結したり、 滴下装置と 併用してもよい。 図面の簡単な説明
図 1 は、 本発明に係わる好ましい害虫防除装置を示す概略図である。
図 2は、 本発明に係わる好ましい薬剤保持用担体を示す斜視図である。
図 3は、 図 1の害虫防除装置に 2種類のモータを適用した際の各場合における 、 装置の運転時間と薬剤の揮散量の関係を示すグラフである。
図 4は、 図 1の害虫防除装置を、 2種類の電源で作動させた際の各場合におけ る、 装置の運転時間と薬剤の揮散量の関係を示すグラフである。
図 5は、 図 1の害虫防除装置の性能試験を行うための試験設備を示す概略図で める。
図 6は、 図 1の害虫防除装置を、 2種類の制御方法で作動させた際の各場合に おける、 外気温度と薬剤の揮散量の関係を示すグラフである。
図 7〜図 1 1は、 本発明に係わる好ましい薬剤保持用担体を示す斜視図および 部分平面図である。
図 1 2は、 薬剤の揮散量を測定するための試験設備であるシリカゲルトラップ の概略図である。
図 1 3は、 薬剤保持用担体のハニカムのセルサイズと薬剤の揮散量の関係を示 すグラフである。
図 1 4は、 本発明に係わる好ましい害虫防除装置を示す概略図である。
図 1 5は、 押し出し式ファンを備えた図 1 4の害虫防除装置における、 ファン とハニカムの間隔と装置外に排気される風量の関係を示すグラフである。
図 1 6は、 吸引式ファンを備えた図 1 4の害虫防除装置における、 ファンとハ 二カムの間隔と装置外に排気される風量の関係を示すグラフである。
図 1 7は、 図 1 4の害虫防除装置に、 押し出し式ファンと吸引式ファンを適用 した際の各場合における、 ファンとハ二カムの間隔と薬剤の揮散量の関係を示す グラフである。
図 1 8は、 本発明に係わる好ましい害虫防除装置を示す概略図である。
図 1 9は、 本発明に係わる好ましい薬剤保持材を示す概略図である。
図 2 0は、 ハニカムの一般的なセルサイズを示す斜視図および部分平面図であ る。 発明を実施するための最良の形態
以下に、 図面を参照して、 本発明の実施例を例示的に詳しく説明する。 ただし 、 この実施例に記載されている構成部品の寸法、 材質、 形状、 その相対配置など は、 特に特定的な記載がないかぎりは、 この発明の範囲をそれらのみに限定する 趣旨のものではなく、 単なる説明例にすぎない。
(実施例 1 )
図 1に示す本実施例の害虫防除装置 1は、 電池 3を収容する電池収容部 4と、 直流モータ 5と、 チャ ンバ 2とからなる。 電池収容部 4には電池 3の電極に接触 する端子 (図示せず) を設けてあり、 その端子は運転制御回路 (図示せず) を介 して直流モータ 5へと接続してある。 電池収容部 4とチヤ ンバ 2とは、 例えば図 1に示すように直流モータ 5のケ一シング部を介して連結することができる。 直 流モータ 5は、 チヤ ンバ 2の下面から駆動軸 5 aをチヤ ンバの内部へ垂直に突出 してある。 チャ ンバ 2は、 内部が中空となっており、 直流モータ 5を設けた下面 に吸気口 6が形成され、 上面に排気口 7が形成されている。
直流モータ 5の駆動軸 5 aには、 吸気口 6の直上に位置するファ ン 8を固着し てある。 従って、 ファ ン 8が回転することにより、 吸気口 6からは外気が取り入 れられ、 ファ ン 8を通過した外気はチヤンバ 2内の上方へ送られるようになつて いる。 そして、 排気口 7からの風量範囲は、 0 . 1〜 1 0 リッ トル/秒、 望まし くは 0 . 2 ~ 6 リ ッ トル/秒が示される。
上記のようにファン 8の回転軸が固定されている場合の他に、 ファン 8をフレ キシブル可動させてもよく、 例えば、 扇風機のように、 ファ ン 8が左右若しくは 上下に移動するタイプが挙げられる。
チャンバ 2内の上方には、 薬剤保持材 1 0を排気口 7の直下に配設してある。 薬剤保持材 1 0は、 「発明の開示」 の中に記載されたような薬剤保持用担体に薬 剤を保持させてなる。
ファ ン 8は、 複数枚の傾斜羽根を駆動軸 5 aに放射伏に設けて形成してある。 従って、 ファ ン 8と直流モータ 5とは、 所謂軸流式送風手段を構成する。 この他 、 送風手段としては、 駆動軸 5 aに平行な方向に多数の羽根を円筒状に設け駆動 軸 5 aと直交する方向へ送風を行う所謂多翼式送風手段 (シロッコファ ン) であ つてもよい。
これらファン 8の重量としては、 電池駆動可能な負荷との関係から 3 0グラム よりも軽量のものが適当であり、 その例を示すと、 プロペラファ ンでは 3〜1 7 グラム程度、 シロッコファンでは 7 ~ 1 5グラム程度のものが挙げられる。 さら に、 I Cを内蔵するブラシレス軸流ファンタイプのもの等を使用することができ る。 以下に上記条件を満たすファ ンの例を示す。
•プロペラファン ( 1 ) 直径 5 6 m m 1 1枚翼
( 2 ) 直径 4 8 m m 1 1枚翼
( 3 ) 直径 7 4 m m 7枚翼
• シロッコファン ( 1 ) 直径 5 8 m m 翼巾 2 3 m m
翼弦長 1 O mm 翼枚数 1 2枚
( 2 ) 直径 4 5 mm 翼巾 2 0 m m
翼弦長 8 mm 翼枚数 1 1枚
( 3 ) 直径 5 4 m m 翼巾 1 3 mm
翼弦長 8 m m 翼枚数 8枚
• ブラシレス軸流ファ ン ( 1 ) 直径 5 6 m m 1 1枚翼
図 1に示す、 軸流式送風手段の場合は、 吸気口 6から吸気される外気の流速は 、 ファ ン 8の中心部付近ほど遅く、 外縁部に近づくに従って速くなる特性を有す る。 従って、 薬剤保持材 1 0に当たる空気量は、 薬剤保持材 1 0の中心部付近で は少なく、 外縁部に近づくに従って多くなるため、 揮散性薬剤の拡散量が薬剤保 持材 1 0の各部において不均一となる場合もある。
このため、 ファン 8と薬剤保持材 1 0との間の風路には、 平板を交差して設け た整流板を設けるようにしても良い。 整流板は、 このような軸流式送風手段の特 性によって生じた不均一な空気を整流し、 薬剤保持材 1 0の各部における風量を 均一に是正することができる。 薬剤保持材 1 0に当たった空気には薬剤保持材 1 0から薬剤の有効成分が入り、 有効成分の入った空気は排気口 7から装置外部へ と拡散、 放出されることとなる。 なお、 整流板を別途設ける他、 薬剤保持材 1 0 に整流機能を持たせたり、 若しくは、 整流板に薬剤保持機能を持たせるようにす ることもできる。
なお、 本実施例では、 薬剤保持材 1 0の設置位置をファン 8の排気側としたが 、 薬剤保持材 1 0はファ ン 8の吸気側に設置するものであってもよい。
本実施例の害虫防除装置 1の性能を知るために、 以下の測定試験を行った。 •測定試験 1
薬剤保持用担体は、 ハニカム形状の紙 (ダンボール) とし、 縦 6 6 mm X横 6 6 mmx厚さ 1 5mmのものを使用した。
薬剤としては害虫防除成分のトランスフルスリンを用い、 上記薬剤保持用担体 に 2グラム含有されるように処理した。
直流モータは、 無負荷時の消費電流量が 1 0 0 m A以下の直流モータとして、 無負荷時の消費電流が 2 5mAのものを使用した。
ファンは、 直径 5 8 mm、 翼巾 2 3 mmのシロッコファンを用いた。
電池は、 単 1アル力リ電池 2個を直列で使用した。
比較として、 無負荷時の消費電流量が 1 6 OmAの直流モータを上記と同じ条 件で用いた。
測定試験結果を図 3に示す。 無負荷時の消費電流量が 2 5 m Aの直流モータを 用いた場合は、 比較の無負荷時の消費電流量が 1 6 0 m Aの直流モータに比べ、 長時間にわたり使用が可能であり、 かつトランスフルスリ ンも十分な揮散量が得 られた。
•測定試験 2
無負荷時の消費電流が 6 mAの直流モータと直径 5 8 mm, 翼巾 2 3 mmのシ ロッコファンを備えた害虫防除装置に測定試験 1で用いたハニカムを揷着した。 この害虫防除装置を単一マンガン乾電池 2個直列および比較例として 3 V定電 圧で運転した。 運転時間は 1 2時間ノ日とし 3 0日間運転を行い、 トランスフル スリンの揮散量を測定した。 風量は 2 リッ トル 秒、 揮散量 1. SmgZh rで あった。
測定試験結果を図 4に示す。 同図に示すように、 電池でもトランスフルスリ ン の揮散量は 3 V定電圧運転と略同等の安定した揮散量が長期にわたり得られた。 •測定試験 3
測定試験 2で用いた害虫防除装置に、 トランスフルスリ ン 1 gを処理したハニ カム (縦 6 6mmx横 6 6mmX厚さ 1 5 mm) を揷着し、 単 2マンガン電池 2 個を直列に接続し、 1日 1 2時間、 2分毎にオンオフを繰り返し、 3 0日間運転 した。 この期間中、 トランスフルスリ ンの揮散量を測定した。 その結果、 測定試験 2で得られた結果と同様に、 トランスフルスリンは 3 0日 間安定して有効量の揮散が得られた。
•測定試験 4
次に、 本実施例の害虫防除装置を運転してァカイエ蚊雌成虫に対する効力を評 価した結果を図 5及び表 1に基づき説明する。
図 5に示す縦 2. 5 X横 3. 5 X高さ 2. 6 m= 2 2. 8 m3 の容積を有する 試験室 8 0にて測定試験を行った。
害虫防除装置 1 a (上述の実施例に係る害虫防除装置 1と同等のもの) を床面 の中央に設置する。 試験室 8 0の 4隅に供試虫約 1 5匹を入れた 2 5 c m立方の ステンレス網で作ったケージ 8 1を床面から 0. 7 5及び1. 5 mの高さに 2箇 所ずつ対角方向にセッ 卜する。
供試虫セッ ト後、 時間の経過に伴ってノックダウンする個体数を観察し、 2時 間後供試虫を別の清潔なポリ容器に移し、 2 5 ° C前後の別の部屋で 1 %砂糖水 を与え、 2 4時間後の死虫数を観察し、 致死率を求めた。
この条件での風量は 2 リッ トル 秒、 揮散量 0. A mgZh rであった。 な お、 トランスフルスリ ンの揮散量を測定するため、 有効成分を、 2 5 ± 1 ° じに 調整した室内で補集し、 捕集した有効成分を分析した。 なお、 内部標準としてフ タル酸ジブチルを用い、 ガスクロマトグラフィーで分析した。 なお、 表中の値は 4つの平均値である。
以上の試験結果を表 1に示す。
表 1 ァカイエ力に対する効力
Figure imgf000017_0001
表 1 より、 害虫防除装置 1 aは、 K T 50値が約 4 3分、 K T 90値が約 5 8分で あり、 比較の液体電子蚊とり器より優れたノ ックダウン効果を示し、 致死率も 9 0 %以上と高い値を示した。 また、 害虫防除装置 i aは各通電経過時点の何れに おいても安定したノ ックダウン効果と致死効果を示した。 また、 揮散量を 0 . 2 m g Z h rとしたときにも十分な殺虫効果が得られた。
更に、 害虫防除装置 1 aでは、 強制的な送風により薬剤がすばやく揮散される ため、 従来の蒸散装置に比べて、 広い空間に対しての薬剤の拡散が速くなる等の 効果が期待できることが知見できた。
以上説明したように、 本実施例の害虫防除装置によれば、 入手容易な電池を使 用して直流モータを駆動するので、 設置場所の制約を受けず、 利便性を向上させ ることができる。 また、 無負荷時の消費電流量が 1 0 0 m A以下の直流モータを 使用することで、 電池による長時間運転が可能となり、 経済性を向上させること ができる。
(実施例 2 )
図 1 に示す害虫防除装置 1 に赤外線センサ (図示せず) を設け、 害虫防除成分 の単位時間当たりの揮散量が気温に応じた最適量となるように、 前記赤外線セン ザからの信号に基づいてモータ 5およびファン 8を含む送風機構 9を制御し、 薬 剤保持材 1 0に当たる気流コンディ ショ ンを調整する。 前記赤外線センサ (図示せず) と、 その赤外線センサからの信号に基づいて送 風機構 9を制御する制御手段 (図示せず) とが、 本発明の要旨中における 「気流 調整手段」 の一例を構成している。
また、 本実施例においても、 実施例 1で用いたものと同様の薬剤保持用担体お よび害虫防除成分を用いることができる。
薬剤保持用担体に薬剤を保持させる際に、 薬剤保持用担体に薬剤を容易に含浸 させるための理由で液状薬剤を低粘度化する添加剤として、 ミ リスチン酸イソプ 口ピル、 パルミチン酸イソプロピル、 ラウリル酸へキシルなどの脂肪酸エステル やイソプロピルアルコール、 ポリエチレングリ コール、 脱臭ケロシンなどの溶剤 を必要により使用することができる。
薬剤保持用担体に上記の害虫防除成分及び Z又は各種薬剤を保持させる量は特 に制限を受けないが、 少なくとも 0 . 1 m g Z h rの揮散量となるのを目安に飽 和含浸量まで保持させることができる。
薬剤保持材に保持される害虫防除成分量は、 通常、 当該薬剤保持材の飽和含浸 量までとするが、 薬剤保持材に別途補給用容器を連結することにより、 実質的に 増量することができる。
害虫防除成分の単位時間当たりの揮散量が気温に応じた最適量となるように、 薬剤保持材に当たる気流コンディションを調整するとは、 気温に応じて、 例えば 気流の風量や風圧を調整するということである。 気温に応じた調整とは、 例えば 季節、 昼夜等を基準として調整することが考えられる。
本実施例の害虫防除装置の効果を知るために、 次の測定試験を行った。
•測定試験 5
薬剤保持用担体はハニカム形伏の紙 (ダンボール) とし、 縦 6 6 m m X横 6 6 m m X厚さ 1 5 m mのものを使用した。 また害虫防除成分としては、 トランスフ ルスリンを用い、 薬剤保持用担体に 1 0 O m g / gから 7 0 0 m g Z gの範囲で 含有させた。
図 6は、 本実施例の害虫防除装置の、 外気温の変化に対する害虫防除成分の揮 散量の変化を示すグラフである。 同図において、 細い実線は、 本実施例によりフ アンの回転数を調整した際の害虫防除成分の揮散量を示しており、 破線は、 ファ ンの回転数を無制御とした場合の害虫防除成分の揮散量を示している。
本実施例における、 直流モータの回転数は、 図 6中太い実線で示すように、 外 気温の上昇に反比例して段階的に減少している。 すなわち外気温 2 6 ° C以下で の回転数を 1 0 0 %とすると、 2 6 ° Cで約 8 3 %、 2 8 ° Cでは約 6 4 %、 3 0 ° Cでは約 5 0 %まで減少する。
これに伴って、 害虫防除成分の揮散量は、 図 6中細い実線で示すように、 外気 温 2 6 ° Cから 1 ° C上昇する毎に約 4 0 %減少する。 すなわち、 本実施例の害 虫防除装置による害虫防除成分の揮散量は、 多少の増減はあるものの、 外気温 2 6 ° Cから 3 0 ° Cの範囲で、 所定の範囲内に保たれている。
一方、 直流モータを無制御とした場合の害虫防除成分の揮散量は、 図 6中破線 で示すように、 外気温の上昇に伴って直線的に増大し、 外気温 2 6 ° Cで約 1 2 0 %であった揮散量が、 外気温 3 0 ° Cでは約 2 0 0 %にまで増大している。 これらのことから、 本実施例の害虫防除装置は、 直流モータを無制御で作動さ せる害虫防除装置に比べて、 害虫防除成分の無用な揮散が著しく少ないことが理 解される。
次に、 本実施例の害虫防除装置の変更例として、 次の(1) 〜(7) 項のようなも のが挙げられる。 図 1に基づいて以下の説明を行う。
(1) 赤外線センサに代えて温度計 (図示せず) を設け、 温度計の温度表示目盛 りにより気温を自動検出し、 該検出値に基づいて、 送風機構 9の直流モータ 5が 連続運転又は断続運転に切り替わるように構成した害虫防除装置。
(2) 赤外線センサに代えて、 温度計 (図示せず) 、 及び温度計の指示値を視認 し、 手動で切り替えられる温度表示ダイヤル (図示せず) を設ける。 そして、 温 度表示ダイヤルの切換えにより、 送風機構 9の直流モータ 5の回転数を制御する ように構成した害虫防除装置。
(3) 赤外線センサに代えて、 温度計 (図示せず) 、 及び温度計の指示値を視認 して手動で切り替えられる温度表示ダイヤル (図示せず) を設けるとともに、 チ ャンバ 2の吸気口 6及び排気口 7にそれぞれ、 開口部の開口面積を調節可能な開 口部シャツタ (図示せず) を設ける。 そして、 温度表示ダイヤルの切換えにより 、 直流モータ 5の回転数と、 吸気口 6及び排気口 7の開口部シャツ夕の開き具合 を制御するように構成した害虫防除装置。
(4) 赤外線センサ (図示せず) を設けるとともに、 チャンバ 2の吸気口 6及び 排気口 7にそれぞれ、 開口部の開口面積を調節可能な開口部シャツタ (図示せず ) を設ける。 そして、 赤外線センサにより気温を自動検出し、 該検出値に基づい て吸気口 6及び排気口 7の開口部シャッタの開き具合を制御するように構成した 害虫防除装置。
(5) 赤外線センサに代えて、 使用空間の大きさを視認して手動で切り替えられ る空間表示ダイヤル (図示せず) を設けるとともに、 チャンバ 2の吸気口 6及び 排気口 7にそれぞれ、 開口部の開口面積を調節可能な開口部シャッタ (図示せず ) を設ける。 そして、 空間表示ダイヤルの切換えにより、 吸気口 6及び排気口 7 の開口部シャッタの開き具合を制御するように構成した害虫防除装置。
(6) 上記(5) 項の空間表示ダイヤルに代えて、 季節 (例えば春夏秋冬) に応じ て手動で切り替えられる季節表示ダイヤル (図示せず) を設け、 季節表示ダイヤ ルの切換えにより、 吸気口 6及び排気口 7の開口部シャッ夕の開き具合を制御す るように構成した害虫防除装置。
(7) 上記(5) 項の空間表示ダイヤルに代えて、 昼夜の別に応じて手動で切り替 えられる昼夜表示ダイヤル (図示せず) を設け、 昼夜表示ダイヤルの切換えによ り、 吸気口 6及び排気口 7の開口部シャッタの開き具合を制御するように構成し た害虫防除装置。
上記(1) 〜(7) 項の害虫防除装置において、 各項で記載されたもの以外の構成 及び作用は、 実施例 2として記載されたものと同様である。
また、 上記温度表示ダイヤル、 空間表示ダイヤル、 季節表示ダイヤル、 昼夜表 示ダイヤルに用いられているダイヤルに代えて、 つまみ等を採用することもでき る。
以上のように上記(1) 項〜(2) 項の変更例によれば、 直流モータ 5の回転数を 、 温度計、 又は温度表示ダイヤルからの信号に基づいて制御することにより、 害 虫防除成分の単位時間当たりの揮散量が気温に応じた最適量となるように、 薬剤 保持材 1 0に当たる気流の風量及び風圧を調整する。
また(3) 項の変更例によれば、 直流モータ 5の回転数及びチャンバ 2の吸気口 6及び排気口 7の開口部シャッタの開き具合を、 温度表示ダイヤルからの信号に 基づいて制御することにより、 害虫防除成分の単位時間当たりの揮散量が気温に 応じた最適量となるように、 薬剤保持材 1 0に当たる気流の風量及び風圧を調整 する。
更に(4) 〜(7) 項の変更例によれば、 チャンバ 2の吸気口 6及び排気口 7の開 口部シャツ夕の開き具合を、 赤外線センサ、 又は空間表示ダイヤル、 又は季節表 示ダイヤル、 又は昼夜表示ダイヤルからの信号に基づいて制御することにより、 害虫防除成分の単位時間当たりの揮散量が気温、 使用空間の大きさ、 季節又は昼 夜の別に応じた最適量となるように、 薬剤保持材 1 0に当たる気流の風量及び風 圧を調整する。
したがって、 害虫防除成分の単位時間当たりの揮散量を、 気温、 使用空間の大 きさ、 季節、 又は昼夜の別に応じた最適量とすることができ、 害虫防除成分の無 用な揮散を極力排除することができる。 また、 直流モータ 5の無用な回転を防止 して省電力とすることができ、 乾電池 3の寿命を延ばすことができる。
これにより、 害虫防除成分の有効な揮散を長期間に渡つて保つことができる。 換言すれば、 害虫防除成分の使用環境に応じた有効量を、 長期間に渡って揮散さ せることができ、 通常の有効期間よりも短い期間で害虫防除成分がなくなつてし まう等の不具合を、 確実に防止することができる。
なお上記各変更例では、 薬剤保持材 1 0をファン 8の排気側に配置した所謂押 し出し式であるが、 薬剤保持材 1 0をファン 8の吸気側に配置する所謂吸引式と して構成することもできる。 ファンの形式としては、 口一タリ、 シロッコ、 ピエ ゾ等が挙げられる他、 ファン 8に代えてコンプレッサ等を用いることもできる。 以上説明したように、 本実施例の害虫防除装置では、 気流調整手段が、 害虫防 除成分の単位時間当たりの揮散量が使用環境に応じた最適量となるように、 薬剤 保持材に当たる気流コンディ ショ ンを調整する。 したがって、 害虫防除成分の単 位時間当たりの揮散量を、 使用環境に応じた最適量とすることができる。 これに より、 害虫防除成分の有効な揮散を長期間に渡つて保つことができる。
(実施例 3 )
図 1に示す、 害虫防除装置 1の薬剤保持用担体として、 セルサイズが 2〜 5 m mのハニカム形状のものを用いる。
このハニカムの形態としては、 例えば、 主としてパネルの心材として用いられ るパネル用 「ペーパーコア」 のような形態のものが挙げられる。 「ぺ一パ一コア
」 とは、 紙を接着剤で重積接着し、 多数の連続した六角形、 円形及び不等辺多角 形などの貫通セルを有し、 その空隙率が 9 0 %以上のものである。 つまり、 「ぺ ーパ一コア」 は、 多数の貫通セルを有し、 空隙率が極めて大きいので、 薬剤を保 持することができる面積を広く取ることができ、 また通風させる際の抵抗が小さ いという利点を有する。 この場合、 有効成分を保持できるものであれば特に形態 (構造) を限定しないが、 ハニカムの厚さを大きくすると表面積を大きくするこ とができる反面、 通風抵抗も大きくなる。 例えば、 ダンボール形状のハニカムな らば、 こらのことや強度などを勘案して、 その厚さとしては 2〜 1 5 m m程度が 目安として示される。 ハニカムの素材によってはこの範囲に限定されない。 図 2に示す薬剤保持用担体 1 0 aは、 方形の枠 1 1の内側に、 片段ボールの連 続した形伏からなるいわゆる段ボール形伏のハニカムを設けたものである。 ここ では、 多数の第一のテープ状シートを長さ方向に面平行に張設し、 かつパネルの 幅方向に一定の間隔で設けることによりライナー部 1 2を形成している。 各ライ ナ一部 1 2の間には、 波形をした第二のテープ状シ一卜が設けられ、 隣接するラ イナ一部 1 2との間で交互に接合することにより波形のフルート部 1 3を形成し ている。 この場合、 隣り合った第二のテープ状シート同士の山部が間のライナー 部 1 2を介して突き合わせるような形状とすると、 強度を大きくすることができ る。
これによつて、 ハニカムのパネルの厚み方向 1 4に貫通した多数の貫通セル 1 5を方形の枠 1 1内に有するハニカムを得ることができる。 そのセルサイズを 2 〜 5 m mとする。 この枠 1 1の大きさ、 すなわち、 薬剤保持用担体 1 0 aの大き さは、 保持させる薬剤の量や単位時間当たりに揮散させようとする薬剤の量によ つて変えることができる。 ここで、 貫通セルの数は 2 0 0から 2 5 0 0の範囲に あることが好ましい。
このようなハニカムにおけるセルサイズの大きさは、 通常の場合セルを仕切る 隔壁の厚み方向の中心点相互間で測られており、 すなわち、 その概念は J I S A 6 9 3 1 ( 1 9 7 8年) による。 例えば、 図 2 0は段ボール形状のもので、 これは J I S A 6 9 3 1 ( 1 9 7 8年) における図を引用したものである。 この図における (a ) は斜視図であり、 (b ) はその一部の部分の平面図であり 、 図中 Dはセルサイズを表してある。
しかし、 本発明に係わる薬剤保持用担体においては、 その貫通セルの大きさが 薬剤の揮散量に直接に影響するので、 図 2 0のもので段ボール紙の厚さが厚い場 合にはセルサイズの大きさが同じでも貫通セルの内径の大きさが小さくなるので 、 この明細書では 「セルサイズ」 として、 「従来のセルサイズの大きさから段ボ —ル紙の厚さを引いた値」 を用いることにする。 貫通セルの大きさというと、 貫 通セルの形状が円形ではない場合には定義しがたいので、 上記のようにするので ある。
本発明でハニカムとして使用できるペーパーコアの形伏を図 7〜図 1 1に示し 、 併せてその場合におけるセルサイズの測り方を示す。 図 7は前記の段ボール形 状のものであり、 図 8は六角形状 (蜂の巣形状) のものであり、 図 9は S字形の 連続した円形状のものであり、 図 1 0はリブを平行に連続したリブ形状のもので あり、 図 1 1は折形状に連続した折紙形状のものである。
これらの図は、 同様に J I S A 6 9 3 1 ( 1 9 7 8年) における図を引用 したものである。 これらの図における (a ) は斜視図であり、 (b ) はその一部 分の平面図であり、 図中 dが本発明におけるセルサイズを表している。
セルサイズが 2 m m未満の場合、 ハニカムの揮散面積は大きいが、 送風の際に 抵抗が大きくて十分な風量が得られず、 揮散量が少なくなることがある。 セルサ ィズが 5 mmを越える場合、 ハニカムの揮散面積は小さく、 そのため単位時間あ たりの揮散量も少なくなることがある。
従来のセルサイズでいう場合には、 セルサイズの大きさが同じでも、 セルを仕 切る隔壁の厚みが厚いと、 その分だけ貫通セルの実質的な断面積が小さくなるの で、 「セルサイズ」 を本明細書における定義によっていうのが実際的であり、 前 記の隔壁の厚みは強度を与えるに十分な厚さを有していれば良い。
本実施例における薬剤保持用担体も、 「発明の開示」 の中に記載されたような 素材からなってもよく、 また、 「発明の開示」 の中に記載されたような薬剤を保 持させることができる。 薬剤を保持させるには、 その他の補助成分とともにこれ を保持させることができ、 例えば、 蒸散促進用助剤として昇華性物質を添加する と揮散効果が高まってよい。 害虫防除成分としてピレスロイ ド系化合物を使用す る場合には、 これに対して有効な既知の共力剤を混合することも好ましい。 さら に BHTや BH Aなどの酸化防止剤や紫外線吸収剤を添加すると光、 熱、 酸化な どに対する安定性が高まる。 またインジケータ一として経時間指示剤を併用する と薬剤の残量が分かるというメリッ 卜がある。
薬剤保持用担体に上記の害虫防除成分及び/又は各種薬剤を保持させる量は、 特に制限を受けない。 前記薬剤 (害虫防除成分など) を吸油性材料 (例えば紙) に含有させる場合、 通常であれば吸油性材料中に 1 0〜 1 0 0 0 mgZgの範囲 、 好ましくは 2 0〜 7 0 0 mg/gの範囲で保持させることができる。
具体的例を示すと、 例えば、 1 2時間ノ日で 1ヶ月使用する場合には、 ェンぺ ントリ ンでは 2 0 0 0~4 0 0 0 m ハニカム (約 1 0 g) 、 トランスフルス リ ンでは 1 0 0〜 1 5 0 0 m ハニカム ( 2 ~ 5 g) 、 テラレスリ ンでは 2 0 0 - 3 0 0 Omg/ハニカム (2〜5 g) 、 S 1 2 9 5では 1 5 0〜 2 5 0 0m gZハニカム ( 2〜 5 g) が示される。
また、 薬剤保持用担体には前記薬剤の有効期間を示すための経時的指示剤、 例 えば色調変化を利用した経時間指示剤を保持させておくと、 実用上便利である。 そのような経時間指示剤としては、 水及びアルコール可溶性の塩基又は酸指示薬 と助色剤として水溶性の塩基性又は酸性剤を添加したィンジケ一夕、 可変色素と して塩基性指示薬とアル力リ性物質とを共存させたタイムインジケータなど周知 のもの他、 低分子量の有機変性剤で変性させた変性電子供与性呈色有機化合物と 揮散性減感剤との混合物を含有する経時間表示剤などがあり、 有用性の点から低 分子量の有機変性剤で変性させた変性電子供与性呈色有機化合物と揮散性減感剤 との混合物を含有する経時間表示剤が好ましい。
このような薬剤保持材では、 例えばセルのその貫通方向に実質的に 0. 1 ~ 1 0リッ トル 秒 · m2 の割合で送風し、 保持している薬剤を空気中に揮散させる 。 風量が 0. 1 リッ トル/秒 · πι2 未満の場合には十分な揮散量を確保すること が困難で好ましくない。 1 0 リッ トル 秒 · m2 を越える場合には所要動力が大 きくなって好ましくない。 図 1に示す害虫防除装置 1においては、 排気口からの 風量範囲が 0 . 1〜 1 0 リ ッ トル Z秒、 望ましくは 0 . 2〜 6 リッ トル/秒が示 される。
本実施例の薬剤保持用担体の性能を知るために、 以下の測定試験を行った。 •測定試験 6
サラシクラフ ト紙製の片段ボールを用いて、 図 2に示す段ボール形状の薬剤保 持用担体 1 0 aを形成した。 大きさは 7 0 m m x 7 0 m m x 5 mm、 ライナ一部 には紙秤量 7 0 g Zm、 フルー ト部には紙秤量 1 2 0 g Zmの片段ボールを使用 した。 この薬剤保持用担体 1 0 aに薬剤としてはトランスフルスリンを 1 g含浸 させて薬剤保持材 1 0を作製した。
得られた薬剤保持材 1 0を図 1に示す害虫防除装置 1に装着し、 ファン 8を直 流モータ 5により 3 0分間動かして送風し、 卜ランスフルスリンを揮散させた。 揮散させたトランスフルスリンは下記の方法でシリ力ゲルトラップを用いて吸着 捕集し、 ガスクロマトグラフィーで揮散量を測定した。 ここで使用した直流モー 夕 5は、 無負荷時の消費電力量が 1 0 O m A以下のものであって、 単一マンガン 乾電池 2個で長時間使用できるものである。 また、 このファン 8は直流モータ 5 を電池 3として前記の単一マンガン乾電池 2個 ( 3 V ) を用いて運転するとき、 2 リ ッ トル Z秒の風量を持つものである。
そして、 前記薬剤保持用担体 1 0 aとして、 セルサイズが 1 . 7 m mから 1 0 m mまでのものを 6種作製し、 取り替えてそれぞれ測定を行った。 また、 前記フ アン 8を 1 . 5 Vで運転し、 同様に測定した。
図 1 2は、 吸着捕集に使用したシリ力ゲルトラップ 2 0を示す概略説明図であ る。 上下開口の円筒ケース 2 1を水平台 2 2の上に載置し、 その中に害虫防除装 置 1を設置した。 円筒ケース 2 1の上部は、 上下を反転させたロート 2 3で閉塞 した。
内径 4 3 mm、 長さ 1 4 0 mmの上下開口の垂直ガラス管 2 4を、 支持台 2 5を使 つて空中に固定した。 垂直ガラス管 2 4の下側開口部には、 上向きになった前記 ロー トの滴下部をゴム栓 2 6を介して装着し、 垂直ガラス管 2 4内から脱脂綿 2 7で押さえた。 垂直ガラス管 2 4内にシリカゲル 2 8を 4 0 g 充填し、 シリカゲ ル 2 8の上端は脱脂綿 2 9で押さえた。 垂直ガラス管 2 4の上端は、 ゴム栓 3 0 を介して吐出管 3 1を装着し、 吐出管 3 1は真空ポンプ (図示せず) に連結した 害虫防除装置 1を駆動し、 円筒ケース 2 1の中でトランスフルスリンを揮散さ せ、 前記真空ポンプで円筒ケース 2 1と垂直ガラス管 2 4内を吸引し、 卜ランス フルスリ ンをシリ力ゲル 2 8に吸着させた。
測定の結果得られた測定値による薬剤保持材 1 (ハニカム) のセルサイズと ト ランスフルスリンの揮散量との関係を示すグラフを図 1 3に示す。 グラフ中、 〇 は電圧 3 Vで運転した場合を示す。 ·は電圧 1. 5 Vで運転した場合を示す。 こ れによれば、 セルサイズは 2〜 5 mmの範囲でトランスフルスリンの揮散量が高 く、 特に 2〜3. 5 mmがよいことが分かった。
•測定試験 7
図 2に示すハニカム形状を持つ 3種のセルサイズの薬剤保持材を作製し、 次の ようにしてァカイエ力に対する効力を調べた。 比較品も用いた。
供試虫: ァカイエ力雌成虫 (2 0〜 2 5頭)
サンプル:
1 ) セルサイズ 2. 2 mm、 大きさ 3 5 x 3 5 x 1 5 mmのハニカムにトラン スフルスリ ン 1 gを処理した。
2 ) セルサイズ 2. 7 mm、 大きさ 3 5 x 3 5 x 1 5 mmのハニカムに トラン スフルスリ ン 1 gを処理した。
3 ) セルサイズ 5. O mm、 大きさ 3 5 x 3 5 x 1 5 mmのハニカムにトラン スフルスリ ン 1 gを処理した。
4 ) 比較:市販液体蚊取り (アレスリンを有効成分とする)
それぞれのハニカムを 1 リツ トルノ秒の風量を有する図 1の害虫防除装置に装 着し、 試験サンプルとした。
試験条件:
6畳間の居室を用いて試験を行った。 供試虫をケージに入れ、 床面より 1 5 0 cm及び 7 5 cmの位置に 2ケージずつ設置した。
上記試験サンプルを設置した害虫防除装置を 2時間使用した。 試験開始より 1 0分ごとに入室し、 供試虫の仰転数を計数した。 試験終了後、 供試虫をプラスチ ックカップに集め、 2 4時間後の致死数を計数した。 結果を表 2に示す。 表 2 ァカイエ力に対する効力
Figure imgf000027_0001
(ハニカム含浸処方)
•処方例 1
1 2時間 Z日で 3 0日間使用するもの。
ェンペント リ ン 4 g、 BHT O . l gを 7 0 x 7 0 x l 5mmのセラ ミ ック製 ハニカムに処理した。
•処方例 2
1 2時間 Z日で 3 0日間使用するもの。
トランスフルスリ ン 0. 5 g、 BHT O. 0 5 g、 ミ リスチン酸イソプロピル 0. 2 gを 6 0 X 6 0 X 5 mmの紙製ハニカムに処理した。
•処方例 3
1 2時間 日で 3 0日間使用するもの。
S— 1 2 9 5を 0. 5 g、 BHT 0. 0 5 gを 6 0 X 6 0 X 5 mmの紙製ハニ カムに処理した。
•処方例 4
1 2時間/日で 3 0日間使用するもの。
テラ レスリ ン l g、 BHT O. 0 5 gを 7 0 x 7 0 x 1 0 mmの紙製ハニカム に処理した。 (溶液処方)
•処方例 5
ェンペン ト リ ン 5. 0 g
2, 6—ジ— t—プチルヒ ドロキシ トルエン 0. 6 g 香料 0. 1 g 灯油 3 5 m l •処方例 6
ベンフルスリ ン 0. 6 g
2 , 6—ジ _ t—プチルヒ ドロキシ トルエン 0. 1 g 香料 0. 1 g ミ リスチン酸ィソプロピル 8 m 1 灯油 3 2 m l •処方例 7
プラレ ト リ ン 1. 3 g
2, 6—ジ一 t一プチルヒ ドロキシ トルエン 0. l g 香料 0. 1 g 灯油 4 0 m l
(水ベース処方)
•処方例 8
ベンフルスリ ン 0. 6 g プチルカルビトール 2 5 m l 水 2 5 m l プチルヒ ドロキシ トルエン 0. 2 0 g •処方例 9
ェンペン ト リ ン 2. 0 g プチルカルビトール 2 5 m l プロピレングリ コール 1 7 m l 水 8 m l プチルヒ ドロキシ トルエン 0. 2 0 g 本実施例によれば、 セルサイズが 2〜 5 m mの範囲の多数の貫通セルを有する ハニカムからなる薬剤保持用担体に薬剤を保持させたことにより、 送風によって 害虫防除成分の高い揮散量を得ることができる。 また、 芳香剤を併用するときに は芳香作用を有効に与えることができる。
(実施例 4 )
図 1 4に示す害虫防除装置 4 1は、 チヤンバ 4 2 aおよび 4 2 b内に収納され る薬剤保持材 5 0に、 送風機構 4 9からの気流を当てることにより、 薬剤保持材 5 0に保持された害虫防除成分をチヤンバ 4 2 b外に揮散させる。
送風機構 4 9は、 ファン駆動用モータ 4 5により駆動されるファ ン 4 8の回転 によって、 チャ ンバ 4 2 aに設けられた吸気口 4 6から外気を吸入し、 チヤンバ 4 2 a内に図 1 4中上方への気流を生じさせる。 ファン 4 8の回転に伴う気流は 、 薬剤保持材 5 0に当たり、 その薬剤保持材に保持された害虫防除成分とともに 、 チヤ ンバ 4 2 bの図 1 4中上面に設けられた排気口 4 7からチヤ ンバ 4 2 b外 に排出される。 これにより害虫防除成分が外部に揮散される。
ファ ン 4 8の直径 Bは、 薬剤保持材 5 0の気流と直交する方向に沿う寸法じょ りも小さい。 ファ ン 4 8と薬剤保持材 5 0 との気流方向に沿う間隔 Aは、 所定範 囲内に制限され、 本実施例では 5 mmである。
また、 ファ ン駆動用モータ 4 5は、 電池収容部 4 4に収容される乾電池 4 3を 電源として、 回転軸 4 5 aを回転させ、 回転軸 4 5 aに固定されたファ ン 4 8を 回転駆動する。 なお乾電池 4 3に代えて、 一般家庭用の商用電源を用いることも できる。
また、 チヤンバ 4 2 aまたは 4 2 bに、 薬剤保持材 5 0の下部を係止するため の係止部を設けてもよい。 係止部としては、 支え、 突起、 網体など、 実質的に係 止機能を有するものであれば形状は問わない。 また更に、 前記係止部に代えて、 薬剤保持材の直下に整流板を配置して、 薬剤保持材を下方から支持してもよい。 これらの場合において、 間隔 Aは、 ファン 4 8と係止部の間隔、 およびファンと 整流板の間隔をそれぞれ意味する。
本実施例の害虫防除装置 4 1の、 ファン 4 8と薬剤保持材 5 0 との気流方向に 沿う間隔 Aが、 チャ ンバ 4 2 b外に排気される風量及び害虫防除成分の揮散量に 及ぼす影響を調べるために、 次の測定試験を行った。
•測定試験 8
試験は下記の条件で行った。 結果を図 1 5〜図 1 7に示す。
ファン 4 8としてシコー技研製プロペラファンを用いるとともに、 薬剤保持用 担体としてハニカムを用い、 ファ ン 4 8とハニカムの間隔 Aを変化させた際の風 速変化を測定した。 ファ ン 4 8、 ハニカム、 ファ ン駆動用モータ 4 5の運転電圧 は、 下記の①又は②からそれぞれいずれか 1つを選択して組み合わせた。 実際の 組み合わせは、 図 1 5〜図 1 7中にそれぞれ示す。 すなわち、
プロペラファ ン :①直径 5 8 mm、 翼枚数 1 1枚
②直径 4 8mm、 翼枚数 1 1枚
ハニカム : ① 7 0 X 7 0 X 1 5 mm、 セルサイズ 2. 2 mm.
紙坪量 1 8 0 g/m2
② 7 0 X 7 0 X 5 mm、 セルサイズ 2. 0 mm,
紙坪量 1 2 0 gZm2
ファ ン駆動用モータの運転電圧:① 1. 5 V
② 3. 0 V
図 1 5は、 図 1 4の害虫防除装置において、 間隔 Aを変化させた場合のチャ ン バ外に排気される風量の変化を示すグラフである。
図 1 5において、 各折れ線は、 ファ ン、 ハニカム及びファン駆動用モータの運 転電圧の組み合わせを変更した場合の間隔 Aの変化に対する風量の変化を示して いる。
いずれの折れ線も、 間隔 A= 2 0~5mmの範囲では、 風量にほとんど変化が ないことを示している。 一方、 間隔 A= 5 mm未満となると、 いずれの折れ線も 、 わずかな風量低下を示しているが、 図 1 6に示す吸引式のファ ンを備えた害虫 防除装置の場合に比較して、 その低下量は小さい。
図 1 6は、 吸引式のファ ンを備えた害虫防除装置において、 間隔 Aを変化させ た場合のチヤ ンバ外に排気される風量の変化を示すグラフである。
図 1 6において、 各折れ線は、 ファ ン、 ハニカム及びファン駆動用モータの運 転電圧の組み合わせを変更した場合の間隔 Aの変化に対する風量の変化を示して いる。
いずれの折れ線も、 間隔 A = 2 0 ~ 5 m mの範囲では、 間隔 Aが小さくなるに 従って、 風量が徐々に低下することを示している。 そして間隔 A = 5 m m未満と なると、 いずれの折れ線も、 風量の急激な低下を示している。
図 1 7は、 図 1 4の害虫防除装置及び吸引式のファ ンを備えた害虫防除装置に おいて、 間隔 Aの変化に対する害虫防除成分の揮散量変化を示すグラフである。 図 1 7において、 折れ線 Dは、 図 1 4の害虫防除装置の間隔 Aの変化に対する 害虫防除成分の揮散量変化を示す。 また折れ線 Eは、 吸引式のファ ンを備えた害 虫防除装置の間隔 Aの変化に対する害虫防除成分の揮散量変化を示す。
いずれの折れ線 D , Eにおいても、 間隔 A = 2 0 ~ 5 m mの範囲では、 間隔 A が小さくなるに従って、 害虫防除成分の揮散量が徐々に低下する。 しかし、 折れ 線 Dの方が、 折れ線 Eに比較して低下の程度がかなり小さい。
また間隔 A = 5 m m未満となると、 折れ線 Eでは、 害虫防除成分の揮散量が急 激に低下する。 その低下の度合いは、 図 1 6に示す風量の低下よりも更に大きい 。 しかし折れ線 Dでは、 間隔 A = 2 0〜5 m mの範囲での害虫防除成分の揮散量 より、 揮散量が低下するものの、 低下の程度は折れ線 Eの場合に比較して極めて 小さい。
以上の結果から、 押出式のファ ン 4 8を用いるとともに、 ファ ン 4 8の直径 B を薬剤保持材 (図示せず) の気流と直交する方向に沿う寸法 Cよりも小さく し、 更にファ ン 4 8と薬剤保持材 5 0との気流方向に沿う間隔 Aを 5 m m程度とする ことにより、 害虫防除成分の揮散量低下の抑制と、 装置 4 1の小型化という相反 する目的を達成できることが理解される。
すなわち本実施例によれば、 ファ ン 4 8と排気口 4 7との間に薬剤保持材 5 0 が設けられる所謂押出式であり、 ファ ン 4 8と薬剤保持材 5 0とが所定間隔 ( 5 m m程度) で近接配置される。 またファ ン 4 8の直径 Bは、 薬剤保持材 5 0の気 流と直交する方向に沿う寸法 Cよりも小さい。 したがって、 害虫防除成分の揮散 量低下等の機能低下を極力抑制することができ、 害虫防除成分の揮散量を充分に 確保することができるとともに、 装置全体を小型化することができる。
(実施例 5 ) 図 1 8に示す害虫防除装置 6 1は、 薬剤保持材であるネッ ト 7 0を有する薬剤 室 6 9、 直流モータ 6 5とファン 6 8を有するファン室 6 2、 電池 6 3を収容す る電池収容室 6 4とからなる。
ネッ ト 7 0は、 当初それに薬剤を保持させておいても、 その薬剤の保持量はそ れほど大きくないから、 ある程度使用しているうちに揮散して薬剤効果が無くな つてしまうので、 このネッ ト 7 0に薬剤を連続的に供給してやる必要がある。 そ こで、 支持枠 7 0 aにより薬剤室 6 9に張設されたネッ ト 7 0の一端に、 下方が 開放されており三方が薬剤不透過性の材料で作られた箱形の薬剤保持供給部 7 1 が設けられている。 その薬剤保持供給部 7 1の内部には、 薬剤を含有するゲル状 物 7 2が充填されており、 前記ゲル状物 7 2から薬剤がネッ ト 7 0の全体に供給 される。
ゲル状物とするにはゲル化剤を使用するが、 そのゲル化剤としては、 公知のも のの中でも好適に用いることができるものとしては、 例えば金属石鹼、 脂肪酸と その塩、 長鎖アルカリ リン酸の金属塩、 ヒ ドロキシ酸、 P O Eアルコールェ一テ ル、 脂肪酸エステル、 グリセリン脂肪酸エステル、 脂肪酸エタノールアミ ン等が 挙げられる。
ゲル伏物の性状に関しては、 ゲル状物の粘度が大きく、 比較的固いものであつ て、 ゲル状物中の薬液が浸み出して薬剤保持体に移行するような伏態となるもの でも良く、 またゲル状物の粘度が低く、 薬液が粘ちよう液の形態で薬剤供給部か ら流れ出し、 薬剤保持体に移行するようなものでも良く、 後者の場合にはゲル化 剤が薬剤保持材の薬剤揮散面に広がり、 薬剤揮散面の面積を大きくするとか、 或 いは薬剤揮散面での薬剤保持量を大きくする作用をする利点がある。 特に、 薬剤 保持用材がネッ ト伏体の場合薬剤揮散面の面積を大きくする利点がある。
このような薬剤保持材に供給する薬剤は、 殺虫剤又は防虫剤などの害虫防除成 分、 大気中にその成分を揮散させることで一定の効果を得る薬剤であれば特に限 定されることはない。 前記薬剤保持材に供給する薬剤として、 実施例 1に用いた ような害虫防除剤成分や、 実施例 3に用いたような芳香剤を挙げることができる 薬剤保持材に害虫防除成分及び 又は各種薬剤を供給するため、 薬剤保持材に 保持させる薬剤の量は、 特に制限を受けない。 前記薬剤 (害虫防除成分など) を ゲル状物に含有させる場合、 通常であればゲル状物中に 2〜5 0 O mg/gの範 囲、 好ましくは 5〜 1 0 0 mg/gの範囲で保持させることができる。
ネッ 卜に対する 1日当たりの薬液の供給量を具体的例を示すと、 例えば 6 0 X 6 0 mmの大きさのネッ トで、 1 2時間/日で 1ヶ月使用する場合には、 トラン スフルスリ ンでは 3 0〜 3 6 0 m gZネッ ト、 テラレスリ ンでは 5 0 ~ 7 5 0 m g/ ネッ ト、 S 1 2 9 5では 4 0〜5 0 0 mg/ネッ 卜が示される。
また、 薬剤には前記薬剤の存在量、 すなわち薬剤の残量が分かるように、 薬剤 あるいは薬液に色素等を含有させておく ことが好ましい。
そのような色素としては、 薬液の溶剤に可溶性のものが良く、 ゲル状物内を薬 液が移動した際に薬液とともに移動するものが良い。 そのような色素としては、 次のようなものが挙げられる。
3 , 3—ビス ( 1 — n—ブチル一 2—メチル一インドール一 3—ィル) フタリ ド、 3— ( 4—ジェチルァミ ノ— 2—エトキシフエニル) 一 3— ( 1 —ェチル一 2—メチルイン ドール— 3—ィル) 一 4ーァザフタリ ド、 1 , 3—ジメチル _ 6 一ジェチルァミ ノフルオランなど。
このようなネッ ト伏体では、 例えばその貫通方向に実質的に 0. 1 ~ 1 0 リツ トル Z秒 * m2 の割合で送風し、 保持している薬剤を空気中に揮散させる。 風量 が 0. 1 リツ トル 秒 · πι2 未満の場合には十分な揮散量を確保することが困難 で好ましくない。 1 0 リ ツ トル/秒 · m2 を越える場合には所要動力が大きくな つて好ましくない。
図 1 8に示す薬剤室 6 9の下方のファン室 6 2には、 直流モータ 6 5が設けら れ、 直流モータ 6 5の駆動軸 6 5 aの先端にファン 6 8が設けられ、 ファ ン室 6 2の側面に排気口 6 7が形成されている。
電池 6 3から電流を流して直流モータ 6 5を運転し、 ファ ン 6 8が回転するこ とにより、 上方の吸気口から外気を取り入れ、 薬剤揮散面であるネッ ト 7 0を通 過させると、 薬剤を揮散させて薬剤を含有するガスとなり、 ファ ン 6 8により排 気口 6 7を通過して害虫防除装置 6 1から外へ出て、 害虫の防除を行うようにな つている。 本実施例によれば、 少量の揮散量で有効な薬剤を揮散させて害虫を防除するた めの装置において、 有効量の薬剤を長期にわたって揮散させることができ、 その 調整が容易で、 その薬剤保持体に連続して薬剤を供給することができ、 しかもそ の薬剤の終点の判別が容易で、 その判断に個人差がない程度にはっきりしている
(実施例 6 )
図 1 9は、 薬剤供給手段に連結された薬剤保持材の一例を示す。 同図において 、 薬剤供給手段である薬液ボトル 9 1はリング形状であって、 薬液 9 2が充塡さ れている。 薬液 9 2としてはゲル状物等を用いることができる。 薬液 9 2は、 図 中において薬液ボトル 9 1の上面に設けられた注入口 9 3から注入される。 また 、 薬液ボトル 9 1の上面には、 薬剤保持材の端部を挿入するための挿入口 9 4が 設けられている。
薬剤保持材である矩形状吸液部材 9 0は、 その両端部 9 6を薬液ボトル 9 1の 挿入口に挿入されている。 両端部 9 6は薬液 9 2中に浸漬され、 両端部 9 6に連 結された中央部 9 5に連続的に薬液を供給する。 中央部 9 5はハニカム形状にす ることができる。
この矩形状吸液部材に、 図中に例示されるような風を当てることによって、 矩 形状吸液部材 9 0に保持された薬剤を揮散させることができる。 このような構成 によれば、 矩形状吸液部材 9 0の飽和含浸量を越えた薬液を供給することができ るので、 長時間にわたって薬剤の揮散を保ことができる。 また、 薬液ボトル 9 1 の一部または全体が、 半透明または透明の部材からなつていれば、 薬液 9 2の残 量を確認しやすいという利点もある。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 吸気口と排気口を有する中空形状のチャンバと、
前記チヤンバ内に、 吸気口から排気口へ向かう気流を生じさせるファンを含む 送風手段と、
前記気流の流路に配設することができる、 薬剤を保持した薬剤保持材とを備え 前記薬剤保持材に前記気流を当てて薬剤成分を揮散させるために、
前記ファンを駆動させる、 無負荷時の消費電流量が 1 0 O m A以下の直流モ一 夕からなる駆動手段、
若しくは、 前記薬剤成分の単位時間当たりの揮散量が使用環境に応じた最適量 となるように前記気流のコンディションを調整する気流調整手段の、
少なくともいずれか一方の手段を備えていることを特徴とする害虫防除装置。
2 . 前記排気口から排気される風量は、
0 . 1 ~ 1 0 リツ トル/秒であることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の 害虫防除装置。
3 . 前記ファンは、
回転中心軸を中心に複数の翼部を放射状に設けたものであることを特徴とする 請求の範囲第 2項に記載の害虫防除装置。
4 . 前記薬剤保持材が、 薬剤保持用担体に前記薬剤を保持させてなり、
前記薬剤保持用担体は、 前記チヤンバ内の気流方向に開口した通気口を前記気 流方向に直交する面方向に複数並設したハニカム形状、 網形状、 スリッ ト形状、 格子形状及び開孔を設けた紙の何れか一つであり且つ前記薬剤を保持することの できる無機質又は有機質の成型材料からなることを特徴とする請求の範囲第 3項 に記載の害虫防除装置。
5 . 前記薬剤保持材に前記薬剤を供給するための薬剤供給手段を備え、 前記薬剤 供給手段が前記薬剤を含んだゲル状物を保持していることを特徴とする請求の範 囲第 1項に記載の害虫防除装置。
6 . 前記薬剤保持材が、 ネッ ト状体またはハニカム状体からなることを特徴とす る請求の範囲第 5項に記載の害虫防除装置。
7. 前記薬剤保持材が、 セルサイズが 2〜5 mmの範囲の多数の貫通セルを有す るハニカム形状の薬剤保持用担体に前記薬剤を保持させてなることを特徴とする 請求の範囲第 1項に記載の害虫防除装置。
8. 前記貫通セルの数が 2 0 0 - 2 5 0 0の範囲にあることを特徴とする請求の 範囲第 7項に記載の害虫防除装置。
9. 前記薬剤保持材に対し、 そのセルの貫通方向に実質的に 0. 1〜 1 0 リッ ト ル /秒の割合で送風することを特徴とする請求の範囲第 8項に記載の害虫防除装 置。
1 0. 請求の範囲第 5項に記載の害虫防除装置に用いる、 薬剤を含むゲル状物か らなることを特徴とする薬剤組成物。
1 1 · セルサイズが 2 ~5 mmの範囲の多数の貫通セルを有するハニカムからな ることを特徴とする薬剤保持用担体。
1 2. 前記貫通セルの数が 2 0 0〜2 5 0 0の範囲にあることを特徴とする請求 の範囲第 1 1項に記載の薬剤保持用担体。
1 3. 請求の範囲第 1 1項または第 1 2項に記載の薬剤保持用担体に薬剤を保持 したことを特徴とする薬剤保持材。
1 4. 前記薬剤が害虫防除成分であることを特徴とする請求の範囲第 1 3項に記 載の薬剤保持材。
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