WO2020111071A1 - 匍匐害虫の防除方法および匍匐害虫防除用エアゾール装置 - Google Patents

匍匐害虫の防除方法および匍匐害虫防除用エアゾール装置 Download PDF

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WO2020111071A1
WO2020111071A1 PCT/JP2019/046206 JP2019046206W WO2020111071A1 WO 2020111071 A1 WO2020111071 A1 WO 2020111071A1 JP 2019046206 W JP2019046206 W JP 2019046206W WO 2020111071 A1 WO2020111071 A1 WO 2020111071A1
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WO
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aerosol
injection
injection port
passage
aerosol composition
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PCT/JP2019/046206
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English (en)
French (fr)
Inventor
安希 松尾
直子 舘林
健二 延原
Original Assignee
アース製薬株式会社
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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
    • A01M7/00Special adaptations or arrangements of liquid-spraying apparatus for purposes covered by this subclass
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N25/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, characterised by their forms, or by their non-active ingredients or by their methods of application, e.g. seed treatment or sequential application; Substances for reducing the noxious effect of the active ingredients to organisms other than pests
    • A01N25/02Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, characterised by their forms, or by their non-active ingredients or by their methods of application, e.g. seed treatment or sequential application; Substances for reducing the noxious effect of the active ingredients to organisms other than pests containing liquids as carriers, diluents or solvents
    • A01N25/04Dispersions, emulsions, suspoemulsions, suspension concentrates or gels
    • A01N25/06Aerosols

Definitions

  • the present invention relates to a method for controlling crawling pests and an aerosol device for controlling crawling pests. More specifically, the present invention can control crawling pests such as spiders by quantitatively spraying the aerosol composition, and there is no contamination around the sprayed area such as the floor surface, and the liquid around the spray port. BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method for controlling crawling pests that does not easily cause dripping and an aerosol device for controlling crawling pests.
  • Patent Document 1 a method for controlling a crawling pest by spraying an aerosol composition containing an active ingredient for controlling a crawling pest such as a spider and a cockroach.
  • the aerosol agent described in Patent Document 1 continuously injects about 20 mL of the agent to kill a spider or prevent net-making.
  • the aerosol agent described in Patent Document 1 since a large amount of chemicals are sprayed, floors and furniture are easily contaminated when used indoors.
  • electric contacts of a refrigerator or the like become a fire source, and there is a risk of ignition and explosion.
  • the present invention has been made in view of such conventional problems, by quantitatively spraying the aerosol composition, it is possible to control the crawling pests such as spiders, and liquid around the nozzle of the aerosol device. It is an object of the present invention to provide a method for controlling crawling pests and an aerosol device for controlling crawling pests, which does not easily cause dripping.
  • control includes both extermination that means insecticidal and repelling that means inhibition of colonization and invasion.
  • the inventors of the present invention have shown that when a drug is injected into a target space by quantitative injection, it can effectively control crawling pests, and there is no contamination around the injection surface such as the floor surface and the like.
  • the diameter of the injection nozzle and the length of the injection passage have a predetermined ratio, and the mixing ratio (volume ratio) of the undiluted liquid and the propellant is specified.
  • the inventors have found that the above problems can be solved by setting the range, and have completed the present invention.
  • the method for controlling crawling pests of the present invention that solves the above problems is a method for controlling crawling pests by injecting an aerosol composition with respect to the target space, and is a method for controlling crawling pests, which contains a stock solution and a propellant.
  • a ratio (volume ratio) of 5:95 to 40:60 Via an aerosol container filled with an aerosol composition containing a ratio (volume ratio) of 5:95 to 40:60, a fixed volume injection aerosol valve attached to the aerosol container, and the fixed volume injection aerosol valve.
  • An injection member that is attached to the aerosol container has an injection port for injecting the aerosol composition formed at the tip, and has an injection nozzle in which a linear injection path in which the injection port is formed is formed at one end;
  • the injection port is provided using an aerosol device having a ratio (L/R) of the injection port diameter R (mm) of the injection port and the length L (mm) of the injection passage of more than 6.9 and less than 75.
  • the aerosol device for controlling crawling pests of the present invention which solves the above-mentioned problems, an aerosol container filled with an aerosol composition containing a stock solution and a propellant, and a fixed-quantity injection aerosol valve attached to the aerosol container, An injection member including an injection nozzle attached to the aerosol container through a fixed-quantity injection aerosol valve, the injection port for injecting the aerosol composition having an injection nozzle formed at a tip, and the injection member, the injection member at one end thereof.
  • a linear injection passage having an injection port is formed, and the ratio (L/R) of the injection port diameter R (mm) of the injection port to the injection passage length L (mm) is 6.9.
  • An aerosol device for controlling crawling pests which is more than 75 and less than 75, and the mixing ratio (volume ratio) of the stock solution and the propellant is 5:95 to 40:60.
  • the aerosol composition by spraying the aerosol composition in a fixed amount, it is possible to control crawling pests such as spiders, and there is no contamination around the spraying area such as the floor surface, causing liquid dripping around the nozzle. It is possible to provide a difficult method for controlling crawling pests and an aerosol device for controlling crawling pests.
  • FIG. 1 is a schematic side view of an aerosol device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the injection nozzle of the aerosol device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic perspective view of experimental equipment in which the efficacy test is performed.
  • FIG. 4 is a schematic plan view of an experimental facility in which the efficacy test is carried out.
  • a method for controlling a crawling pest according to an embodiment of the present invention is a method for controlling a crawling pest by injecting an aerosol composition into a target space.
  • the control method is as follows: An aerosol container filled with an aerosol composition containing a stock solution and a propellant in a mixing ratio (volume ratio) of 5:95 to 40:60, and a fixed-quantity injection aerosol attached to the aerosol container.
  • a nozzle and a spray nozzle that is attached to an aerosol container through a fixed-quantity spray aerosol valve has a spray port for spraying an aerosol composition formed at a tip, and a straight spray passage having a spray port formed at one end.
  • a ratio (L/R) of the injection port diameter R (mm) of the injection port to the length L (mm) of the injection passage is more than 6.9 and less than 75. It is a method of injecting an aerosol composition from a nozzle.
  • the control method will be described in detail.
  • the constitution of the constant volume injection type aerosol device (the aerosol container, the aerosol valve, the injection member (excluding the nozzle length and the injection port diameter of the injection nozzle), etc.) is generally used in the technical field of the aerosol. It is a composition. Therefore, the following description is an exemplification, and these configurations can be appropriately designed and changed. Further, for clarity of explanation, the outline of the aerosol device will be described first.
  • FIG. 1 is a schematic side view of a fixed-quantity injection type aerosol device (hereinafter, also simply referred to as an aerosol device 1) of the present embodiment.
  • the aerosol device 1 of the present embodiment includes an aerosol container 2 filled with an aerosol composition containing a stock solution and a propellant, and a fixed-quantity injection aerosol valve attached to the aerosol container 2 (hereinafter, also simply referred to as an aerosol valve 3). , And an injection member 4 attached to the aerosol container 2 via the aerosol valve 3.
  • the ejection member 4 is attached with an ejection nozzle 5 having an ejection port 51 for ejecting the aerosol composition formed at its tip.
  • the injection member has a linear injection passage formed with an injection port 51 at one end.
  • the ratio (L/R) between the nozzle diameter R (mm) of the nozzle (see FIG. 2) and the length L (mm) of the injection passage is more than 6.9 and less than 75.
  • the mixing ratio (volume ratio) of the stock solution and the propellant is 5:95 to 40:60.
  • the aerosol container 2 is a pressure resistant container for pressurizing and filling the aerosol composition.
  • the aerosol container 2 is a substantially cylindrical container in which a space filled with the aerosol composition is formed.
  • An opening is provided in the upper part of the aerosol container 2. The opening is sealed by an aerosol valve 3 described later.
  • the material of the aerosol container 2 is not particularly limited.
  • the aerosol container 2 may be made of various pressure resistant metal, resin, glass, or the like.
  • the stock solution is a component that can form an aerosol composition with a propellant.
  • the stock solution is filled in the aerosol container 2 when the aerosol composition is prepared.
  • the undiluted solution contains components for controlling crawling pests.
  • control component for the crawling pest there is no particular limitation on the control component for the crawling pest.
  • the control ingredients are peppermint oil, orange oil, fennel oil, cinnamon oil, clove oil, turpentine oil, eucalyptus oil, hiba oil, jasmine oil, neroli oil, peppermint oil, bergamot oil, butygren oil, lemon oil.
  • Lemongrass oil cinnamon oil, citronella oil, geranium oil, citral, l-menthol, menthone, citronellyl acetate, cinnamic aldehyde, terpineol, nonyl alcohol, cis-jasmon, limonene, linalool, 1,8-cineole, geraniol, Various essential oil components such as ⁇ -pinene, p-menthane-3,8-diol, eugenol, menthyl acetate, thymol, benzyl benzoate, benzyl salicylate, propylene glycol monopropyl ether, propylene glycol monobutyl ether, dipropylene glycol monopropyl ether , Dipropylene glycol monobutyl ether, dipropylene glycol dimethyl ether, ethylene glycol monoisobutyl ether, diethylene glycol monoisobutyl ether, diethylene glycol
  • organic phosphorus compounds such as chlorpyrifosmethyl, diazinon and phenthion, carbamate compounds such as carbaryl and propoxur, methoprene, pyriproxyfen, brofuranilide, methoxadiazone, fipronil and amidoflumetho.
  • control component from the viewpoint of easy control of crawling pests, pyrethroid compounds, methoxadiazone, preferably an essential oil component, permethrin, cypermethrin, phthalthrin, phenothrin, transfluthrin, menthyl acetate, methoxadiazone, citrus More preferably, it contains phenothrin, brofuranilide, bifenthrin, 1-menthol and menthone.
  • the content of the control component is not particularly limited as long as it is a content that exhibits the control effect.
  • the content of the control component in the aerosol composition is preferably 0.01 mass/volume% or more, more preferably 0.1 mass/volume% or more.
  • the control method of the present embodiment is easy to control the crawling pest.
  • the content of the pyrethroid compound in the aerosol composition is preferably 0.01 mass/volume% or more, and 0.1 mass/volume% or more. Is more preferable.
  • the content of the pyrethroid compound in the aerosol composition is preferably 50 mass/volume% or less, more preferably 45 mass/volume% or less.
  • the type of crawling pest is not particularly limited.
  • the crawling pests are spiders, cockroaches, centipedes, ants, geckos, millipedes, pill bugs, woodworms, termites, beetles, mites, lice, ticks and bed bugs.
  • the control method of the present embodiment is preferably performed on spiders, cockroaches, and bed bugs, more preferably on spiders.
  • the pest control method of the present embodiment is easy to control these crawling pests by being performed on these crawling pests.
  • the control method of the present embodiment when the crawling pest is a spider, by spraying the aerosol composition from the nozzle 51 to the target space, such a spider adheres to the wall surface, or in the corner of the room. It is possible to preferably prevent the net formation.
  • the stock solution may contain a solvent.
  • the solvent is preferably contained, for example, in order to uniformly mix the control component and the optional component.
  • the solvent is ethanol, propanol, lower alcohols such as isopropanol, glycerin, polyhydric alcohols such as ethylene glycol, linear, branched or cyclic paraffins, petroleum such as kerosene, water, propylene carbonate, Examples thereof include esters such as isopropyl myristate and hexyl laurate.
  • the content of the solvent is preferably 0.1 mass/volume% or more in the stock solution. Further, the content of the solvent is preferably 99.9 mass/volume% or less in the stock solution. When the content of the solvent is within the above range, the control solution and the optional components are likely to be uniformly mixed in the stock solution.
  • the stock solution may contain appropriate optional components in addition to the above-mentioned control components and solvent.
  • the optional components are, for example, nonionic, anionic or cationic surfactants, antioxidants such as butylhydroxytoluene; stabilizers such as citric acid and ascorbic acid, inorganic powders such as talc and silicic acid, bactericides ( Antifungal agents), deodorants, aromatics (fragrances), pigments, etc.
  • the propellant is a medium for injecting the above stock solution, and is pressurized and filled in the aerosol container 2 together with the stock solution.
  • the propellant is not particularly limited.
  • the propellant is hydrofluoroolefin, dimethyl ether (DME), liquefied petroleum gas (LPG), or the like.
  • the propellant may be used in combination.
  • a compressed gas such as carbon dioxide gas, nitrogen gas, compressed air or oxygen gas may be used together in the aerosol composition of the present embodiment in order to adjust the pressure of the aerosol composition. ..
  • the mixing ratio (volume ratio) of the undiluted solution of the aerosol composition and the propellant may be 5:95 to 40:60, preferably 5:95 to 35:65.
  • the aerosol device 1 has a high deposition rate of the content component due to the linearity of ejection by the long nozzle.
  • the pest control method of the present embodiment is easy to control crawling pests.
  • the aerosol valve 3 is a mechanism for taking out the aerosol composition filled in the aerosol container 2, and closes the opening of the aerosol container 2. Further, the aerosol valve 3 of the present embodiment is provided with a metering chamber 32 for temporarily storing the aerosol composition taken out from the aerosol container 2. The volume of the metering chamber 32 corresponds to the volume of the aerosol composition injected by one injection.
  • the volume of the quantitative chamber 32 is not particularly limited. As an example, the volume of the fixed amount chamber 32 is preferably 0.1 mL or more. Further, the volume of the quantitative chamber 32 is preferably 3.0 mL or less. When the volume of the metering chamber 32 is within the above range, the aerosol device 1 can exert an excellent control effect and is unlikely to contaminate the target surface.
  • the aerosol valve 3 includes an opening/closing member for switching communication and blocking between the inside and outside of the aerosol container 2 when the injection member 4 is operated by a user, a housing to which the opening/closing member is attached, and a housing for the aerosol container 2. It comprises a mount member for holding it in place and a tube immersed in the liquid aerosol composition.
  • the opening/closing member also includes a stem 31 that slides up and down in conjunction with the ejection member 4. By sliding the stem 31, communication (injection state) and interruption (non-injection state) of the aerosol composition are switched.
  • the aerosol valve 3 is formed with a housing hole for taking in the aerosol composition from the aerosol container 2 and a stem hole for sending the taken-in aerosol composition to the ejection member 4.
  • the housing hole is formed in the housing.
  • the stem hole is formed in the stem 31. The path from the housing hole to the stem hole constitutes an internal passage through which the aerosol composition passes.
  • the stem 31 is a part attached to the aerosol valve 3, and has an internal passage for sending the aerosol composition taken into the aerosol valve 3 to the injection button.
  • the internal passage is appropriately opened and closed by a stem rubber.
  • the stem 31 slides up and down along the central axis P1 of the substantially cylindrical aerosol container 2.
  • the internal pressure of the aerosol valve 3 at 25° C. in the state where the stock solution and the propellant are filled is preferably 0.2 MPa or more, and more preferably 0.25 MPa or more. Moreover, the internal pressure of the aerosol valve 3 at 25° C. is preferably 0.8 MPa or less, and more preferably 0.7 MPa or less. When the internal pressure of the aerosol valve 3 is less than 0.2 MPa, the aerosol composition may drip from the injection port 51 after injection. On the other hand, if the internal pressure of the aerosol valve 3 exceeds 0.8 MPa, the aerosol composition may leak from the aerosol container 2.
  • the internal pressure of the aerosol valve 3 is, for example, a PGM-E small pressure sensor (manufactured by Kyowa Electric Industry Co., Ltd.) attached to a WGA-710C instrumentation conditioner (manufactured by Kyowa Electric Industry Co., Ltd.) at 25° C. It can be measured by connecting to 3.
  • a PGM-E small pressure sensor manufactured by Kyowa Electric Industry Co., Ltd.
  • a WGA-710C instrumentation conditioner manufactured by Kyowa Electric Industry Co., Ltd.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the injection nozzle 5 of the aerosol device 1 of this embodiment.
  • the injection member 4 includes an injection nozzle 5 having a tip formed with an injection port 51 for injecting the aerosol composition.
  • the injection nozzle 5 has a linear injection passage (third passage 52 (length Lb)) having an injection port 51 formed at one end.
  • the injection member 4 includes a first passage 41 through which the undiluted solution taken from the aerosol container 2 first passes, and a second passage 42 (length La) extending in a direction substantially orthogonal to the first passage 41. An internal passage is formed.
  • the length La of the second passage 42 is the length from one end connected to the first passage 41 to the other end on the opposite side. More specifically, the length La of the second passage 42 is the length from the central axis P1 of the aerosol container 2 to the connection position with the injection nozzle 5, as shown in FIG.
  • the number and shape of the nozzles 51 are not particularly limited.
  • the number and shape of the injection ports 51 are such that the ratio (L/R) of the injection port diameter R (mm) and the length L (mm) of the injection passage described below exceeds 6.9 and is less than 75. I wish I had it.
  • the number of the injection holes 51 may be one or may be two or more.
  • the size of the nozzle 51 (the nozzle diameter R) is preferably 0.2 mm or more, and more preferably 0.3 mm or more.
  • the injection port diameter R is preferably 3.0 mm or less, and more preferably 2.5 mm or less.
  • the shape (cross-sectional shape) of the injection port 51 may be circular, elliptical, rectangular, or various irregular shapes.
  • the total cross-sectional area (total opening area) of the injection port 51 is not particularly limited.
  • the total cross-sectional area is preferably 0.03 mm 2 or more, and more preferably 0.07 mm 2 or more.
  • the total cross-sectional area is preferably 7.1 mm 2 or less, more preferably 4.9 mm 2 or less.
  • the “total cross-sectional area” is the total area of the cross-sectional areas (opening area) of the injection port 51.
  • the total cross-sectional area is the cross-sectional area of the injection port 51 itself, and when there are two or more injection ports, the total cross-sectional area is the sum of the cross-sectional areas of all the injection ports.
  • the injection port diameter R (mm) is an average diameter calculated from the total cross-sectional area of the injection ports assuming that there is one injection port when there are two or more injection ports. For example, if there is a circular spray port A (radius r a) and a circular injection port B (radius r b), the cross-sectional area of the spray port A is pi] r a 2, the cross-sectional area of the spray port B is pi] r b 2.
  • the injection nozzle 5 is a substantially linear nozzle in which an injection passage 52 through which the pressurized aerosol composition passes during injection is formed.
  • An injection port 51 is formed at the tip of the injection nozzle 5.
  • the length L (mm) of the injection passage formed by the third passage 52 and the second passage 42 is not particularly limited.
  • the length L of the injection passage is preferably more than 32 mm, more preferably 36 mm or more.
  • the length L of the injection passage is preferably 100 mm or less, and more preferably less than 75 mm.
  • the length L of the injection passage is the distance between the central axis P1 of the outer substantially cylindrical aerosol container 2 and the injection port 51. More specifically, when a straight line P2 is drawn from the injection port 51 along the injection passage, it is the distance between the injection port 51 and the intersection of the straight line and the central axis P1 of the aerosol container 2.
  • the ratio (L/R) between the injection port diameter R (mm) of the injection port 51 and the injection passage length L (mm) may be 6.9 or more and is 10 or more. Preferably. Further, the ratio (L/R) may be less than 75, and is preferably 70 or less. When the ratio is 6.9 or less, in the aerosol device 1, the aerosol composition injected into the target space is unlikely to adhere to the wall surface or the like, and the crawling pest tends to inhabit the wall surface.
  • the aerosol device 1 tends to cause liquid dripping around the nozzle, polluting the floor surface or the like, and making it difficult for a predetermined amount to be injected into the target space. There is.
  • the stem 31 and the aerosol valve 3 operate, and the inside of the aerosol container 2 and the outside communicate with each other.
  • a certain amount of the aerosol composition in the aerosol container 2 is taken out from the aerosol container 2 according to the pressure difference between the inside of the aerosol container 2 and the outside and is ejected from the ejection port 51 of the ejection member 4.
  • the aerosol device 1 of the present embodiment is preferably adjusted so that the injection amount per injection is 0.8 mL or more. Further, the aerosol device 1 is preferably adjusted so that the injection amount per time is 3.0 mL or less. Since the injection amount per time is adjusted to be within the above range, the control method of the present embodiment is easy to control the crawling pests at the application location in the target space.
  • the average particle diameter (D50) of the sprayed aerosol composition is not particularly limited.
  • the average particle size (D50) is preferably 10 ⁇ m or more and more preferably 15 ⁇ m or more.
  • the average particle diameter (D50) is preferably injected so as to be 80 ⁇ m or less, and more preferably 70 ⁇ m or less.
  • the control method of the present embodiment is easy to control the crawling pests.
  • the average particle size (D50) means D50 (cumulative 50%) measured by a particle size distribution measuring device and analyzed by an automatic calculation processing device. Specifically, the average particle diameter (D50) was measured at 25° C.
  • LDSA-1400A laser particle size distribution measuring device
  • Tohnichi Computer Applications Co., Ltd. a laser particle size distribution measuring device
  • the interval is 0.60 ms) and the average particle size at a position of 30 cm.
  • the aerosol composition is injected into the target space by using the aerosol device 1 described above.
  • the target space is not particularly limited.
  • the target space may be any space in which the above-mentioned crawling pests can live, and is, for example, a gap space existing in a house, a kitchen, a veranda, a garage, or the like.
  • the sprayed aerosol composition appropriately enters.
  • the aerosol composition not only floats in the target space but also adheres to the ceiling, side walls, floor surface, etc., and exerts a controlling effect.
  • the area of the target space is not particularly limited.
  • the area of the target space is preferably 0.1 m 2 or more, and more preferably 0.12 m 2 or more.
  • the area of the target space is preferably at 2m 2 or less, more preferably 1.5 m 2 or less.
  • a metal petri dish having a diameter of 9 cm is vertically attached to a floor surface at a position of 150 cm in wall height in a space of 360 cm in length ⁇ 360 cm in width ⁇ 250 cm in height, and 50 cm in the horizontal direction. It is preferable to spray 1 mL of the aerosol composition from the distance of 2 times to the target space under the condition that the adherence rate of the active ingredient adhered to the petri dish is 10 to 75% immediately after spraying twice, and 15 to 70% It is more preferable to inject into the target space under the following condition. By spraying under such a spraying condition, the sprayed aerosol composition easily adheres efficiently to the object. As a result, the aerosol device 1 exhibits an excellent control effect.
  • the control method of the present embodiment by spraying the aerosol composition in a fixed amount, it is possible to control the crawling pests such as spiders, and there is no contamination around the spray surface such as the floor surface, and the surroundings of the spray nozzle. Less likely to drip into
  • -Aerosol device 1 injection member (jet diameter R: ⁇ 1.6 mm, injection passage length L: 11 mm, cross-sectional shape of injection port: one circular injection port), ratio (L/R): 6.9, aerosol valve (Capacity of fixed quantity chamber 1.0mL)
  • -Aerosol device 2 injection member (spout diameter R: ⁇ 1.6 mm, spout passage length L: 16 mm, cross-sectional shape of spout: one circular spout), ratio (L/R): 10.0
  • the discharge amount (mg) (* theoretical value) of the active ingredient at the time of two injections is the injection amount (mL) ⁇ the blending ratio (%) of the stock solution in the aerosol composition ⁇ the concentration of the active ingredient in the stock solution ( (mg/mL).
  • a metal petri dish having a diameter of 9 cm was attached at a wall height of 150 cm so that the open surface of the petri dish was perpendicular to the floor surface.
  • the aerosol device was injected twice from a place 50 cm away from the metal petri dish (total 2.0 mL injection).
  • the metal petri dish was collected, and 5 mL of an internal standard solution (di-2-ethylhexyl phthalate) was added dropwise. While adhering to the metal dish, the adhering active ingredient was collected. Analysis was carried out by gas chromatography (using silicone SE-30 at a column temperature of 220° C.) to quantify the amount of the active ingredient attached.
  • the adhesion rate was calculated based on the following formula.
  • Adhesion rate (%) (Adhesion amount (mg) / Discharge amount (mg: * theoretical value)) x 100 *Theoretical value: injection amount (mL) x blending ratio of undiluted solution in aerosol composition (%) x concentration of active ingredient in undiluted solution (mg/mL)
  • the ratio (L/R) of the nozzle diameter R (mm) of the nozzle and the length L (mm) of the injection passage was 6.9 or less.
  • Example 51 The stock solution 3 having the formulation shown in Table 2 below was filled in an aerosol container having a capacity of 289 mL in an amount of 33.3 mL, and an aerosol valve was attached, and then a propellant (dimethyl ether (100%), 0.49 MPa (25° C.)) was added. 66.7 mL of pressure filling was carried out, the injection member was attached, and the aerosol device was produced (The aerosol valve and the injection member used the aerosol device 3).
  • a propellant dimethyl ether (100%), 0.49 MPa (25° C.)
  • Example 51 Using the aerosol device obtained in Example 51, an efficacy test against cockroaches lurking in the gap was conducted by the following evaluation method.
  • FIG. 3 is a schematic perspective view of experimental equipment in which the efficacy test is performed.
  • FIG. 4 is a schematic plan view of an experimental facility in which the efficacy test is carried out.
  • the cardboard C1 was placed L8 (5 cm) away from the corner of the chamber, and the cardboard C2 was placed next to the cardboard C1 at a distance L8 (5 cm).
  • the test insects were fixed on the back side of the corrugated board (gap between the corrugated board and the wall and the bottom of the corrugated board, about 0.2 m 2 ) until they did not come out for more than 60 seconds (20 heads were fixed at 2 locations each). ).
  • the aerosol device was sprayed once from the position P (the gap between the corrugated cardboard C1 and the corrugated cardboard C2, at a height of 20 cm) shown in FIG.
  • the aerosol device of the present invention exhibits an excellent knockdown effect and a lethal effect even against the crawling pests that have settled in a narrow space. That is, it has been proved that the aerosol device of the present invention can exhibit an excellent effect against the crawling pests lurking in those articles even when, for example, furniture or electric appliances are placed in the target space. It was
  • Aerosol Device 1 Aerosol Device 2 Aerosol Container 3 Aerosol Valve 31 Stem 32 Constant Volume 4 Injection Member 41 First Passage 42 Second Passage 5 Injection Nozzle 51 Injection Port 52 Third Passage C1, C2 Corrugated Cardboard L1-L7 Corrugated Cardboard Dimension L8 Between Wall and Corrugated Cardboard Separation distance or distance between corrugated board L Length of injection passage La Length of second passage Lb Length of third passage P Injection position P1 Central axis of aerosol container P2 Straight line drawn from injection outlet along injection passage R Nozzle diameter

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Abstract

対象空間に対して、エアゾール組成物を噴射して匍匐害虫を防除する方法であり、原液と噴射剤とを、配合割合(体積比)が5:95~40:60となるよう含むエアゾール組成物が充填されたエアゾール容器と、定量噴射用エアゾールバルブと、エアゾール組成物を噴射する噴口が形成され、一端に噴口が形成された直線状の噴射通路が形成された噴射ノズルを含む噴射部材とを備え、噴口径R(mm)と、噴射通路の長さL(mm)との比率(L/R)が6.9を超え、75未満であるエアゾール装置を用いて、噴口からエアゾール組成物を噴射する、匍匐害虫の防除方法。

Description

匍匐害虫の防除方法および匍匐害虫防除用エアゾール装置
 本発明は、匍匐害虫の防除方法および匍匐害虫防除用エアゾール装置に関する。より詳細には、本発明は、エアゾール組成物を定量噴射することによって、クモ等の匍匐害虫を防除することができ、かつ、床面などの噴射周囲への汚染がなく、噴口周囲への液ダレを生じにくい、匍匐害虫の防除方法および匍匐害虫防除用エアゾール装置に関する。
 従来、クモ、ゴキブリ等の匍匐害虫を防除するための有効成分を含むエアゾール組成物を空間に噴射することにより、匍匐害虫を防除する方法が知られている(たとえば特許文献1)。
特開2010-159226号公報
 しかしながら、特許文献1に記載のエアゾール剤は、たとえば、約20mLの薬剤を連続噴射してクモを致死させたり、造網を阻止している。この場合、多量の薬剤が噴射されるため、屋内で用いた際に床や家具が汚染されやすい。また、噴射剤の影響により、冷蔵庫等の電気接点が火源となり、引火爆発の危険性がある。さらに、多量の薬剤が噴射されることにより、エアゾール装置の噴口周囲に液ダレを生じやすいという課題があった。
 本発明は、このような従来の問題に鑑みてなされたものであり、エアゾール組成物を定量噴射することによって、クモ等の匍匐害虫を防除することができ、かつ、エアゾール装置の噴口周囲に液ダレを生じにくい、匍匐害虫の防除方法および匍匐害虫防除用エアゾール装置を提供することを目的とする。なお、本実施形態において、「防除」は、殺虫を意味する駆除と定着や侵入の阻害を意味する忌避との両方を含む。
 本発明者らは、鋭意検討した結果、定量噴射によって対象空間中に薬剤を噴射する場合、匍匐害虫を効果的に防除でき、かつ、床面などの噴射周囲への汚染がなく、噴口周囲への液ダレを生じにくくするためには、噴射ノズルの噴口径と、噴射通路の長さとが所定の比率となる寸法であり、かつ、原液と噴射剤との配合割合(体積比)が特定の範囲とすることで、上記課題を解決し得ることを見出し、本発明を完成させた。
 上記課題を解決する本発明の匍匐害虫の防除方法は、対象空間に対して、エアゾール組成物を噴射して匍匐害虫を防除する、匍匐害虫の防除方法であり、原液と噴射剤とを、配合割合(体積比)が5:95~40:60となるよう含むエアゾール組成物が充填されたエアゾール容器と、前記エアゾール容器に取り付けられた定量噴射用エアゾールバルブと、前記定量噴射用エアゾールバルブを介して前記エアゾール容器に取り付けられ、前記エアゾール組成物を噴射するための噴口が先端に形成され、一端に前記噴口が形成された直線状の噴射通路が形成された噴射ノズルを含む噴射部材と、を備え、前記噴口の噴口径R(mm)と、前記噴射通路の長さL(mm)との比率(L/R)が6.9を超え、75未満であるエアゾール装置を用いて、前記噴口から前記エアゾール組成物を噴射する、匍匐害虫の防除方法である。
 また、上記課題を解決する本発明の匍匐害虫防除用エアゾール装置は、原液および噴射剤を含むエアゾール組成物が充填されたエアゾール容器と、前記エアゾール容器に取り付けられた定量噴射用エアゾールバルブと、前記定量噴射用エアゾールバルブを介して前記エアゾール容器に取り付けられ、前記エアゾール組成物を噴射するための噴口が先端に形成された噴射ノズルを含む噴射部材と、を備え、前記噴射部材は、一端に前記噴口が形成された直線状の噴射通路が形成されており、前記噴口の噴口径R(mm)と、前記噴射通路の長さL(mm)との比率(L/R)が6.9を超え、75未満であり、前記原液と前記噴射剤との配合割合(体積比)が5:95~40:60である、匍匐害虫防除用エアゾール装置である。
 本発明によれば、エアゾール組成物を定量噴射することによって、クモ等の匍匐害虫を防除することができ、かつ、床面などの噴射周囲への汚染がなく、噴口周囲への液ダレを生じにくい、匍匐害虫の防除方法および匍匐害虫防除用エアゾール装置を提供することができる。
図1は、本発明の一実施形態のエアゾール装置の模式的な側面図である。 図2は、本発明の一実施形態のエアゾール装置の噴射ノズルの模式的な断面図である。 図3は、効力試験を実施した実験設備の模式的な斜視図である。 図4は、効力試験を実施した実験設備の模式的な平面図である。
[匍匐害虫の防除方法]
 本発明の一実施形態の匍匐害虫の防除方法(以下、単に防除方法ともいう)は、対象空間に対して、エアゾール組成物を噴射して匍匐害虫を防除する方法である。防除方法は、原液と噴射剤とを、配合割合(体積比)が5:95~40:60となるよう含むエアゾール組成物が充填されたエアゾール容器と、エアゾール容器に取り付けられた定量噴射用エアゾールバルブと、定量噴射用エアゾールバルブを介してエアゾール容器に取り付けられ、エアゾール組成物を噴射するための噴口が先端に形成され、一端に噴口が形成された直線状の噴射通路が形成された噴射ノズルを含む噴射部材と、を備え、噴口の噴口径R(mm)と、噴射通路の長さL(mm)との比率(L/R)が6.9を超え、75未満であるエアゾール装置を用いて、噴口からエアゾール組成物を噴射する方法である。以下、防除方法について詳しく説明する。なお、以下の説明において、定量噴射型エアゾール装置の構成(エアゾール容器、エアゾールバルブおよび噴射部材(ただし噴射ノズルにおけるノズルの長さおよび噴口径を除く)等)は、エアゾールの技術分野において汎用される構成である。そのため、以下の説明は例示であり、これらの構成は、適宜設計変更され得る。また、説明の明瞭化のため、エアゾール装置の概要を先に説明する。
<定量噴射型エアゾール装置>
 図1は、本実施形態の定量噴射型エアゾール装置(以下、単にエアゾール装置1ともいう)の模式的な側面図である。本実施形態のエアゾール装置1は、原液および噴射剤を含むエアゾール組成物が充填されたエアゾール容器2と、エアゾール容器2に取り付けられた定量噴射用エアゾールバルブ(以下、単にエアゾールバルブ3ともいう)と、エアゾールバルブ3を介してエアゾール容器2に取り付けられる噴射部材4とを備える。噴射部材4は、エアゾール組成物を噴射するための噴口51が先端に形成された噴射ノズル5が取り付けられている。噴射部材は、一端に噴口51が形成された直線状の噴射通路が形成されている。噴口の噴口径R(mm)(図2参照)と、噴射通路の長さL(mm)との比率(L/R)は6.9を超え、75未満である。原液と噴射剤との配合割合(体積比)は5:95~40:60である。
(エアゾール容器2)
 エアゾール容器2は、エアゾール組成物を加圧充填するための耐圧容器である。エアゾール容器2は、内部にエアゾール組成物が充填される空間が形成された概略筒状の容器である。エアゾール容器2の上部には開口が設けられている。開口は、後述するエアゾールバルブ3によって密封される。
 エアゾール容器2の材質は特に限定されない。一例を挙げると、エアゾール容器2は、耐圧性を有する各種金属製、樹脂製、ガラス製等であってもよい。
・原液
 原液は、噴射剤とともにエアゾール組成物を構成し得る成分である。原液は、エアゾール組成物が調製される際に、エアゾール容器2に充填される。原液は、匍匐害虫の防除成分を含む。
 匍匐害虫の防除成分は特に限定されない。一例を挙げると、防除成分は、ハッカ油、オレンジ油、ウイキョウ油、ケイヒ油、チョウジ油、テレビン油、ユーカリ油、ヒバ油、ジャスミンオイル、ネロリオイル、ペパーミントオイル、ベルガモットオイル、ブチグレンオイル、レモンオイル、レモングラスオイル、シナモンオイル、シトロネラオイル、ゼラニウムオイル、シトラール、l-メントール、メントン、酢酸シトロネリル、シンナミックアルデヒド、テルピネオール、ノニルアルコール、cis-ジャスモン、リモネン、リナロール、1,8-シネオール、ゲラニオール、α-ピネン、p-メンタン-3,8-ジオール、オイゲノール、酢酸メンチル、チモール、安息香酸ベンジル、サリチル酸ベンジル等の各種精油成分、プロピレングリコールモノプロピルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノプロピルエーテル、ジプロピレングリコールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールモノイソブチルエーテル、ジエチレングリコールモノイソブチルエーテル、ジエチレングリコールジブチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、トリエチレングリコールジメチルエーテル等のグリコールエーテル類、アジピン酸ジブチル等の二塩基酸エステル類、ピレトリン、アレスリン、フタルスリン、レスメトリン、フラメトリン、フェノトリン、ペルメトリン、シペルメトリン、エムペントリン、プラレトリン、シフェノトリン、イミプロトリン、トランスフルトリン、メトフルトリン、プロフルトリン、メパフルトリン、ジメフルトリン、ビフェントリン等のピレスロイド系化合物、フェニトロチオン、ジクロルボス、クロルピリホスメチル、ダイアジノン、フェンチオン等の有機リン系化合物、カルバリル、プロポクスル等のカーバメイト系化合物、メトプレン、ピリプロキシフェン、ブロフラニリド、メトキサジアゾン、フィプロニル、アミドフルメト等である。
 これらの中でも、防除成分は、匍匐害虫を防除しやすい点から、ピレスロイド系化合物、メトキサジアゾン、精油成分であることが好ましく、ペルメトリン、シペルメトリン、フタルスリン、フェノトリン、トランスフルトリン、酢酸メンチル、メトキサジアゾン、シフェノトリン、ブロフラニリド、ビフェントリン、l-メントール、メントンを含むことがより好ましい。
 防除成分の含有量は、防除効果が発現する含有量であればよく、特に限定されない。一例を挙げると、防除成分の含有量は、エアゾール組成物中、0.01質量/容量%以上であることが好ましく、0.1質量/容量%以上であることがより好ましい。防除成分の含有量が上記範囲であることにより、本実施形態の防除方法は、匍匐害虫を防除しやすい。
 特に、防除成分がピレスロイド系化合物である場合、ピレスロイド系化合物の含有量は、エアゾール組成物中、0.01質量/容量%以上であることが好ましく、0.1質量/容量%以上であることがより好ましい。また、ピレスロイド系化合物の含有量は、エアゾール組成物中、50質量/容量%以下であることが好ましく、45質量/容量%以下であることがより好ましい。ピレスロイド系化合物の含有量が上記範囲であることにより、本実施形態の防除方法は、匍匐害虫を防除しやすい。
 匍匐害虫の種類は特に限定されない。一例を挙げると、匍匐害虫は、クモ、ゴキブリ、ムカデ、アリ、ゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、シロアリ、ケムシ、ダニ、シラミ、マダニ、トコジラミ等である。これらの中でも、本実施形態の防除方法は、クモ、ゴキブリ、トコジラミに対して実施されることが好ましく、クモに対して実施されることがより好ましい。本実施形態の防除方法は、これらの匍匐害虫に対して実施されることにより、これらの匍匐害虫を防除しやすい。特に、本実施形態の防除方法は、匍匐害虫がクモである場合、対象空間に対して噴口51からエアゾール組成物を噴射することにより、このようなクモが壁面に付着したり、部屋の隅において造網することを好適に防ぐことができる。
 原液は、溶剤が配合されてもよい。溶剤は、たとえば防除成分や任意成分を均一に配合するために好適に含有される。一例を挙げると、溶剤は、エタノール、プロパノール、イソプロパノール等の低級アルコール、グリセリン、エチレングリコール等の多価アルコール、直鎖、分岐鎖または環状のパラフィン類、灯油等の石油類、水、炭酸プロピレン、ミリスチン酸イソプロピル、ラウリン酸ヘキシル等のエステル類等である。
 溶剤が含まれる場合において、溶剤の含有量は、原液中、0.1質量/容量%以上であることが好ましい。また、溶剤の含有量は、原液中、99.9質量/容量%以下であることが好ましい。溶媒の含有量が上記範囲内であることにより、原液は、防除成分や任意成分が均一に配合されやすい。
 原液は、上記防除成分や溶剤のほか、適宜の任意成分が配合されてもよい。任意成分は、たとえば、非イオン、陰イオンまたは陽イオン界面活性剤、ブチルヒドロキシトルエン等の抗酸化剤;クエン酸、アスコルビン酸等の安定化剤、タルク、珪酸等の無機粉体、殺菌剤(防黴剤)、消臭剤、芳香剤(香料)、色素等である。
・噴射剤
 噴射剤は、上記原液を噴射するための媒体であり、原液とともにエアゾール容器2に加圧充填される。噴射剤は特に限定されない。一例を挙げると、噴射剤は、ハイドロフルオロオレフィン、ジメチルエーテル(DME)、液化石油ガス(LPG)等である。噴射剤は、併用されてもよい。
 なお、本実施形態のエアゾール組成物は、上記噴射剤に加えて、エアゾール組成物の圧力を調整するために、炭酸ガス、窒素ガス、圧縮空気、酸素ガス等の圧縮ガスが併用されてもよい。
 エアゾール組成物の原液と噴射剤の配合割合(体積比)は5:95~40:60であればよく、5:95~35:65であることが好ましい。このような配合割合とすることにより、エアゾール装置1は、ロングノズルによる噴射直線性により内容成分の付着率が高くなる。その結果、本実施形態の防除方法は、匍匐害虫を防除しやすい。
(エアゾールバルブ3)
 エアゾールバルブ3は、エアゾール容器2内に充填されたエアゾール組成物を取り出すための機構であり、エアゾール容器2の開口を閉止する。また、本実施形態のエアゾールバルブ3は、エアゾール容器2から取り出されたエアゾール組成物を一時的に貯留するための定量室32が形成されている。定量室32の容積は、1回の噴射によって噴射されるエアゾール組成物の容量に相当する。
 定量室32の容積は特に限定されない。一例を挙げると、定量室32の容積は、0.1mL以上であることが好ましい。また、定量室32の容積は、3.0mL以下であることが好ましい。定量室32の容積が上記範囲内であることにより、エアゾール装置1は、優れた防除効果を発揮でき、かつ、対象面を汚染しにくい。
 エアゾールバルブ3は、噴射部材4が使用者により操作されることによりエアゾール容器2内と外部との連通および遮断を切り替えるための開閉部材と、開閉部材が取り付けられるハウジングと、ハウジングをエアゾール容器2の所定の位置に保持するためのマウント部材と、液体状態のエアゾール組成物に浸漬されるチューブとを備える。また、開閉部材は、噴射部材4と連動して上下に摺動するステム31を含む。ステム31の摺動によりエアゾール組成物の連通(噴射状態)および遮断(非噴射状態)が切り替えられる。エアゾールバルブ3には、エアゾール容器2からエアゾール組成物を取り込むためのハウジング孔と、取り込まれたエアゾール組成物を噴射部材4に送るためのステム孔とが形成されている。ハウジング孔は、ハウジングに形成されている。ステム孔は、ステム31に形成されている。ハウジング孔からステム孔までの経路は、エアゾール組成物が通過する内部通路を構成する。
 ステム31は、エアゾールバルブ3に取り付けられる部位であり、エアゾールバルブ3に取り込まれたエアゾール組成物を、噴射ボタンに送るための内部通路が形成されている。内部通路は、ステムラバーによって適宜開閉される。ステム31は、概略筒状のエアゾール容器2の中心軸P1に沿って、上下に摺動する。
 原液および噴射剤が充填された状態において、25℃におけるエアゾールバルブ3の内圧は、0.2MPa以上であることが好ましく、0.25MPa以上であることがより好ましい。また、25℃におけるエアゾールバルブ3の内圧は、0.8MPa以下であることが好ましく、0.7MPa以下であることがより好ましい。エアゾールバルブ3の内圧が0.2MPa未満である場合、エアゾール組成物は、噴射後に、噴口51から液ダレする可能性がある。一方、エアゾールバルブ3の内圧が0.8MPaを超える場合、エアゾール組成物は、エアゾール容器2から漏洩する可能性がある。なお、エアゾールバルブ3の内圧は、たとえば25℃でWGA-710C計装用コンディショナ((株)共和電業製)に取り付けたPGM-E小型圧力センサ((株)共和電業製)をエアゾールバルブ3に接続することにより測定することができる。
(噴射部材4)
 噴射部材4は、エアゾール容器2から取り込まれた原液を、噴射剤とともに噴射するための部材である。図2は、本実施形態のエアゾール装置1の噴射ノズル5の模式的な断面図である。図1または図2に示されるように、噴射部材4は、エアゾール組成物を噴射するための噴口51が先端に形成された噴射ノズル5を含む。噴射ノズル5は、一端に噴口51が形成された直線状の噴射通路(第3通路52(長さLb))が形成されている。噴射部材4は、エアゾール容器2から取り込まれた原液が最初に通過する第1通路41と、第1通路41と略直交する方向に延設された第2通路42(長さLa)とからなる内部通路が形成されている。本実施形態の噴射部材4は、第3通路52と、第2通路42とが連通しており、1つの略直線状の噴射通路(長さL(=La+Lb))が形成されている。なお、第2通路42の長さLaは、第1通路41と接続された一端から、反対側の他端までの長さである。より具体的には、第2通路42の長さLaは、図1に示されるように、エアゾール容器2の中心軸P1から、噴射ノズル5との接続位置までの長さである。
 噴口51の数および形状は特に限定されない。噴口51の数および形状は、噴口径R(mm)と、後述する噴射通路の長さL(mm)との比率(L/R)が6.9を超え、75未満となる数および形状であればよい。一例を挙げると、噴口51の数は、1個であってもよく、2個以上であってもよい。また、噴口51の寸法(噴口径R)は、0.2mm以上であることが好ましく、0.3mm以上であることがより好ましい。また、噴口径Rは、3.0mm以下であることが好ましく、2.5mm以下であることがより好ましい。噴口51の形状(断面形状)は、円形、楕円形、角形、各種不定形であってもよい。
 また、噴口51の総断面積(総開口面積)は特に限定されない。一例を挙げると、総断面積は、0.03mm2以上であることが好ましく、0.07mm2以上であることがより好ましい。また、総断面積は、7.1mm2以下であることが好ましく、4.9mm2以下であることがより好ましい。総断面積が上記範囲内であることにより、エアゾール装置1は、優れた防除効果を発揮でき、かつ、対象面を汚染しにくい。なお、本実施形態において、「総断面積」とは、噴口51の断面積(開口面積)の合計面積である。すなわち、噴口51が1個である場合、総断面積は、噴口51の断面積そのものであり、噴口が2個以上である場合、総断面積は、すべての噴口の断面積の和である。また、噴口径R(mm)は、噴口が2個以上である場合、噴口の総断面積から、仮に噴口が1個であると仮定して算出される平均径である。たとえば、円形の噴口A(半径ra)と円形の噴口B(半径rb)とがある場合、噴口Aの断面積はπra 2であり、噴口Bの断面積はπrb 2である。そうすると、1個と仮定された噴口の断面積は、(πra 2+πrb 2)である。これが、噴口径R(すなわち半径は「R/2」)の噴口の断面積(πR2/4)を表すのであるから、πR2/4=πra 2+πrb 2=π(ra 2+rb 2)であり、R2=4×(ra 2+rb 2)である。したがって、この場合の噴口径Rは2×(πra 2+πrb 21/2と算出される。
 噴射ノズル5は、噴射時において加圧されたエアゾール組成物が通過する噴射通路52が内部に形成された概略直線状のノズルである。噴射ノズル5の先端には、噴口51が形成されている。
 第3通路52と第2通路42とからなる噴射通路の長さL(mm)は特に限定されない。一例を挙げると、噴射通路の長さLは、32mmを超えることが好ましく、36mm以上であることがより好ましい。また、噴射通路の長さLは、100mm以下であることが好ましく、75mm未満であることがより好ましい。噴射通路の長さLが36mmを超えるエアゾール装置1を用いて、噴口51からエアゾール組成物を噴射することにより、エアゾール装置1は、優れた防除効果を発揮でき、かつ、対象面を汚染しにくい。なお、本実施形態において、噴射通路は、上記のとおり、第3通路52と第2通路42とからなる。すなわち、噴射通路の長さLは、外略円筒状のエアゾール容器2の中心軸P1と噴口51との距離である。より具体的には、噴口51から噴射通路に沿って直線P2を引く場合において、その直線とエアゾール容器2の中心軸P1との交点と、噴口51との距離である。
 本実施形態のエアゾール装置1は、噴口51の噴口径R(mm)と、噴射通路の長さL(mm)との比率(L/R)が6.9を超えればよく、10以上であることが好ましい。また、比率(L/R)は、75未満であればよく、70以下であることが好ましい。比率が6.9以下である場合、エアゾール装置1は、対象空間中に噴射されたエアゾール組成物が壁面等に付着しにくく、匍匐害虫が壁面に生息しやすくなる傾向がある。一方、比率(L/R)が75以上である場合、エアゾール装置1は、噴口周囲への液ダレを生じやすく、床面等を汚染したり、所定量が対象空間中に噴射されにくくなる傾向がある。
 本実施形態のエアゾール装置1は、使用者によって噴射ボタンが操作されることにより、ステム31およびエアゾールバルブ3が作動し、エアゾール容器2内と外部とが連通する。これにより、エアゾール容器2内のエアゾール組成物は、エアゾール容器2内と外部との圧力差に従ってエアゾール容器2から一定量が取り出され、噴射部材4の噴口51から噴射される。
 本実施形態のエアゾール装置1は、1回あたりの噴射量が0.8mL以上となるよう調整されることが好ましい。また、エアゾール装置1は、1回あたりの噴射量が3.0mL以下となるよう調整されることが好ましい。1回あたりの噴射量が上記範囲内となるよう調整されていることにより、本実施形態の防除方法は、対象空間中の適用箇所において、匍匐害虫を防除しやすい。
 噴射されたエアゾール組成物の平均粒子径(D50)は特に限定されない。一例を挙げると、平均粒子径(D50)は、10μm以上となるよう噴射されることが好ましく、15μm以上となるよう噴射されることがより好ましい。また、平均粒子径(D50)は、80μm以下となるよう噴射されることが好ましく、70μm以下となるよう噴射されることがより好ましい。平均粒子径(D50)が上記範囲内に調整されることにより、本実施形態の防除方法は、匍匐害虫を防除しやすい。なお、本実施形態において、平均粒子径(D50)は、粒度分布測定装置により測定され、自動演算処理装置により解析されたD50(累積50%)を意味する。具体的には、平均粒子径(D50)は、25℃において、レーザー粒度分布測定装置(LDSA-1400A、東日コンピュータアプリケーションズ(株)製)を用いて、オート・スタート平均(平均化回数3回、間隔0.60ms)とし、30cmの位置における平均粒子径を指す。
 本実施形態の防除方法は、上記したエアゾール装置1を用いてエアゾール組成物を対象空間に対して噴射する。対象空間は特に限定されない。対象空間は、上記匍匐害虫が生息し得る空間であればよく、たとえば、家屋内、台所に存在する隙間空間、ベランダ、ガレージ等である。本実施形態の防除方法によれば、たとえば家屋内における狭隘な空間(各種家具、電化製品の隙間等)であっても、噴射されたエアゾール組成物が適宜進入する。エアゾール組成物は、対象空間中に浮遊するだけでなく、天井、側壁、床面等に付着し、防除効果を発現する。
 対象空間の面積は特に限定されない。一例を挙げると、対象空間の面積は、0.1m2以上であることが好ましく、0.12m2以上であることがより好ましい。また、対象空間の面積は、2m2以下であることが好ましく、1.5m2以下であることがより好ましい。
 本実施形態のエアゾール装置1は、特に、縦360cm×横360cm×高さ250cmの空間において、壁の高さ150cmの位置に直径9cmの金属シャーレを床面に対して垂直に取り付け、水平方向50cmの距離から1mLのエアゾール組成物を2回噴射した直後にシャーレに付着した有効成分の付着率が10~75%となる条件で、対象空間に対して噴射することが好ましく、15~70%となる条件で、対象空間に対して噴射することがより好ましい。このような噴射条件で噴射することにより、噴射されたエアゾール組成物は、対象物に対して効率的に付着しやすい。その結果、エアゾール装置1は、優れた防除効果を発揮する。
 以上、本実施形態の防除方法によれば、エアゾール組成物を定量噴射することによって、クモ等の匍匐害虫を防除することができ、かつ、床面などの噴射周囲への汚染がなく、噴口周囲への液ダレを生じにくい。
 以下、実施例により本発明をより具体的に説明する。本発明は、これら実施例に何ら限定されない。なお、特に制限のない限り、「%」は「質量%」を意味し、「部」は「質量部」を意味する。
 使用したエアゾール装置の詳細を以下に示す。
・エアゾール装置1:噴射部材(噴口径R:φ1.6mm、噴射通路の長さL:11mm、噴口の断面形状:円形の噴口1個)、比率(L/R):6.9、エアゾールバルブ(定量室の容量1.0mL)
・エアゾール装置2:噴射部材(噴口径R:φ1.6mm、噴射通路の長さL:16mm、噴口の断面形状:円形の噴口1個)、比率(L/R):10.0、エアゾールバルブ(定量室の容量1.0mL)
・エアゾール装置3:噴射部材(噴口径R:φ1.6mm、噴射通路の長さL:32mm、噴口の断面形状:円形の噴口1個)、比率(L/R):20.0、エアゾールバルブ(定量室の容量1.0mL)
・エアゾール装置4:噴射部材(噴口径R:φ1.6mm、噴射通路の長さL:50mm、噴口の断面形状:円形の噴口1個)、比率(L/R):31.3、エアゾールバルブ(定量室の容量1.0mL)
・エアゾール装置5:噴射部材(噴口径R:φ1.6mm、噴射通路の長さL:75mm、噴口の断面形状:円形の噴口1個)、比率(L/R):46.9、エアゾールバルブ(定量室の容量1.0mL)
・エアゾール装置6:噴射部材(噴口径R:φ1.0mm、噴射通路の長さL:70mm、噴口の断面形状:円形の噴口1個)、比率(L/R):70.0、エアゾールバルブ(定量室の容量1.0mL)
・エアゾール装置7:噴射部材(噴口径R:φ1.0mm、噴射通路の長さL:75mm、噴口の断面形状:円形の噴口1個)、比率(L/R):75.0、エアゾールバルブ(定量室の容量1.0mL)
 使用した原液の処方を以下に示す。
・原液1:ペルメトリン24.5gにネオチオゾール(ノルマルパラフィン)を適量加え、100mLに調整した。
・原液2:ペルメトリン24.5gにトクソーIPA(イソプロピルアルコール)を適量加え、100mLに調整した。
 使用した噴射剤を以下に示す。
・LPG0.49MPa(25℃):液化石油ガス
・DME:ジメチルエーテル
(比較例1)
 原液1を、容量289mLのエアゾール容器に10mL充填し、エアゾールバルブを取り付けた後、原液と噴射剤との配合割合(体積比)が5:95となるよう噴射剤(LPG 飽和蒸気圧:0.49MPa(25℃))を190mL加圧充填し、噴射部材を取り付け、エアゾール装置を作製した(エアゾールバルブ、噴射部材はエアゾール装置1を用いた)。
(実施例1~50、比較例2~34)
 原液、エアゾール装置の種類、または、原液と噴射剤との配合比率を表1に記載のとおり変更した以外は、比較例1と同様の方法により、エアゾール装置を作成した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
*表1中、2回噴射時の有効成分吐出量(mg)(*理論値)は、噴射量(mL)×エアゾール組成物中の原液の配合比率(%)×原液中の有効成分濃度(mg/mL)の式で算出した。
 実施例1~50、比較例1~34において得られたエアゾール装置を用いて、以下の評価方法により、付着率および液ダレの有無を確認した。結果を表1に示す。
<付着率>
 直径9cmの金属製シャーレを、壁の高さ150cmの位置に、床面に対してシャーレの開口面が垂直となるように貼り付けた。金属製シャーレから50cm離れた場所からエアゾール装置を2回噴射(合計2.0mL噴射)した。金属製シャーレを回収し、内標準溶液(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)を5mL滴下した。金属製シャーレを洗い流しながら、付着した有効成分を回収した。ガスクロマトグラフィ(シリコーンSE-30をカラム温度220℃で使用)で分析を行い、付着した有効成分量を定量した。付着率を以下の式に基づいて算出した。
 付着率(%)=(付着量(mg)÷吐出量(mg:*理論値))×100
 *理論値:噴射量(mL)×エアゾール組成物中の原液の配合比率(%)×原液中の有効成分濃度(mg/mL)
<液ダレの有無>
 エアゾール装置を2回噴射し、噴口周囲への液ダレの有無を確認した。
(評価基準)
  ○:液ダレが発生しなかった。
  △:若干の液ダレが発生した(噴口への液付着)
  ×:液ダレが多く発生した。(噴口から液漏れ)
 表1に示されるように、実施例1~50のエアゾール装置を用いた場合、付着率が10%以上であり、かつ、噴口周囲に液ダレを生じなかったか若干の液ダレを生じた程度であった。また、これらの実施例1~50のエアゾール装置を用いてクモ(セアカゴケグモ)に対する防除効果を確認したところ、すべての実施例において、好適な防除効果を発揮したことが確認された。具体的には、蓋つきのKPカップにクモを入れ、天面の裏面(容器内側)にエアゾール装置を1回噴射した場合に、7時間後および24時間後の両時点において、いずれも天面の裏面に移動したクモがいなかった。一方、エアゾール組成物を天面の裏面に付与しなかった場合、クモは天面の裏面に移動していた。これは、閉鎖された空間ではクモは上方に移動して張り付くという習性を利用した評価である。実施例1~50のエアゾール装置を用いた場合、天面の裏面に張り付いたクモがいなかったことから、これらのエアゾール装置を用いたことによって、クモが防除(忌避)されたことを示している。
 一方、噴口の噴口径R(mm)と噴射通路の長さL(mm)との比率(L/R)が6.9以下であった比較例1、3、5、7、9、18、20、22、24、26のエアゾール装置を用いた場合、薬剤の付着率が低くなった。また、比率(L/R)が75であった比較例2、4、6、8、10、19、21、23、25、27のエアゾール装置を用いた場合、噴口周囲に液ダレが多く発生した。さらに、原液の配合量が多く、原液と噴射剤との配合比率が40:60を超えた比較例11~17、28~34のエアゾール装置を用いた場合、付着量が少ないか噴口周囲に液ダレを生じる結果となった。
(実施例51)
 以下の表2に示される処方の原液3を、容量289mLのエアゾール容器に33.3mL充填し、エアゾールバルブを取り付けた後、噴射剤(ジメチルエーテル(100%)、0.49MPa(25℃))を66.7mL加圧充填し、噴射部材を取り付け、エアゾール装置を作製した(エアゾールバルブ、噴射部材はエアゾール装置3を用いた)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 実施例51において得られたエアゾール装置を用いて、以下の評価方法により、隙間に潜むゴキブリに対する効力試験を実施した。
<効力試験>
(供試虫)
 クロゴキブリ(Periplaneta fuliginosa)
 チャバネゴキブリ(Blattella germanica)
 アース製薬(株)にて累代飼育したもので、成虫の雌のみを用いた。
(試験方法)
 図3は、効力試験を実施した実験設備の模式的な斜視図である。図4は、効力試験を実施した実験設備の模式的な平面図である。図3および図4に示される8畳のチャンバー(縦3.6m、横3.6m、高さ2.5m)において、段ボールC1(直方体、L1=L2=38cm、L3=55cm、L4=2.5cm)を2個、段ボールC2(直方体、L5=L7=38cm、L6=55cm)を2個設置した。段ボールC1はチャンバーの隅からL8(5cm)離して設置し、段ボールC2は段ボールC1の横に距離L8(5cm)離して設置した。供試虫を、段ボールの裏側など(段ボールと壁面との隙間と段ボールの底、約0.2m2)において60秒以上出て来なくなるまで定着させた(20頭ずつ2か所に定着させた)。エアゾール装置を、図4に示される位置P(段ボールC1と段ボールC2との隙間、高さ20cmの位置)から矢印の方向に向かって、それぞれ1回噴射した(約0.2m2の隙間に1回噴射(1.0mL噴射)した)。120分後にノックダウンしていた供試虫の数を計数し、ノックダウン率(KD率)を算出した。供試虫を全て清潔な容器に回収し、2%砂糖水を与えて25℃の室内に静置した。24時間後に致死数を計数し、致死率を算出した。試験は、クロゴキブリおよびチャバネゴキブリのそれぞれについて2回ずつ実施した。結果を表3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 表3に示されるように、本発明のエアゾール装置は、狭隘な空間に定着した匍匐害虫に対しても優れたノックダウン効果および致死効果を示すことが確認された。すなわち、本発明のエアゾール装置は、たとえば対象空間に家具や電化製品等が載置されている場合であっても、それらの物品に潜む匍匐害虫に対して優れた効果を示し得ることが証明された。
 1 エアゾール装置
 2 エアゾール容器
 3 エアゾールバルブ
 31 ステム
 32 定量室
 4 噴射部材
 41 第1通路
 42 第2通路
 5 噴射ノズル
 51 噴口
 52 第3通路
 C1、C2 段ボール
 L1~L7 段ボールの寸法
 L8 壁面と段ボールとの離間距離または段ボール間の距離
 L 噴射通路の長さ
 La 第2通路の長さ
 Lb 第3通路の長さ
 P 噴射位置
 P1 エアゾール容器の中心軸
 P2 噴口から噴射通路に沿って引かれた直線
 R 噴口の噴口径

Claims (5)

  1.  対象空間に対して、エアゾール組成物を噴射して匍匐害虫を防除する、匍匐害虫の防除方法であり、
     原液と噴射剤とを、配合割合(体積比)が5:95~40:60となるよう含むエアゾール組成物が充填されたエアゾール容器と、前記エアゾール容器に取り付けられた定量噴射用エアゾールバルブと、前記定量噴射用エアゾールバルブを介して前記エアゾール容器に取り付けられ、前記エアゾール組成物を噴射するための噴口が先端に形成され、一端に前記噴口が形成された直線状の噴射通路が形成された噴射ノズルを含む噴射部材と、を備え、前記噴口の噴口径R(mm)と、前記噴射通路の長さL(mm)との比率(L/R)が6.9を超え、75未満であるエアゾール装置を用いて、前記噴口から前記エアゾール組成物を噴射する、匍匐害虫の防除方法。
  2.  前記噴射通路の長さL(mm)が36を超える前記エアゾール装置を用いて、前記噴口から前記エアゾール組成物を噴射する、請求項1記載の匍匐害虫の防除方法。
  3.  縦360cm×横360cm×高さ250cmの空間において、壁の高さ150cmの位置に直径9cmの金属シャーレを床面に対して垂直に取り付け、水平方向50cmの距離から1mLのエアゾール組成物を2回噴射した直後にシャーレに付着した有効成分の付着率が10~75%となる条件で、対象空間に対して噴射する、請求項1または2記載の匍匐害虫の防除方法。
  4.  前記匍匐害虫が、クモであり、
     前記クモを防除するために前記エアゾール装置を用いて、前記噴口から前記エアゾール組成物を噴射する、請求項1~3のいずれか1項に記載の匍匐害虫の防除方法。
  5.  原液および噴射剤を含むエアゾール組成物が充填されたエアゾール容器と、前記エアゾール容器に取り付けられた定量噴射用エアゾールバルブと、前記定量噴射用エアゾールバルブを介して前記エアゾール容器に取り付けられ、前記エアゾール組成物を噴射するための噴口が先端に形成された噴射ノズルを含む噴射部材と、を備え、
     前記噴射部材は、一端に前記噴口が形成された直線状の噴射通路が形成されており、
     前記噴口の噴口径R(mm)と、前記噴射通路の長さL(mm)との比率(L/R)が6.9を超え、75未満であり、
     前記原液と前記噴射剤との配合割合(体積比)が5:95~40:60である、匍匐害虫防除用エアゾール装置。
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