一种噻霉酮和氟酰胺的杀菌组合物的制作方法

文档序号:11073373阅读:1033来源:国知局
本发明涉及农药领域,尤其是涉及一种噻霉酮和氟酰胺的农药杀菌剂组合物。
背景技术
:噻霉酮(benziothiazolinone),其化学名称为1,2苯并异噻唑啉-3-酮,中文商品名称:菌立灭,是一种新型、广谱杀菌剂,对真菌性病害具有预防和治疗作用。化学结构式为:噻霉酮具有有五大特点:1.高效性,2.低毒,3.广谱性,4.低残留,5.使用安全,6.保护和铲除双重作用。噻霉酮杀菌作用机理,主要包括破坏病菌细胞核结构,使其失去心脏部位而衰竭死亡和干扰病菌细胞的新陈代谢,使其生理紊乱,最终导致死亡两个方面。在病害发生初期使用可有效保护植株不受病原物侵染,病害发生后酌情增加用药量可明显控制病菌的蔓延,从而达到保护和铲除的双重作用。主要用于防治黄瓜霜霉病、梨黑星病、苹果疮痂病、柑橘炭疽病、葡萄黑痘病等对多种细菌、真菌性病害均有特效。氟酰胺(Flutolanil),3'-异丙氧基-2-(三氟甲基)苯甲酰苯胺,化学结构式为:氟酰胺具有强内吸传导及长持效性,其对由半知菌、担子菌引起的如纹枯病、黑粉病、立枯病等具有较为良好的防效。氟酰胺主要通过抑制病原真菌体内线粒体呼吸链复合酶II(琥珀酸-泛醌氧化还原酶,succinate-ubiquinoneoxidoreductase)的活性,从而使电子无法从琥珀酸转移至泛醌,造成菌体ATP无法正常合成,最终导致菌体因能量匮乏而死亡。目前现有的噻霉酮、氟酰胺多为单剂,如利用两种活性组分混配所产生的增效作用,可以提高防效,扩大病害防治谱,减少有效成分的用量,节约用药成本,延缓病原菌抗药性的产生,降低环境污染,是综合防治农业病害的重要手段。热雾剂,又称为烟雾剂,是一种以高沸点的油质溶剂为农药活性成分分散介质,添加适当的助溶剂和助剂配制成的一种特殊油剂。使用时,借助热雾机(注:热雾机又称为烟雾机),将此实施例定量地压送到发烟管内,与高温高速的热气流混合喷入大气中,形成1~10μm的雾滴,并在田间扩散弥散,与作物或害物接触后,迅速粘附在作物或害物表面,并迅速向内部渗透,起到防治的作用。热雾剂具有以下特性:1.雾滴极细,分散均匀,通透性好,提高了农药在靶标作物上的沉积量。2.用药量少,降低了农药对环境的污染。3.持效期长,对靶标的粘附性和耐雨水冲刷性强。4.工效高,无需兑水,适合干旱缺水地区使用。目前,尚未发现含有噻霉酮与氟酰胺复配的热雾剂的相关报道。技术实现要素:本发明的目的是提供一种噻霉酮和氟酰胺的杀菌组合物,在最佳比例组合配方增效下,不仅扩大各单剂的应用范围,同时在保证最优防治效果及明显增效的情况下减少药剂的使用量,提高工效,降低成本。本发明的技术方案如下:一种噻霉酮和氟酰胺的杀菌组合物是以噻霉酮和氟酰胺为有效成分进行的两元复配,噻霉酮和氟酰胺的重量比为1:20~20:1。作为技术方案的优选,噻霉酮和氟酰胺的重量比为1:10~10:1。本发明在噻霉酮和氟酰胺的活性组分中加入助剂和溶剂制备成热雾剂,各组分间的重量百分含量为:噻霉酮1%~20%,氟酰胺为1%~20%,助剂为5%~20%,溶剂补足至100%。本发明所采用的助剂包括表面活性剂、增效剂、渗透剂和阻燃剂;所述表面活性剂选自脂肪醇聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚、苯乙基酚聚氧乙烯醚和十二烷基苯磺酸钙中的一种或一种以上的组合;所述增效剂选自增效磷和胡椒基丁醚中的一种或两种;所述渗透剂选自噻酮和快渗T中的一种或两种;所述阻燃剂为磷系阻燃剂的磷酸三苯酯、聚磷酸铵、氢氧化铝和溴化环氧树脂中的一种或一种以上的组合。本发明所采用的溶剂为芳烃类溶剂、植物油类溶剂和极性溶剂中的一种或一种以上的组合;芳烃类溶剂包括三甲苯、邻二氯苯、四甲苯、二乙苯、甲基萘和二线油;植物油类溶剂包括棉籽油、菜籽油、蓖麻油、松节油和油酸乙酯;极性溶剂包括苯甲醇、二甲亚砜、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺和乙二醇。本发明所述的热雾剂的制备方法为:常温常压下,在混合釜中,将活性组分先用溶剂完全溶解后,再加入其他助剂,在搅拌速度为80~120转/分钟下,充分搅拌30~60分钟,使其混合均匀,即得热雾剂型。本发明的噻霉酮和氟酰胺的杀菌组合物能在防治水稻、瓜果、果树和林木等作物害虫中的应用。适合的靶标作物是水稻、黄瓜、苹果、梨子、柑橘、葡萄、玉米、棉花、橡胶树、澳洲坚果树、桉树等。针对水稻的纹枯病、黑粉病,瓜果的立枯病、炭疽病、霜霉病、白粉病等均有较好的防治效果。将本发明的杀菌组合物制备成热雾剂,利用热雾机进行喷施,根据病害情况有针对性的使用,通常用量是1L~5L/hm2。本发明的有益效果是:1、本发明将作用机理不同的噻霉酮和氟酰胺进行复配,使其能够实现药剂互补,延长各单剂的使用寿命,延缓病原菌抗性产生的作用。2、本发明具有高效,用量少,对环境危害小等特点,一定配比范围内表现出显著的增效作用,防治效果与单剂相比,具有显著的提高,降低农药的使用剂量的同时也降低了用药成本。3、本发明的杀菌组合物制备成热雾剂,具有工效高,配合热雾机施药,劳动强度小,成本低,大幅度提高效率,降低用药成本,速效性好,防效突出。4、本发明的杀菌组合物扩大了杀菌谱,防治范围更为广泛,尤其在防治瓜类、果树白粉病、立枯病、霜霉病、炭疽病以及水稻立枯病、水稻纹枯病等病害方面具有良好的防治效果。具体实施方式本发明用下列实施例进行说明,但不限制本发明的范围。实施例121%噻霉酮·氟酰胺杀菌热雾剂(噻霉酮:氟酰胺=1:20)配方:噻霉酮1kg,氟酰胺20kg,烷基酚聚氧乙烯醚4kg,十二烷基苯磺酸钙3.5kg,二甲亚砜5kg,N,N-二甲基乙酰胺5kg,溴化环氧树脂0.5kg,甲基萘补足至100kg。制备方法:在常温常压下,将噻霉酮、氟酰胺和溶剂投入搅拌釜中,搅拌速度100~120转/分钟下,噻霉酮和氟酰胺溶于溶剂中,再加入助剂,充分搅拌30~40分钟,使其混合均匀,即得21%噻霉酮·氟酰胺杀菌热雾剂。实施例216%噻霉酮·氟酰胺杀菌热雾剂(噻霉酮:氟酰胺=1:15)配方:噻霉酮1kg,氟酰胺15kg,苯乙基酚聚氧乙烯醚4kg,十二烷基苯磺酸钙2kg,磷酸三苯酯2kg,噻酮2kg,二甲亚砜10kg,N,N-二甲基甲酰胺15kg,氢氧化铝0.5kg,三甲苯补足至100kg。制备方法:在常温常压下,将噻霉酮、氟酰胺和溶剂投入搅拌釜中,在搅拌速度为80~100转/分钟下,噻霉酮和氟酰胺溶于溶剂中,再加入助剂,充分搅拌40~60分钟,使其混合均匀,即得16%噻霉酮·氟酰胺杀菌热雾剂。实施例322%噻霉酮·氟酰胺杀菌热雾剂(噻霉酮:氟酰胺=1:10)配方:噻霉酮2kg,氟酰胺20kg,烷基酚聚氧乙烯醚3kg,十二烷基苯磺酸钙1kg,快渗T0.5kg,溴化环氧树脂0.5kg,二甲亚砜15kg,苯甲醇10kg,松节油补足至100kg。制备方法:在常温常压下,将噻霉酮、氟酰胺和溶剂投入搅拌釜中,在搅拌速度为90~110转/分钟下,噻霉酮和氟酰胺溶于溶剂中,再加入助剂,充分搅拌40~50分钟,使其混合均匀,即得22%噻霉酮·氟酰胺杀菌热雾剂。实施例412%噻霉酮·氟酰胺杀菌热雾剂(噻霉酮:氟酰胺=1:5)配方:噻霉酮2kg,氟酰胺10kg,苯乙基酚聚氧乙烯醚7kg,十二烷基苯磺酸钙8kg,聚磷酸铵1.5kg,噻酮2kg,氢氧化铝1.5kg,二甲亚砜8kg,乙二醇10kg,菜子油补足至100kg。制备方法:在常温常压下,将噻霉酮、氟酰胺和溶剂投入搅拌釜中,在搅拌速度为100~120转/分钟下,噻霉酮和氟酰胺溶于溶剂中,再加入助剂,充分搅拌50~60分钟,使其混合均匀,即得12%噻霉酮·氟酰胺杀菌热雾剂。实施例516%噻霉酮·氟酰胺杀菌热雾剂(噻霉酮:氟酰胺=1:1)配方:噻霉酮8kg,氟酰胺8kg,烷基酚聚氧乙烯醚5kg,十二烷基苯磺酸钙3kg,胡椒基丁醚1kg,噻酮2kg,二甲亚砜15kg,四甲苯10kg,棉籽油补足至100kg。制备方法同实施例1。实施例618%噻霉酮·氟酰胺杀菌热雾剂(噻霉酮:氟酰胺=5:1)配方:噻霉酮15kg,氟酰胺3kg,脂肪醇聚氧乙烯醚5kg,十二烷基苯磺酸钙2.5kg,磷酸三苯酯3kg,快渗T2kg,棉籽油10kg,聚磷酸铵0.4kg,二乙苯补足至100kg。制备方法同实施例1。实施例713.5%噻霉酮·氟酰胺杀菌热雾剂(噻霉酮:氟酰胺=8:1)配方:噻霉酮12kg,氟酰胺1.5kg,脂肪醇聚氧乙烯醚4kg,十二烷基苯磺酸钙4kg,磷酸三苯酯3kg,快渗T2kg,邻二氯苯10kg,溴化环氧树脂0.4kg,二线油补足至100kg。制备方法同实施例1。实施例816.5%噻霉酮·氟酰胺杀菌热雾剂(噻霉酮:氟酰胺=10:1)配方:噻霉酮15kg,氟酰胺1.5kg,苯乙基酚聚氧乙烯醚磷酸酯2kg,十二烷基苯磺酸钙2.5kg,二甲亚砜12kg,氢氧化铝0.3kg,松节油补足至100kg。制备方法同实施例1。实施例919.2%噻霉酮·氟酰胺杀菌热雾剂(噻霉酮:氟酰胺=15:1)配方:噻霉酮18kg,氟酰胺1.2kg,烷基酚聚氧乙烯醚4kg,十二烷基苯磺酸钙2.5kg,磷酸三苯酯3kg,二甲亚砜10kg,溴化环氧树脂0.5kg,油酸乙酯补足至100kg。制备方法同实施例1。实施例1021%噻霉酮·氟酰胺杀菌热雾剂(噻霉酮:氟酰胺=20:1)配方:噻霉酮20kg,氟酰胺1kg,脂肪醇聚氧乙烯醚8kg,十二烷基苯磺酸钙2kg,增效磷2kg,磷酸三苯酯0.2kg,蓖麻油补足至100kg。制备方法同实施例1。应用实施例通过以下田间试验进一步说明本发明的有益效果。实验例1:噻霉酮·氟酰胺组合物毒力测定试验,结果如表1所示。当CTC≤80,组合物表现为拮抗作用;当80<CTC<120,组合物表现为相加作用;当CTC≥120,组合物表现为增效作用。表1噻霉酮·氟酰胺不同配比对水稻纹枯病菌的毒力测定由表1可以看出噻霉酮与氟酰胺配比在20:1~1:20之间时,共毒系数均大于150,表明噻霉酮与氟酰胺复配呈现了明显的增效作用。试验例2:防治水稻纹枯病的田间试验。施药地点:广西崇左市某水稻种植试验地连同空白对照,试验共设13个处理,每个处理3次重复,共39个小区,各小区随机排列,药后7天、14天进行调查;表2噻霉酮·氟酰胺杀菌热雾剂对水稻纹枯病的防治效果供试药剂活性成分用量(g/亩)药后7天防效(%)药后14天防效(%)实施例15092.595.6实施例24089.893.5实施例35593.697.8实施例43088.792.8实施例54092.296.3实施例65093.597.2实施例73586.589.8实施例84092.594.4实施例95094.396.6实施例105090.093.640%氟酰胺SC5076.579.31.5%噻霉酮EW5072.378.9由表2试验结果可以看出,施药后7天,噻霉酮·氟酰胺杀菌组合物对水稻纹枯病的防效均在85%以上,显著高于各单剂对照药剂;药后14天,组合物防效均在90%以上,同样显著高于各单剂对照药剂,复配具有协同增效作用。当前第1页1 2 3 
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