一种包含多杀菌素和螺螨酯的杀螨组合物.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201410776485.3

申请日:

2014.12.15

公开号:

CN104542594A

公开日:

2015.04.29

当前法律状态:

驳回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):A01N 43/22申请公布日:20150429|||实质审查的生效IPC(主分类):A01N 43/22申请日:20141215|||公开

IPC分类号:

A01N43/22; A01P7/02; A01N43/12(2006.01)N

主分类号:

A01N43/22

申请人:

广西大学

发明人:

周源思

地址:

530004广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路100号

优先权:

专利代理机构:

北京中誉威圣知识产权代理有限公司11279

代理人:

王正茂

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内容摘要

本发明涉及一种含多杀菌素和螺螨酯的杀螨组合物。该杀螨组合物是以多杀菌素和螺螨酯为有效成分进行的两元复配,所述有效成分多杀菌素和螺螨酯的质量比为1:50-50:1,有效成分多杀菌素和螺螨酯的质量占杀螨组合物总质量的1-80%,其余为农药中允许使用的辅助成分。本发明组合物对柑橘红蜘蛛、苹果红蜘蛛、棉花红蜘蛛有显著的防治效果。本发明组合物具有明显增效、降低了农药用量、降低防治成本、延缓抗性发生和减少对环境的污染的优点。

权利要求书

权利要求书
1.  一种含多杀菌素和螺螨酯的杀螨组合物,其特征在于:所述杀螨组合物是以多杀菌素和螺螨酯为有效成分进行的两元复配,所述多杀菌素和螺螨酯的质量比为1:50-50:1。

2.  根据权利要求1所述的含多杀菌素和螺螨酯的杀螨组合物,其特征在于:所述有效成分多杀菌素和螺螨酯的的质量比为:1:30-50:1。

3.  根据权利要求1所述的含多杀菌素和螺螨酯的杀螨组合物,其特征在于:所述有效成分多杀菌素和螺螨酯的的质量比为:1:10。

4.  根据权利要求1至3任一所述的含多杀菌素和螺螨酯的杀螨组合物,其特征在于:所述有效成分多杀菌素和螺螨酯的质量占杀螨组合物总质量的1-80%,其余为农药中允许使用的辅助成分。

5.  根据权利要求4所述的含多杀菌素和螺螨酯的杀螨组合物,其特征在于:所述农药中允许使用的辅助成分由溶剂、助溶剂、乳化剂、润湿剂、分散剂、增稠剂、防冻剂、载体和崩解剂中的一种或几种组成;所述溶剂为酯类或砜类,所述助溶剂为酮类或高级醇,所述乳化剂、润湿剂、分散剂为非离子表面活性剂或阴离子表面活性剂,所述增稠剂为黄原胶、阿拉伯胶、硅酸铝镁和聚乙烯醇,所述防冻剂为多元醇,所述载体为白炭黑、高岭土或硅藻土,所述崩解剂为硫酸铵、氯化钠或硫酸铵。

6.  根据权利要求4所述的含多杀菌素和螺螨酯的杀螨组合物,其特征在于:所述酯类为乙酸仲丁酯和乙酸乙酯;砜类为二甲基亚砜;所述酮类为环己酮和N-吡咯烷酮;高级醇为正丁醇;所述非离子表面活性剂为蓖麻油聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚、苯乙烯基苯基聚氧乙烯聚氧丙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯聚氧丙烯接枝共聚物、三苯乙烯基苯基聚氧乙烯醚和十二烷基苯磺酸钙蓖麻油聚氧乙烯醚;阴离子表面活性剂为十二烷基苯磺酸钙、木质素磺酸钠十二烷基硫酸钠、壬基酚聚氧乙烯醚磷酸酯和脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯铵盐;所述多元醇为乙二醇、丙三醇和丙二醇。

7.  根据权利要求4所述的含多杀菌素和螺螨酯的杀螨组合物,其特征 在于:所述组合物制备成水乳剂、微乳剂、悬浮剂、可湿性粉剂或水分散粒剂。

8.  根据权利要求4所述的含多杀菌素和螺螨酯的杀螨组合物在防治农业害螨的用途。

9.  根据权利要求8所述的用途,其特征在于:所述农业害螨为柑橘红蜘蛛、苹果红蜘蛛、棉花红蜘蛛。

说明书

说明书一种包含多杀菌素和螺螨酯的杀螨组合物
技术领域
本发明属于农药应用技术领域,涉及一种农药组合物,具体的说是一种含多杀菌素和螺螨酯的杀螨组合物。
背景技术
多杀菌素,又名刺糖菌素,是由土壤放线菌多刺糖多孢菌(Saccharopolyspora spinosa)发酵产生的次级代谢产物。为新型大环内酯类抗生素,但和一般的大环内酯类抗生素相反,多杀菌素没有抑菌活性,却有杀虫活性。多杀菌素(spinosad)是一种具有触杀及摄食毒性的新型微生物源杀虫剂,具有对害虫广谱高效、对人、非靶标动物和环境极为安全、可生物降解的优异特点,并因此获得美国“总统绿色化学品挑战奖”。多杀菌素首先于1997年在美国被批准登记,商品名为Tracer,用在棉花上。2005年,多杀菌素已经被批准用于73个国家的250多种作物上。
多杀菌素具有独特的杀虫作用机制,符合抗性治理的理念,与现存化学药剂无交互抗性,可以与现有的虫害防治产品轮换应用。此外,多杀菌素对捕食性昆虫具有选择性,以及适度的残留特性,这些都大大降低了抗性发展的可能性。但是正如不断增长的杀虫剂抗性发生数量所表明的那样,昆虫的普遍适应性已经一而再地被证明。因此要加强多杀菌素抗性治理方面的研究,根据不同作物、害虫种类、地理区域差异,对主要害虫进行专门的抗性治理战略。
螺螨酯,英文名称Spirodiclofen,是由拜耳公司开发的新型季酮酸类杀螨剂,具有全新的作用机理,具触杀作用,没有内吸性。作用机制是抑制有害螨体内的脂肪合成。杀卵效果特别优异,同时对幼若螨也有良好的触杀作用。对红蜘蛛、黄蜘蛛、锈礕虱、茶黄螨、朱砂叶螨和二斑叶螨等 均有很好防效,可用于柑桔、葡萄等果树和茄子、辣椒、番茄等茄科作物的螨害治理。与现有杀螨剂无交互抗性,与之混用后既可提高螨危的速效性,又有利于螨害的抗性治理。
农业害螨,又名红蜘蛛,属蛛形纲蜱螨目,是危害果树、棉花、茶叶等农作物的主要害虫之一,严重影响果树及农作物的长势。由于螨类的发生代数多,繁殖蔓延快,而且多代交替成长,因而防治起来相当困难。另外,螨类与一般农田害虫生理机制不同,常见杀虫剂通常对螨类几乎没有防治效果。目前,我国用于防治螨类的专用杀螨剂较少,农户通常使用三氯杀螨醇、哒螨灵、炔螨特、水胺硫磷、三唑锡以及它们的混剂,但这些药剂防治效果并不佳,因而农户每年都需要施用大量的农药对螨类害虫进行防治。长期以来,由于农药的滥用,螨类害虫对常见农药产生了严重的抗性,并导致这些药剂防治效果逐年降低。因此,农户急需高效、低毒、无公害的农药产品。
将不同作用机理的农药有效成分进行复配是目前研制农药新产品和防治抗性病虫害的一种有效快捷的方式。不同农药有效成分进行复配后,会表现出三种作用类型:相加作用、增效作用和拮抗作用。通常,只有通过大量的试验才能得知不同农药有效成分复配后的作用类型。筛选具增效作用的复配农药,能够明显提高防治效果,降低农药使用量,降低防治成本,还可以扩大防治谱,延缓病虫害抗性的产生,是当前病虫害综合防治的重要手段之一。
发明人通过大量室内生测试验和田间药效试验,筛选出多杀菌素和螺螨酯的杀螨组合物,该组合物在一定范围内具有增效作用。迄今为止,以多杀菌素和螺螨酯为有效成分的杀螨组合物,在国内外尚未见相关报道。
发明内容
本发明针对常规杀螨剂用药量大、防治成本高、杀虫谱窄、抗性产生快的突出问题,提供了一种含多杀菌素和螺螨酯的杀螨组合物,该组合物 具提高防治效果、扩大杀虫谱、延缓抗性发生、减少农药用量和降低成本的优点。
本发明的技术方案为:
一种含多杀菌素和螺螨酯的杀螨组合物,该杀螨组合物是以多杀菌素和螺螨酯为有效成分进行的两元复配,所述多杀菌素和螺螨酯质量比为:1:50-50:1。
作为优选,以上所述杀螨组合物中多杀菌素和螺螨酯的质量比为1:30-50:1。
作为最佳优选,所述多杀菌素和螺螨酯的质量比为1:10。
所述的杀螨剂组合物中多杀菌素和螺螨酯的的质量占杀螨剂组合物总质量的1-80%。
所述杀虫螨剂组合物中还含有农药制剂辅助成分,所述辅助成分由辅助成分由溶剂、助溶剂、乳化剂、润湿剂、分散剂、增稠剂、防冻剂、载体和崩解剂中的一种或几种组成,以便将该组合物制成适合农药使用的农药剂型。
所述溶剂为酯类或砜类,所述酯类为乙酸仲丁酯和乙酸乙酯;砜类为二甲基亚砜。
所述助溶剂为酮类或高级醇,所述酮类为环己酮和N-吡咯烷酮;高级醇为正丁醇。
所述乳化剂、润湿剂、分散剂为非离子表面活性剂或阴离子表面活性剂,所述非离子表面活性剂为蓖麻油聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚、苯乙烯基苯基聚氧乙烯聚氧丙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯聚氧丙烯接枝共聚物、三苯乙烯基苯基聚氧乙烯醚和十二烷基苯磺酸钙蓖麻油聚氧乙烯醚;阴离子表面活性剂为十二烷基苯磺酸钙、木质素磺酸钠十二烷基硫酸钠、壬基酚聚氧乙烯醚磷酸酯和脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯铵盐。
所述增稠剂为黄原胶、阿拉伯胶、硅酸铝镁和聚乙烯醇。
所述防冻剂为多元醇,所述多元醇为乙二醇、丙三醇和丙二醇。
所述载体为白炭黑、高岭土或硅藻土。
所述崩解剂为硫酸铵、氯化钠或硫酸铵。
所述的杀虫螨剂组合物,可采用本领域内公知的方法制备成适合农业使用的农药剂型。作为优选,可制备成水乳剂、微乳剂、悬浮剂、可湿性粉剂或水分散粒剂。
所述的杀虫螨组合物,对柑橘红蜘蛛、苹果红蜘蛛和棉花红蜘蛛等农业害螨有较好的防治效果。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、两种有效成分复配后,具有明显的增效作用,提高了防治效果。
2、两种有效成分之间无交互抗性,因而复配后使用可以延缓抗性的产生与发展。
3、减少了农药的使用量,降低防治成本,减少了环境污染,减轻对环境的压力。
具体实施方式
本发明用以下具体实施例予以详细说明其有益效果。
一、室内毒力试验测定
1.实验材料:试验药剂采用95%多杀菌素和95%螺螨酯原药;试虫为从田间采用的棉花叶螨,经室内馒头繁殖孵化的第一代若螨。
2.试验方法:采有叶蝶喷雾法,各单剂和混配药剂设置5个不同的浓度(在预备试验结果的基础上,棉花叶螨若螨死亡率在5%-90%的范围内按等比级数设定),每处理设3次重复,以清水作空白对照。
3.操作步骤:先取生长一致的棉花叶片,用打孔器做成叶蝶,在培养皿内放置一湿海绵块,其上放滤纸,滤纸上放叶蝶,每皿放3块叶蝶,挑选室内饲养的、健康的、龄期一致的棉花叶螨若虫接种到叶蝶上,每叶蝶接种20头。
将接有叶蝶的培养皿置于potter喷雾塔下,在50PSI压力下喷雾,喷雾量为1ml,沉降1min后取出培养皿,然后将处理过的培养皿放入12H/12H 光照箱内培养,48h检查死虫数,计算死亡率。每处理设3次重复,以清水作空白对照。
4.计算方法:用DPS统计分析软件对试验数据进行了分析,计算各药剂的LC50,来评价各药剂的杀虫活性。并根据孙运沛法计算混剂的共毒系数(CTC值)。
实测毒力指数(ATI)=(标准药剂LC50/供试药剂LC50)×100。
理论毒力指数(TTI)=A药剂毒力指数×混剂中A的百分含量+B药剂毒力指数×混剂中B的百分含量。
共毒系数(CTC)=[混剂实测毒力指数(ATI)/混剂理论毒力指数(TTI)]×100。
按照NY/T1154.13-2008杀虫剂联合作用划分标准:共毒系数(CTC)≥120表现为增效作用;共毒系数(CTC)≤80表现为拮抗作用;80<共毒系数(CTC)<120表现为相加作用。
5.试验结果:详见表1-3。
表1多杀菌素和螺螨酯对柑橘红蜘蛛若螨的室内联合毒力测定


表2多杀菌素和螺螨酯对苹果红蜘蛛若螨的室内联合毒力测定



表3多杀菌素和螺螨酯对棉花红蜘蛛若螨的室内联合毒力测定


室内毒力测定结果表明:该组合物中多杀菌素和螺螨酯的质量比在1:50-50:1范围内,共毒系数均大于120,即该组合物对柑橘红蜘蛛、苹果红蜘蛛和棉花红蜘蛛的生物活性均表现为增效作用;尤其多杀菌素和螺螨酯的质量比在1:30-50:1范围内,共毒系数均在130以上,增效作用更明显。
二、农药制备实施例
1、水乳剂的制备
实施例1:1%多杀菌素·螺螨酯水乳剂


实施例2:10%多杀菌素·螺螨酯水乳剂

实施例3:15%多杀菌素·螺螨酯水乳剂


以上所述水乳剂的制备方法为:将有效成分多杀菌素和螺螨酯用溶剂、助溶剂充分溶解后,投入乳化剂、分散剂、润湿剂充分搅拌后形成油相;将防冻剂加入水中溶解,形成水相;将水相缓慢加入油相中,使用高速剪切机剪切,即可得水乳剂。
2、微乳剂的制备
实施例4:5%多杀菌素·螺螨酯微乳剂

实施例5:8%多杀菌素·螺螨酯微乳剂

实施例6:15%多杀菌素·螺螨酯微乳剂

以上所述微乳剂的制备方法为:将活性成分多杀菌素和螺螨酯用溶剂、助溶剂充分溶解后,投入乳化剂,充分搅拌后形成油相;将防冻剂加入水中得到水相;将水相缓慢加入油相中,使用高速剪切机进行剪切,即可得透明的微乳剂。
3、悬浮剂的制备
实施例7:20%多杀菌素·螺螨酯悬浮剂

实施例8:30%多杀菌素·螺螨酯悬浮剂


实施例9:50%多杀菌素·螺螨酯悬浮剂

以上所述悬浮剂的制备方法为:将活性成分多杀菌素和螺螨酯使用气流粉碎机粉碎后,投入搅拌釜中,同时投入分散剂、润湿剂、防冻剂和水,充分搅拌后,将物料抽入砂磨机中进行充分研磨,研磨完成后,抽入高速剪切机中,加入增稠剂后,进行高速剪切,剪切完成后即制得悬浮剂。
4、可湿性粉剂的制备
实施例10:50%多杀菌素·螺螨酯可湿性粉剂

实施例11:60%多杀菌素·螺螨酯可湿性粉剂


实施例12:80%多杀菌素·螺螨酯可湿性粉剂

以上所述可湿性粉剂的制备方法为:按配方比例,将有效成分和制剂辅助成分混合均匀,经气流粉碎机粉碎,再混合均匀,即制得可湿性粉剂。5、水分散颗剂的制备
实施例13:25%多杀菌素·螺螨酯水分散粒剂

实施例14:50%多杀菌素·螺螨酯水分散粒剂

实施例15:70%多杀菌素·螺螨酯水分散粒剂

以上水分散粒剂的制备方法为:按配方比例,将有效成分和制剂辅助成分混合均匀后,经气流粉碎机粉碎,再次混合均匀,然后,加入一定量的水将此混合物捏合,挤压造粒,经干燥筛分,即得到水分散粒剂。
前述对本发明的具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述并非想将本发明限定为所公开的精确形式,并且很显然,根据上述教导,可以进行很多改变和变化。对示例性实施例进行选择和描述的目的在于解释本发明的特定原理及其实际应用,从而使得本领域的技术人员能够实现并利用本发明的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。本发明的范围意在由权利要求书及其等同形式所限定。

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本发明涉及一种含多杀菌素和螺螨酯的杀螨组合物。该杀螨组合物是以多杀菌素和螺螨酯为有效成分进行的两元复配,所述有效成分多杀菌素和螺螨酯的质量比为1:50-50:1,有效成分多杀菌素和螺螨酯的质量占杀螨组合物总质量的1-80,其余为农药中允许使用的辅助成分。本发明组合物对柑橘红蜘蛛、苹果红蜘蛛、棉花红蜘蛛有显著的防治效果。本发明组合物具有明显增效、降低了农药用量、降低防治成本、延缓抗性发生和减少对环境。

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