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首页 / 专利库 / 植物学 / 真菌病害 / 一种含嘧菌胺和苯霜灵的杀菌组合物及其应用

一种含嘧菌胺和苯霜灵的杀菌组合物及其应用

阅读:454发布:2021-03-02

IPRDB可以提供一种含嘧菌胺和苯霜灵的杀菌组合物及其应用专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本发明公开了一种含嘧菌胺和苯霜灵的杀菌组合物及其应用。该杀菌组合物以嘧菌胺和苯霜灵为主要有效成分,其中嘧菌胺与苯霜灵的质量比为1~70:1~50。该杀菌组合物可应用于防治禾谷类、果树、蔬菜病害,具有较高的协同增效作用,克服和延缓了病菌的抗药性,杀菌速度快、持效期长、降低了应用成本,防治效果明显优于其单剂使用。本发明可以用于防治农作物上的真菌性病害,尤其可以用于防治灰霉病、褐腐病、黑星病、霜霉病、疫病等真菌病害,效果好于单剂使用。,下面是一种含嘧菌胺和苯霜灵的杀菌组合物及其应用专利的具体信息内容。

1.一种含嘧菌胺和苯霜灵的杀菌组合物,其特征在于该杀菌组合物以嘧菌胺和苯霜灵为主要有效成分,其中嘧菌胺与苯霜灵的质量比为1~70:1~50。

2.根据权利要求1所述的杀菌组合物,其特征在于所述嘧菌胺与苯霜灵的质量比为

1~50:1~50。

3.根据权利要求2所述的杀菌组合物,其特征在于所述嘧菌胺与苯霜灵的质量比为

1~25:1~40。

4.根据权利要求3所述的杀菌组合物,其特征在于所述嘧菌胺与苯霜灵的质量比为

2.5:1。

5.根据权利要求1所述的杀菌组合物,其特征在于所述的嘧菌胺和苯霜灵二者占组合物的质量百分含量为2-80%。

6.根据权利要求5所述的杀菌组合物,其特征在于所述的嘧菌胺和苯霜灵二者占组合物的质量百分含量为10-40%。

7.根据权利要求1所述的杀菌组合物,其特征在于以嘧菌胺和苯霜灵为主要有效成分和农药助剂、赋型剂配制成农药上允许的任意一种剂型。

8.根据权利要求7所述的杀菌组合物,其特征在于所述的剂型是乳油、悬浮剂、水乳剂、可湿性粉剂、微乳剂或水分散颗粒剂。

9.权利要求1所述的杀菌组合物在制备防治植物真菌病害药物上的应用。

10.根据权利要求9所述的应用,其特征在于所述的植物真菌病害为灰霉病、褐腐病、黑星病、霜霉病、疫病中的至少一种。

说明书全文

一种含嘧菌胺和苯霜灵的杀菌组合物及其应用

技术领域:

[0001] 本发明涉及一种杀菌组合物及其用途,尤其是一种以嘧菌胺和苯霜灵为主要活性成分的杀菌组合物及其应用。

背景技术

[0002] 嘧菌胺(Mepanioyrim),化学名称:4-甲基-N-苯基-6-(1-丙炔基)-2-嘧啶胺,分子式:C14H13N3。结构式如下:
[0003]
[0004] 作用机理:嘧菌胺具有独特的作用机理即抑制病原菌蛋白质分泌,包括降低一些水解酶水平,据推测这些酶与病原菌进人寄主植物并引起寄主组织的坏死有关。主要防治防治苹果和梨黑星病,黄瓜、葡萄、草莓和番茄灰霉病,桃、梨等褐腐病等。甲基嘧菌胺同三唑类、二硫代氨基甲酸酯类、苯并咪唑类及乙霉威等无交互抗性,因此其对敏感或抗性病原菌均有优异的活性。
[0005] 苯霜灵(Benalaxyl),分子式:C20H28NO3。化学名称:N-苯乙酰基-N-2,6-二甲苯基-DL-丙氨酸甲酯。结构式:
[0006]
[0007] 苯霜灵是防治卵菌纲病害的内吸性杀菌剂,用于防治葡萄、烟草、瓜类、大豆等作物的霜霉病,马铃薯、番茄、草莓以及观赏植物上的疫病。
[0008] 目前植物病菌的防治难度越来越大,一方面,随着种植结构的改变,瓜果、蔬菜等经济作物种植面积逐步扩大,病害发生程度、发生数量均有所提高,在防治上难度加大;另一方面,病原菌的抗性在持续的药剂选择压力下逐年上升,单剂的防治效果大打折扣,植物病害防治面临着重大挑战。发明内容:
[0009] 本发明的目的是针对上述技术问题提供一种适用范围广、成本低、效果好的含嘧菌胺与苯霜灵的植物杀菌组合物。
[0010] 本发明还有一个目的是提供该杀菌组合物在防治植物真菌引起真菌病害上的应用,尤其是在防治灰霉病、褐腐病、黑星病、霜霉病、疫病等真菌病害上的用途。
[0011] 本发明的目的是通过以下技术方案实现:
[0012] 一种含嘧菌胺和苯霜灵的杀菌组合物,该杀菌组合物以嘧菌胺与苯霜灵为主要有效成分,其中嘧菌胺与苯霜灵的质量比为1~70:1~50,其中杀菌组合物中有效成份以增效有效量存在于组合物中。
[0013] 所述的杀菌组合物,其中嘧菌胺与苯霜灵的质量比优选为1~50:1~50,进一步优选为1~25:1~40,最优选为2.5:1。
[0014] 在本发明组合物中,嘧菌胺和苯霜灵二者占组合物的质量百分含量为2~80%。优选10~40%。
[0015] 所述的杀菌组合物,其中以嘧菌胺和苯霜灵为主要有效成分与已知的助剂和赋形剂复配成农药上允许的任意一种剂型。这些已知的助剂、赋型剂有分散剂、扩散剂、消泡剂、润湿剂、崩解剂等,可以采用十二烷基苯磺酸钙、烷基酚聚氧乙烯醚、苄基酚聚氧乙烯醚、苯乙基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚及其类似产品、脂肪胺聚氧乙烯醚、脂肪酸环氧乙烷加成物、聚氧乙烯聚氧丙稀嵌段化合物、蓖麻油聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚、吐温系列、脂肪醇聚氧乙烯醚、聚乙二醇系列、磺酸盐类、羧酸盐、硫酸盐、磷酸盐、亚磷酸盐、木质素磺酸盐、黄原胶、酚甲醛缩合物、铵盐、季铵盐型等中的一个或多个组合,赋形剂包括环己酮、二甲苯、各种溶剂油、水、防冻剂(如丙二醇)、去离子水等。以上助剂、赋形剂及其它辅料可以单用或并用。
[0016] 所述的杀菌组合物,其剂型是乳油、可湿性粉剂、悬浮剂、水乳剂、微乳剂或水分散颗粒剂。
[0017] 上述的杀菌组合物在制备防治植物真菌病害药物上的应用。尤其是在防治禾谷类、果树、蔬菜作物病害方面的应用。
[0018] 上述的应用,所述的植物真菌病害为灰霉病、褐腐病、黑星病、霜霉病、疫病中的至少一种。
[0019] 本发明的有益效果:
[0020] 1、本发明所用的嘧菌胺和苯霜灵,作用机理不同,相互混配不会产生低触,可协同增效,减少用药量,降低成本。
[0021] 2、本发明组合物适用范围增加,适用于防治禾谷类、果树、蔬菜的抗性真菌病害,特别是防治灰霉病、褐腐病、黑星病、霜霉病、疫病等均有显著的效果。本发明杀菌组合物对子囊菌、担子菌、半知菌和卵菌纲真菌病害具有很好的防治效果;并抑制害虫或真菌对单一制剂(嘧菌胺和苯霜灵任一)的抗药性的产生。本发明杀菌组合物能产生较高的协同增效作用,并且该混合物的用量比单独活性化合物的用量大大降低,即混合物的活性大于单独组分的活性。
[0022] 与现有技术相比本发明的有益效果:(1)与单剂相比,该组合物对抗性真菌病害如灰霉病、褐腐病、黑星病、霜霉病、疫病等真菌病害有明显协同增效作用,克服和延缓了抗药性,扩大防治谱,明显提高了防治效果;(2)减少防治用工、用药成本;(3)可替代常规和易产生抗性的农药;(4)与单剂相比,生产和使用成本降低;(5)抑制真菌抗药性的产生,其效果明显高于其单剂使用。

具体实施方式

[0023] 以下结合实施例对本发明作进一步说明,实施例中剂型的制备方法均为常规方法,本发明所述的“%”均为质量百分比。
[0024] 室内生测试验:
[0025] 在室内采用菌丝生长速率法,测定不同药剂对菌株的EC50值,采用共毒系数计算方法,计算出混剂的共毒系数(CTC),确定混剂的增效性,具体计算方法如下:
[0026] 以混剂中某一单剂为标准药剂(通常选择EC50较低者),进行计算:
[0027] 单剂毒力指数=标准药剂EC50/某单剂EC50×100
[0028] 理论毒力指数=A单剂的毒力指数×A单剂在混剂中所占比例+B单剂的毒力指数×B单剂在混剂中所占比例
[0029] 实测毒力指数=标准单剂的EC50值/混剂的EC50值×100
[0030] 共毒系数=实测毒力指数/理论毒力指数×100
[0031] 共毒系数分级:CTC大于120时混剂具有协同增效性,CTC小于80时为拮抗,CTC在80-120之间为相加作用。
[0032] 按照有效成分嘧菌胺(A):苯霜灵(B)质量配比为:70:1、50:1、30:1、20:1、10:1、5:1、2.5:1、1:1、1:2、1:4、1:6、1:10、1:20、1:30、1:50进行试验,测定其对葡萄霜霉病(Plasmopara viticola.)的共毒系数。
[0033] 表1:嘧菌胺+苯霜灵不同配比对葡萄霜霉病菌的室内生测结果
[0034]药剂 毒力回归方程 EC50(mg/L) 共毒系数
10%嘧菌胺SC Y=1.421X+3.862 6.322 -
25%苯霜灵WP Y=2.032X+4.130 2.681 -
A:B=70:1 Y=1.247X+4.316 3.534 175.52
A:B=50:1 Y=2.652X+3.485 3.725 165.32
A:B=30:1 Y=1.254X+4.172 4.570 132.53
A:B=20:1 Y=1.112X+4.393 3.514 168.97
A:B=10:1 Y=2.957X+3.255 3.893 144.54
A:B=5:1 Y=1.596X+4.225 3.058 168.59
A:B=2.5:1 Y=2.532X+4.089 2.290 198.87
A:B=1:1 Y=1.574X+4.434 2.288 164.54
A:B=1:2 Y=2.463X+4.176 2.160 153.62
A:B=1:4 Y=1.320X+4.734 1.591 190.45
A:B=1:6 Y=2.554X+4.056 2.343 124.71
A:B=1:10 Y=1.320X+4.755 1.534 184.47
A:B=1:20 Y=2.414X+4.257 2.032 135.66
A:B=1:30 Y=1.665X+4.437 2.178 125.42
A:B=1:50 Y=1.225X+4.753 1.591 170.45
[0035] 此外,发明人经研究发现当A:B的数值大于70或者A:B的数值小于1:50,此时二组分配合使用是没有协同效应的,且经计算共毒系数均小于120。
[0036] 田间药效试验:
[0037] 用上述实施例制得的农药制剂防治葡萄霜霉病试验。
[0038] 1、试验处理:本试验药剂用量根据各个成分的不同分别设三个处理浓度,对照药剂分别是农药单剂10%嘧菌胺SC和25%苯霜灵WP及空白清水试验。
[0039] 2、试验方法每个小区面积为66.7m2,重复3次;施药前调查及防治后的调查药效方法为:在试验处理区内随机取样5点,按照国家田间试验相关标准进行病情分级,计算防效。试验结果见表2:
[0040] 表2田间试验效果
[0041]
[0042]
[0043] 通过室内生测和田间药效结果表明,嘧菌胺与苯霜灵组合物具有明显的协同增效作用,组合物的防治效果优良,防治效果均好于单剂品种,在农业应用中具有应用价值。
[0044] 两种活性化合物可以加工成允许的任意一种剂型,下面以具体的实施例说明两种有效成分加工成的制剂,但是该两种活性成分可以加工的制剂不仅限于以下所列。
[0045] 实施例1:15%嘧菌胺·苯霜灵可湿性粉剂(1:2)
[0046] 将嘧菌胺5g、苯霜灵10g、净洗剂LS(对甲氧基脂肪酸胺基苯磺酸钠)2g、扩散剂NNO(亚甲基双萘磺酸钠)4g、白炭黑5g,高岭土加至100g混合物进行气流粉碎,制得有效成分质量百分比为15%嘧菌胺·苯霜灵可湿性粉剂。
[0047] 实施例2:15%嘧菌胺·苯霜灵可湿性粉剂(1:4)
[0048] 将嘧菌胺3g、苯霜灵12g、十二烷基硫酸钠3g、扩散剂NNO 4g、白炭黑5g,高岭土加至100g混合物进行气流粉碎,制得有效成分质量百分比为15%嘧菌胺·苯霜灵可湿性粉剂。
[0049] 实施例3:14%嘧菌胺·苯霜灵可湿性粉剂(1:6)
[0050] 将嘧菌胺2g、苯霜灵12g、十二烷基硫酸钠3g、扩散剂NNO 4g、白炭黑5g,高岭土加至100g混合物进行气流粉碎,制得有效成分质量百分比为14%嘧菌胺·苯霜灵可湿性粉剂。
[0051] 实施例4:20%嘧菌胺·苯霜灵悬浮剂(1:1)
[0052] 称取10g嘧菌胺、10g苯霜灵,木质素2g,聚氧乙烯聚氧丙烯醚4g,黄原胶0.15g,乙二醇5g,聚硅氧乙烷0.10g,硅酸镁铝0.5g,用水补足至100g,在砂磨机的作用下制成有效成分质量百分比为20%嘧菌胺·苯霜灵悬浮剂。
[0053] 实施例5:55%嘧菌胺·苯霜灵水乳剂(1:10)
[0054] 称取5g嘧菌胺、50g苯霜灵、苯乙基酚聚氧乙烯醚磷酸酯3g、农乳33#2g、烷基酚聚氧乙烯醚1g,溶剂油13g,加水至100g。将以上原料按常规配制水乳剂的方法投入混合釜中高速混合,制成有效成分质量百分比为55%嘧菌胺·苯霜灵水乳剂。
[0055] 实施例6:42%嘧菌胺·苯霜灵乳油(1:20)
[0056] 称取2g嘧菌胺、40g苯霜灵,十二烷基苯磺酸钙8g、苯乙基酚聚氧乙烯醚5g、溶剂油至100g。将以上原料按常规配制乳油的方法投入混合釜中混合,制成有效成分质量百分比为42%嘧菌胺·苯霜灵乳油。
[0057] 实施例7:70%嘧菌胺·苯霜灵乳油(2.5:1)
[0058] 称取50g嘧菌胺、20g苯霜灵,十二烷基苯磺酸钙5g、苯乙基酚聚氧乙烯醚2g、蓖麻油聚氧乙烯醚2g、溶剂油至100g。将以上原料按常规配制乳油的方法投入混合釜中混合,制成有效成分质量百分比为70%嘧菌胺·苯霜灵乳油。
[0059] 实施例8:18%嘧菌胺·苯霜灵水分散颗粒剂(5:1)
[0060] 称取15g嘧菌胺、3g苯霜灵,木质素磺酸钠8g、十二烷基硫酸钠2g、硫酸铵5g,聚乙烯醇5g,硼砂2g,硅藻土28g补足至100g,将以上原料按水分散颗粒剂方法制成有效成分质量百分比为18%嘧菌胺·苯霜灵水分散颗粒剂。
[0061] 实施例9:11%嘧菌胺·苯霜灵乳油(10:1)
[0062] 称取10g嘧菌胺、1g苯霜灵,十二烷基苯磺酸钙6g、苯乙基酚聚氧乙烯醚7g、溶剂油至100g。将以上原料按常规配制乳油的方法投入混合釜中混合,制成有效成分质量百分比为11%嘧菌胺·苯霜灵乳油。
[0063] 实施例10:31.5%嘧菌胺·苯霜灵微乳剂(20:1)
[0064] 称取30g嘧菌胺、1.5g苯霜灵、十二烷基苯磺酸钙6g、苯乙基酚聚氧乙烯醚磷酸酯3g、农乳33#2g、烷基酚聚氧乙烯醚1g,异丙醇10g,加水至100g。将以上原料按常规配制微乳剂的方法投入混合釜中混合,制成有效成分质量百分比为31.5%嘧菌胺·苯霜灵微乳
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