CN103385247A - 一种含氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类的杀菌组合物 - Google Patents
一种含氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类的杀菌组合物 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种含氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类的杀菌组合物,杀菌组合物含有活性成分A与活性成分B,活性成分A为氟唑菌酰胺,活性成分B选自以下任意一种化合物:醚菌酯、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯、氟嘧菌酯、啶氧菌酯、苯醚菌酯、醚菌胺、苯氧菌胺、烯肟菌酯、丁香菌酯,且活性成分A与活性成分B的重量比为1︰70~70︰1。本发明组合物对多种作物上的多种病害都有较高活性,并具有明显的增效作用,扩大了杀菌谱。并具有用药量小、耐雨水冲刷,增效明显的特点。
Description
技术领域
本发明属于农药技术领域,涉及一种含氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类的杀菌组合物在作物病害上的应用。
背景技术
氟唑菌酰胺(Fluxapyroxad)化学名称:3 -(二氟)-1-甲基-N-(3',4',5'-三氟[1,1'-联苯] -2 -基)-1-H-吡唑-4-酰胺,氟唑菌酰胺属吡唑酰胺类杀菌剂,琥珀酸脱氢酶抑制剂。将优越的持效性与持续的传输特性集于一体。
甲氧基丙烯酸酯类的杀菌剂是醌外抑制剂,通过阻碍细胞色素b与细胞色素c1的电子传递,抑制线粒体呼吸。选择性来源于植物体内酶的去酯化。具有保护性、治疗性、铲除性与长残效性,抑制孢子萌发。
发明内容
氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类的杀菌剂的单剂长期使用可能带来抗性发生、药效下降等问题,本发明提出的农药组合物含有活性成分A与活性成分B,以及适量的表面活性剂和载体。
一种含氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类的杀菌组合物,其特征在于含有活性成分A与活性成分B,活性成分A与活性成分B重量比为1︰70~70︰1,所述的活性成分A选自氟唑菌酰胺,活性成分B选自醚菌酯、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯、氟嘧菌酯、啶氧菌酯、苯醚菌酯、醚菌胺、苯氧菌胺、烯肟菌酯、丁香菌酯中之一种;活性成分A与活性成分B优选的重量比为1︰50~50︰1;更优选为氟唑菌酰胺与醚菌酯的重量比为1︰20~20︰1;氟唑菌酰胺与嘧菌酯的重量比为1︰25~10︰1;氟唑菌酰胺与吡唑醚菌酯的重量比为1︰20~20︰1;氟唑菌酰胺与肟菌酯的重量比为1︰20~20︰1;氟唑菌酰胺与氟嘧菌酯的重量比为1︰20~10︰1;氟唑菌酰胺与啶氧菌酯的重量比为1︰25~10︰1;氟唑菌酰胺与苯醚菌酯的重量比为1︰5~45︰1;氟唑菌酰胺与醚菌胺的重量比为1︰20~20︰1;氟唑菌酰胺与苯氧菌胺的重量比为1︰30~3︰1;氟唑菌酰胺与烯肟菌酯的重量比为1:30~20︰1;氟唑菌酰胺与丁香菌酯的重量比为1︰20~30︰1。
所述的杀菌组合物可制成可湿性粉剂、水分散粒剂、悬浮剂、悬乳剂、微乳剂、水乳剂、微囊悬浮剂、微囊悬浮-悬浮剂,较优剂型为可湿性粉剂、水分散粒剂、悬浮剂、悬乳剂、水乳剂。
所述的杀菌组合物用于防治作物的病害,所述的作物包括禾谷类作物、果树、蔬菜、纤维作物、观赏植物。
所述的病害包括叶斑病、云纹病、网斑病、颖枯病、锈病、白粉病、黑星病、斑点落叶病、霜霉病、霜疫霉病、炭疽病、叶霉病、晚疫病、疮痂病、蔓枯病、疫病、黑痘病、黑斑病、稻瘟病、稻曲病、纹枯病、立枯病、恶苗病、褐斑病、褐锈病、条锈病、轴腐病、轮纹病、枯萎病、腐烂病。
本发明组合物中活性成分的含量取决于单独使用时的施用量,也取决于一种化合物与另一种化合物的混配比例以及增效作用程度,同时也与目标病害有关。通常组合物中活性成分的重量百分含量为总重量的2%~90%,较佳的为5%~80%。根据不同的制剂类型,活性成分含量范围有所不同。通常,液体制剂含有按重量计1%~60%的活性物质,较佳地为5%~50%;固体制剂含有按重量计5%~80%的活性物质,较佳地为10%~80%。
本发明的杀菌组合物中至少含有一种表面活性剂,以利于施用时活性组分在水中的分散。表面活性剂含量为制剂总重量的2%~30%,余量为固体或液体稀释剂。
本发明的杀菌组合物所选用的表面活性剂是本领域技术人员所公知的:可以选自分散剂、湿润剂、增稠剂或消泡剂中的一种或几种。根据不同剂型,制剂中还可以含本领域技术人员所公知的稳定剂、抗冻剂等。
本发明的杀菌组合物可以由使用者在使用前经稀释或直接使用。其配制可由本领域技术人员所公知的加工方法制备,即将活性成分与液体溶剂或固体载体混合后,再加入表面活性剂如分散剂、稳定剂、湿润剂、粘结剂、消泡剂等中的一种或几种。
本发明的优点在于:
(1)本发明组合物在一定范围内有很好的增效与持效作用,防效高于单剂;(2)农药用药量减少,降低农药在作物上的残留量,减轻环境污染;(3)扩大了杀菌谱,对多种病害如叶斑病、云纹病、网斑病、颖枯病、锈病、白粉病、黑星病、斑点落叶病、霜霉病、霜疫霉病、炭疽病、叶霉病、晚疫病、疮痂病、蔓枯病、疫病、黑痘病、黑斑病、稻瘟病、稻曲病、纹枯病、立枯病、恶苗病、褐斑病、褐锈病、条锈病、轴腐病、轮纹病、枯萎病、腐烂病都有较高活性。
具体实施方式:下面结合实施例对本发明进一步的说明,实施例中的百分比均为重量百分比,但本发明并不局限于此。
应用实施例一
实例1~22 可湿性粉剂 将氟唑菌酰胺、活性成分B、分散剂、湿润剂、填料混合,在混合缸中混合均匀,经气流粉碎机粉碎后再混合均匀,即可制成本发明所述的可湿性粉剂产品。具体见表1、2。
表1 实例1~18各组分及含量
表2实例19~22各组分及含量
实例23~50水分散粒剂 将氟唑菌酰胺、活性成分B、分散剂、润湿剂、粘结剂、崩解剂、填料一起经气流粉碎得到需要的粒径,得到制粒用料。将料品定量送进流化床制粒干燥机内经过制粒及干燥后,制得本发明所述的水分散粒剂产品。具体见表3、4、5。
表3实例23~34各组分及含量
表4实例35~46各组分及含量
表5实例47~50各组分及含量
实例51~78 悬浮剂 将分散剂、湿润剂、消泡剂、增稠剂、抗冻剂经过高速剪切混合均匀,加入氟唑菌酰胺、活性成分B,余量用去离子水补足,在球磨机中球磨2~3小时,使微粒粒径全部在5μm以下,制得本发明所述的悬浮剂产品。具体见表6、7、8。
表6实例51~62各组分及含量
表7实例63~74各组分及含量
表8实例75~78各组分及含量
实例79~90 悬乳剂 将上述配方料中分散剂、消泡剂、增稠剂、抗冻剂、稳定剂、经过高速剪切混合均匀,加入氟唑菌酰胺,在球磨机中球磨2~3小时,使微粒粒径全部在5μm以下,制得氟唑菌酰胺悬浮剂,然后将活性成分B、溶剂、乳化剂及各种助剂用高速搅拌器直接乳化到悬浮剂中,制得本发明所述的悬乳剂产品。具体见表9、10。
表9实例79~84各组分及含量
表10实例85~90各组分及含量
实例91~108水乳剂 将氟唑菌酰胺、活性成分B、溶剂、乳化剂加在一起,使溶解成均匀油相;将去离子水、抗冻剂、增稠剂、消泡剂混合在一起,成均一水相。在高速搅拌下,将水相加入油相,制得本发明所述的水乳剂产品。具体见表11、12、13。
表11实例91~96各组分及含量
表12实例97~102各组分及含量
表13实例103~108各组分及含量
将表1-表13中醚菌酯、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯、氟嘧菌酯、啶氧菌酯、苯醚菌酯、醚菌胺、苯氧菌胺、烯肟菌酯、丁香菌酯互换,可制得新制剂。
实例109~111 微囊悬浮剂 将氟唑菌酰胺、活性成分B、高分子囊壁材料、溶剂混合,使溶解成均匀油相,在剪切条件下,将油相加入到含有乳化剂、pH调节剂、分散剂、消泡剂的水相溶液中,余量用去离子水补足,两种材料在油水界面发生反应,形成高分子囊壁,制成本发明组合物分散良好的微囊悬浮剂产品。具体见表14。
表14实例109~111各组分及含量
实例112~114 微囊悬浮-悬浮剂 将活性成分B、高分子囊壁材料、溶剂混合,使溶解成均匀油相,将油相在剪切条件下加入到含有乳化剂、pH调节剂的水相溶液中,制成分散良好的微囊悬浮剂。将分散剂、湿润剂、消泡剂、增稠剂经过高速剪切混合均匀,加入氟唑菌酰胺,在球磨机中球磨2~3小时,使微粒粒径全部在5μm以下,制得悬浮剂,然后将悬浮剂加入到微胶囊悬浮剂的水相溶液中,去离子水补足余量,制成本发明组合物分散良好的微囊悬浮-悬浮剂产品。具体见表15。 表15 实例112~114各组分及含量
本发明实施例是采用室内毒力测定和田间试验相结合的方法。先通过室内毒力测定,明确两种药剂按一定比例复配后的增效比值(SR),SR<0.5为拮抗作用,0.5≤SR≤1.5为相加作用,SR>1.5为增效作用,在此基础上,再进行田间试验。
试验方法:经预试确定各药剂有效抑制浓度范围后,药剂按有效成分含量分别设5个剂量处理,设清水对照。参照《农药室内生物测定试验准则杀菌剂》进行,采用菌丝生长速率法测定药剂对作物病菌的毒力。72h后用十字交叉法测量菌落直径,计算各处理净生长量、菌丝生长抑制率。
净生长量(mm)= 测量菌落直径-5
对照组净生长量-处理组净生长量
菌丝生长抑制率(%)=——————————————— ×100
对照组净生长量
将菌丝生长抑制率换算成机率值(y),药液浓度(μg/mL)转换成对数值(x),以最小二乘法求得毒力回归方程(y=a+bx),并由此计算出每种药剂的EC50值。同时根据Wadley法计算两药剂不同配比联合增效比值(SR),SR<0.5为拮抗作用,0.5≤SR≤1.5为相加作用,SR>1.5为增效作用。计算公式如下:
EC50(理论值)
SR=————————
EC50(观察值)
a + b
EC50(理论值)= ——————————
a b
———— + ————
A的EC50 B的EC50
其中:a、b分别为活性成分A与活性成分B在组合中所占的比例;
A为氟唑菌酰胺;
B选至醚菌酯、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯、氟嘧菌酯、啶氧菌酯、苯醚菌酯、醚菌胺、苯氧菌胺、烯肟菌酯、丁香菌酯中之一种。
应用实施例二: 供试病害:小麦锈病;试验药剂均由陕西韦尔奇作物保护有限公司提供;试验设计:经过预备试验确定氟唑菌酰胺与醚菌酯原药及二者不同配比混剂的有效抑制浓度范围。
毒力测定结果
表16氟唑菌酰胺与醚菌酯复配对小麦锈病的毒力测定结果分析表
供试药剂 | 配比 | EC50(mg/L)观察值 | EC50(mg/L)理论值 | 增效比值(SR) |
氟唑菌酰胺 | — | 1.98 | — | — |
醚菌酯 | — | 2.05 | — | — |
氟唑菌酰胺︰醚菌酯 | 70:1 | 1.08 | 1.98 | 1.83 |
氟唑菌酰胺︰醚菌酯 | 50:1 | 1.03 | 1.98 | 1.92 |
氟唑菌酰胺︰醚菌酯 | 30:1 | 0.96 | 1.98 | 2.06 |
氟唑菌酰胺︰醚菌酯 | 20:1 | 0.87 | 1.98 | 2.28 |
氟唑菌酰胺︰醚菌酯 | 10:1 | 0.83 | 1.99 | 2.39 |
氟唑菌酰胺︰醚菌酯 | 5:1 | 0.79 | 1.99 | 2.52 |
氟唑菌酰胺︰醚菌酯 | 1:1 | 0.75 | 2.01 | 2.69 |
氟唑菌酰胺︰醚菌酯 | 1:5 | 0.81 | 2.04 | 2.52 |
氟唑菌酰胺︰醚菌酯 | 1:10 | 0.85 | 2.04 | 2.40 |
氟唑菌酰胺︰醚菌酯 | 1:20 | 0.89 | 2.05 | 2.30 |
氟唑菌酰胺︰醚菌酯 | 1:30 | 0.98 | 2.05 | 2.09 |
氟唑菌酰胺︰醚菌酯 | 1:50 | 1.05 | 2.05 | 1.95 |
氟唑菌酰胺︰醚菌酯 | 1:70 | 1.16 | 2.05 | 1.77 |
由表16可知,氟唑菌酰胺与醚菌酯对小麦锈病配比在1︰70~70︰1时,增效比值SR均大于1.5,说明两者在1︰70~70︰1范围内混配均表现出增效作用,当氟唑菌酰胺与醚菌酯的配比在1︰20~20︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.20。经试验发现氟唑菌酰胺与醚菌酯的优选配比为20:1、15:1、10:1、9:1、8:1、7:1、6:1、5:1、4:1、3:1、2:1、1:1、1:2、1:3、1:4、1:5、1:6、1:7、1:8、1:9、1:10、1:15、1:20,尤其是当氟唑菌酰胺与醚菌酯重量比为1:1时增效比值最大,增效作用最为明显。
应用实施例三: 供试病害:葡萄霜霉病;试验药剂均由陕西韦尔奇作物保护有限公司提供;试验设计:经过预备试验确定氟唑菌酰胺与嘧菌酯原药及二者不同配比混剂的有效抑制浓度范围。
毒力测定结果
表17氟唑菌酰胺与嘧菌酯复配对葡萄霜霉病的毒力测定结果分析表
供试药剂 | 配比 | EC50(mg/L)观察值 | EC50(mg/L)理论值 | 增效比值(SR) |
氟唑菌酰胺 | — | 2.07 | — | — |
嘧菌酯 | — | 4.02 | — | — |
氟唑菌酰胺︰嘧菌酯 | 70:1 | 1.15 | 2.08 | 1.81 |
氟唑菌酰胺︰嘧菌酯 | 50:1 | 1.12 | 2.09 | 1.87 |
氟唑菌酰胺︰嘧菌酯 | 30:1 | 1.06 | 2.10 | 1.98 |
氟唑菌酰胺︰嘧菌酯 | 20:1 | 1.04 | 2.12 | 2.04 |
氟唑菌酰胺︰嘧菌酯 | 10:1 | 0.95 | 2.17 | 2.28 |
氟唑菌酰胺︰嘧菌酯 | 5:1 | 0.96 | 2.25 | 2.35 |
氟唑菌酰胺︰嘧菌酯 | 1:1 | 1.12 | 2.73 | 2.44 |
氟唑菌酰胺︰嘧菌酯 | 2:5 | 1.24 | 3.17 | 2.55 |
氟唑菌酰胺︰嘧菌酯 | 1:5 | 1.41 | 3.47 | 2.46 |
氟唑菌酰胺︰嘧菌酯 | 1:15 | 1.62 | 3.80 | 2.34 |
氟唑菌酰胺︰嘧菌酯 | 1:25 | 1.73 | 3.88 | 2.24 |
氟唑菌酰胺︰嘧菌酯 | 1:35 | 1.93 | 3.92 | 2.03 |
氟唑菌酰胺︰嘧菌酯 | 1:50 | 1.99 | 3.95 | 1.98 |
氟唑菌酰胺︰嘧菌酯 | 1:70 | 2.08 | 3.97 | 1.91 |
由表17可知,氟唑菌酰胺与嘧菌酯对葡萄霜霉病配比在1︰70~70︰1时,增效比值SR均大于1.5,说明两者在1︰70~70︰1范围内混配均表现出增效作用,当氟唑菌酰胺与嘧菌酯的配比在1︰25~10︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.20。经试验发现氟唑菌酰胺与嘧菌酯的优选配比为10:1、9:1、8:1、7:1、6:1、5:1、4:1、3:1、2:1、1:1、1:2、2:5、1:3、1:4、1:5、1:6、1:7、1:8、1:9、1:10、1:15、1:20、1:25,尤其是当氟唑菌酰胺与嘧菌酯重量比为2:5时增效比值最大,增效作用最为明显。
应用实施例四: 供试病害:香蕉黑星病;试验药剂均由陕西韦尔奇作物保护有限公司提供;试验设计:经过预备试验确定氟唑菌酰胺与吡唑醚菌酯原药及二者不同配比混剂的有效抑制浓度范围。
毒力测定结果
表18氟唑菌酰胺与吡唑醚菌酯复配对香蕉黑星病的毒力测定结果分析表
供试药剂 | 配比 | EC50(mg/L)观察值 | EC50(mg/L)理论值 | 增效比值(SR) |
氟唑菌酰胺 | — | 2.15 | — | — |
吡唑醚菌酯 | — | 1.99 | — | — |
氟唑菌酰胺︰吡唑醚菌酯 | 70:1 | 1.18 | 2.15 | 1.82 |
氟唑菌酰胺︰吡唑醚菌酯 | 50:1 | 1.12 | 2.15 | 1.92 |
氟唑菌酰胺︰吡唑醚菌酯 | 30:1 | 1.05 | 2.14 | 2.04 |
氟唑菌酰胺︰吡唑醚菌酯 | 20:1 | 0.97 | 2.14 | 2.21 |
氟唑菌酰胺︰吡唑醚菌酯 | 10:1 | 0.93 | 2.13 | 2.30 |
氟唑菌酰胺︰吡唑醚菌酯 | 5:1 | 0.89 | 2.12 | 2.38 |
氟唑菌酰胺︰吡唑醚菌酯 | 1:1 | 0.85 | 2.07 | 2.43 |
氟唑菌酰胺︰吡唑醚菌酯 | 1:5 | 0.86 | 2.01 | 2.34 |
氟唑菌酰胺︰吡唑醚菌酯 | 1:10 | 0.87 | 2.00 | 2.30 |
氟唑菌酰胺︰吡唑醚菌酯 | 1:20 | 0.88 | 2.00 | 2.27 |
氟唑菌酰胺︰吡唑醚菌酯 | 1:30 | 0.98 | 1.99 | 2.04 |
氟唑菌酰胺︰吡唑醚菌酯 | 1:50 | 1.03 | 1.99 | 1.93 |
氟唑菌酰胺︰吡唑醚菌酯 | 1:70 | 1.09 | 1.99 | 1.83 |
由表18可知,氟唑菌酰胺与吡唑醚菌酯对香蕉黑星病配比在1︰70~70︰1时,增效比值SR均大于1.5,说明两者在1︰70~70︰1范围内混配均表现出增效作用,当氟唑菌酰胺与吡唑醚菌酯的配比在1︰20~20︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.20。经试验发现氟唑菌酰胺与吡唑醚菌酯的优选配比为20:1、15:1、10:1、9:1、8:1、7:1、6:1、5:1、4:1、3:1、2:1、1:1、1:2、1:3、1:4、1:5、1:6、1:7、1:8、1:9、1:10、1:15、1:20,尤其是当氟唑菌酰胺与吡唑醚菌酯重量比为1:1时增效比值最大,增效作用最为明显。
应用实施例五: 供试病害:辣椒炭疽病;试验药剂均由陕西韦尔奇作物保护有限公司提供;试验设计:经过预备试验确定氟唑菌酰胺与肟菌酯原药及二者不同配比混剂的有效抑制浓度范围。
毒力测定结果
表19氟唑菌酰胺与肟菌酯复配对辣椒炭疽病的毒力测定结果分析表
供试药剂 | 配比 | EC50(mg/L)观察值 | EC50(mg/L)理论值 | 增效比值(SR) |
氟唑菌酰胺 | — | 2.07 | — | — |
肟菌酯 | — | 1.86 | — | — |
氟唑菌酰胺︰肟菌酯 | 70:1 | 1.14 | 2.07 | 1.81 |
氟唑菌酰胺︰肟菌酯 | 50:1 | 1.09 | 2.07 | 1.89 |
氟唑菌酰胺︰肟菌酯 | 30:1 | 1.01 | 2.06 | 2.04 |
氟唑菌酰胺︰肟菌酯 | 20:1 | 0.89 | 2.06 | 2.31 |
氟唑菌酰胺︰肟菌酯 | 10:1 | 0.86 | 2.05 | 2.38 |
氟唑菌酰胺︰肟菌酯 | 5:1 | 0.83 | 2.03 | 2.45 |
氟唑菌酰胺︰肟菌酯 | 1:1 | 0.76 | 1.96 | 2.58 |
氟唑菌酰胺︰肟菌酯 | 1:5 | 0.77 | 1.89 | 2.46 |
氟唑菌酰胺︰肟菌酯 | 1:10 | 0.79 | 1.88 | 2.38 |
氟唑菌酰胺︰肟菌酯 | 1:20 | 0.81 | 1.87 | 2.31 |
氟唑菌酰胺︰肟菌酯 | 1:30 | 0.91 | 1.87 | 2.05 |
氟唑菌酰胺︰肟菌酯 | 1:50 | 0.97 | 1.86 | 1.92 |
氟唑菌酰胺︰肟菌酯 | 1:70 | 1.02 | 1.86 | 1.83 |
由表19可知,氟唑菌酰胺与肟菌酯对辣椒炭疽病配比在1︰70~70︰1时,增效比值SR均大于1.5,说明两者在1︰70~70︰1范围内混配均表现出增效作用,当氟唑菌酰胺与肟菌酯的配比在1︰20~20︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.30。经试验发现氟唑菌酰胺与肟菌酯的优选配比为20:1、15:1、10:1、9:1、8:1、7:1、6:1、5:1、4:1、3:1、2:1、1:1、1:2、1:3、1:4、1:5、1:6、1:7、1:8、1:9、1:10、1:15、1:20,尤其是当氟唑菌酰胺与肟菌酯重量比为1:1时增效比值最大,增效作用最为明显。
应用实施例六: 供试病害:小麦白粉病;试验药剂均由陕西韦尔奇作物保护有限公司提供;试验设计:经过预备试验确定氟唑菌酰胺与氟嘧菌酯原药及二者不同配比混剂的有效抑制浓度范围。
毒力测定结果
表20氟唑菌酰胺与氟嘧菌酯复配对小麦白粉病的毒力测定结果分析表
供试药剂 | 配比 | EC50(mg/L)观察值 | EC50(mg/L)理论值 | 增效比值(SR) |
氟唑菌酰胺 | — | 1.67 | — | — |
氟嘧菌酯 | — | 3.89 | — | — |
氟唑菌酰胺︰氟嘧菌酯 | 70:1 | 0.93 | 1.68 | 1.81 |
氟唑菌酰胺︰氟嘧菌酯 | 50:1 | 0.92 | 1.69 | 1.84 |
氟唑菌酰胺︰氟嘧菌酯 | 30:1 | 0.89 | 1.70 | 1.91 |
氟唑菌酰胺︰氟嘧菌酯 | 20:1 | 0.85 | 1.72 | 2.02 |
氟唑菌酰胺︰氟嘧菌酯 | 10:1 | 0.78 | 1.76 | 2.26 |
氟唑菌酰胺︰氟嘧菌酯 | 5:1 | 0.79 | 1.85 | 2.34 |
氟唑菌酰胺︰氟嘧菌酯 | 1:1 | 0.95 | 2.34 | 2.46 |
氟唑菌酰胺︰氟嘧菌酯 | 1:2 | 1.08 | 2.70 | 2.50 |
氟唑菌酰胺︰氟嘧菌酯 | 1:5 | 1.31 | 3.18 | 2.43 |
氟唑菌酰胺︰氟嘧菌酯 | 1:10 | 1.48 | 3.47 | 2.34 |
氟唑菌酰胺︰氟嘧菌酯 | 1:20 | 1.61 | 3.66 | 2.27 |
氟唑菌酰胺︰氟嘧菌酯 | 1:30 | 1.79 | 3.73 | 2.08 |
氟唑菌酰胺︰氟嘧菌酯 | 1:50 | 1.95 | 3.79 | 1.94 |
氟唑菌酰胺︰氟嘧菌酯 | 1:70 | 2.02 | 3.82 | 1.89 |
由表20可知,氟唑菌酰胺与氟嘧菌酯对小麦白粉病配比在1︰70~70︰1时,增效比值SR均大于1.5,说明两者在1︰70~70︰1范围内混配均表现出增效作用,当氟唑菌酰胺与氟嘧菌酯的配比在1︰20~10︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.20。经试验发现氟唑菌酰胺与氟嘧菌酯的优选配比为10:1、9:1、8:1、7:1、6:1、5:1、4:1、3:1、2:1、1:1、1:2、1:3、1:4、1:5、1:6、1:7、1:8、1:9、1:10、1:15、1:20,尤其是当氟唑菌酰胺与氟嘧菌酯重量比为1:2时增效比值最大,增效作用最为明显。
应用实施例七: 供试病害:小麦叶枯病;试验药剂均由陕西韦尔奇作物保护有限公司提供;试验设计:经过预备试验确定氟唑菌酰胺与啶氧菌酯原药及二者不同配比混剂的有效抑制浓度范围。
毒力测定结果
表21氟唑菌酰胺与啶氧菌酯复配对小麦叶枯病的毒力测定结果分析表
供试药剂 | 配比 | EC50(mg/L)观察值 | EC50(mg/L)理论值 | 增效比值(SR) |
氟唑菌酰胺 | — | 1.61 | — | — |
啶氧菌酯 | — | 3.51 | — | — |
氟唑菌酰胺︰啶氧菌酯 | 70:1 | 0.88 | 1.62 | 1.84 |
氟唑菌酰胺︰啶氧菌酯 | 50:1 | 0.87 | 1.63 | 1.87 |
氟唑菌酰胺︰啶氧菌酯 | 30:1 | 0.86 | 1.64 | 1.91 |
氟唑菌酰胺︰啶氧菌酯 | 20:1 | 0.81 | 1.65 | 2.04 |
氟唑菌酰胺︰啶氧菌酯 | 10:1 | 0.75 | 1.69 | 2.26 |
氟唑菌酰胺︰啶氧菌酯 | 5:1 | 0.74 | 1.77 | 2.39 |
氟唑菌酰胺︰啶氧菌酯 | 1:1 | 0.89 | 2.21 | 2.48 |
氟唑菌酰胺︰啶氧菌酯 | 2:5 | 0.99 | 2.62 | 2.65 |
氟唑菌酰胺︰啶氧菌酯 | 1:5 | 1.18 | 2.93 | 2.49 |
氟唑菌酰胺︰啶氧菌酯 | 1:15 | 1.35 | 3.27 | 2.42 |
氟唑菌酰胺︰啶氧菌酯 | 1:25 | 1.48 | 3.36 | 2.27 |
氟唑菌酰胺︰啶氧菌酯 | 1:35 | 1.65 | 3.40 | 2.06 |
氟唑菌酰胺︰啶氧菌酯 | 1:50 | 1.73 | 3.43 | 1.98 |
氟唑菌酰胺︰啶氧菌酯 | 1:70 | 1.82 | 3.45 | 1.90 |
由表21可知,氟唑菌酰胺与啶氧菌酯对小麦叶枯病配比在1︰70~70︰1时,增效比值SR均大于1.5,说明两者在1︰70~70︰1范围内混配均表现出增效作用,当氟唑菌酰胺与啶氧菌酯的配比在1︰25~10︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.20。经试验发现氟唑菌酰胺与啶氧菌酯的优选配比为10:1、9:1、8:1、7:1、6:1、5:1、4:1、3:1、2:1、1:1、1:2、2:5、1:3、1:4、1:5、1:6、1:7、1:8、1:9、1:10、1:15、1:20、1:25,尤其是当氟唑菌酰胺与啶氧菌酯重量比为2:5时增效比值最大,增效作用最为明显。
应用实施例八: 供试病害:黄瓜白粉病;试验药剂均由陕西韦尔奇作物保护有限公司提供;试验设计:经过预备试验确定氟唑菌酰胺与苯醚菌酯原药及二者不同配比混剂的有效抑制浓度范围。
毒力测定结果
表22氟唑菌酰胺与苯醚菌酯复配对黄瓜白粉病的毒力测定结果分析表
供试药剂 | 配比 | EC50(mg/L)观察值 | EC50(mg/L)理论值 | 增效比值(SR) |
氟唑菌酰胺 | — | 2.01 | — | — |
苯醚菌酯 | — | 0.35 | — | — |
氟唑菌酰胺︰苯醚菌酯 | 70:1 | 0.96 | 1.88 | 1.96 |
氟唑菌酰胺︰苯醚菌酯 | 60:1 | 0.92 | 1.86 | 2.03 |
氟唑菌酰胺︰苯醚菌酯 | 50:1 | 0.85 | 1.84 | 2.16 |
氟唑菌酰胺︰苯醚菌酯 | 45:1 | 0.75 | 1.82 | 2.43 |
氟唑菌酰胺︰苯醚菌酯 | 30:1 | 0.69 | 1.74 | 2.53 |
氟唑菌酰胺︰苯醚菌酯 | 15:1 | 0.58 | 1.55 | 2.67 |
氟唑菌酰胺︰苯醚菌酯 | 9:1 | 0.49 | 1.36 | 2.78 |
氟唑菌酰胺︰苯醚菌酯 | 5:1 | 0.42 | 1.12 | 2.67 |
氟唑菌酰胺︰苯醚菌酯 | 1:1 | 0.23 | 0.60 | 2.59 |
氟唑菌酰胺︰苯醚菌酯 | 1:5 | 0.16 | 0.41 | 2.54 |
氟唑菌酰胺︰苯醚菌酯 | 1:15 | 0.17 | 0.37 | 2.17 |
氟唑菌酰胺︰苯醚菌酯 | 1:30 | 0.18 | 0.36 | 2.00 |
氟唑菌酰胺︰苯醚菌酯 | 1:50 | 0.19 | 0.36 | 1.87 |
氟唑菌酰胺︰苯醚菌酯 | 1:70 | 0.20 | 0.35 | 1.77 |
由表22可知,氟唑菌酰胺与苯醚菌酯对黄瓜白粉病配比在1︰70~70︰1时,增效比值SR均大于1.5,说明两者在1︰70~70︰1范围内混配均表现出增效作用,当氟唑菌酰胺与苯醚菌酯的配比在1︰5~45︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.40。尤其是当氟唑菌酰胺与苯醚菌酯重量比为9:1时增效比值最大,增效作用最为明显。
应用实施例九: 供试病害:草坪枯萎病;试验药剂均由陕西韦尔奇作物保护有限公司提供;试验设计:经过预备试验确定氟唑菌酰胺与醚菌胺原药及二者不同配比混剂的有效抑制浓度范围。
毒力测定结果
表23氟唑菌酰胺与醚菌胺复配对草坪枯萎病的毒力测定结果分析表
供试药剂 | 配比 | EC50(mg/L)观察值 | EC50(mg/L)理论值 | 增效比值(SR) |
氟唑菌酰胺 | — | 2.15 | — | — |
醚菌胺 | — | 1.95 | — | — |
氟唑菌酰胺︰醚菌胺 | 70:1 | 1.16 | 2.15 | 1.85 |
氟唑菌酰胺︰醚菌胺 | 50:1 | 1.09 | 2.15 | 1.97 |
氟唑菌酰胺︰醚菌胺 | 30:1 | 1.03 | 2.14 | 2.08 |
氟唑菌酰胺︰醚菌胺 | 20:1 | 0.91 | 2.14 | 2.35 |
氟唑菌酰胺︰醚菌胺 | 10:1 | 0.86 | 2.13 | 2.48 |
氟唑菌酰胺︰醚菌胺 | 5:1 | 0.83 | 2.11 | 2.55 |
氟唑菌酰胺︰醚菌胺 | 1:1 | 0.76 | 2.05 | 2.69 |
氟唑菌酰胺︰醚菌胺 | 1:5 | 0.77 | 1.98 | 2.57 |
氟唑菌酰胺︰醚菌胺 | 1:10 | 0.79 | 1.97 | 2.49 |
氟唑菌酰胺︰醚菌胺 | 1:20 | 0.83 | 1.96 | 2.36 |
氟唑菌酰胺︰醚菌胺 | 1:30 | 0.94 | 1.96 | 2.08 |
氟唑菌酰胺︰醚菌胺 | 1:50 | 0.99 | 1.95 | 1.97 |
氟唑菌酰胺︰醚菌胺 | 1:70 | 1.05 | 1.95 | 1.86 |
由表23可知,氟唑菌酰胺与醚菌胺对草坪枯萎病配比在1︰70~70︰1时,增效比值SR均大于1.5,说明两者在1︰70~70︰1范围内混配均表现出增效作用,当氟唑菌酰胺与醚菌胺的配比在1︰20~20︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.30。尤其是当氟唑菌酰胺与醚菌胺重量比为1:1时增效比值最大,增效作用最为明显。
应用实施例十: 供试病害:水稻稻瘟病;试验药剂均由陕西韦尔奇作物保护有限公司提供;试验设计:经过预备试验确定氟唑菌酰胺与苯氧菌胺原药及二者不同配比混剂的有效抑制浓度范围。
毒力测定结果
表24氟唑菌酰胺与苯氧菌胺复配对水稻稻瘟病的毒力测定结果分析表
供试药剂 | 配比 | EC50(mg/L)观察值 | EC50(mg/L)理论值 | 增效比值(SR) |
氟唑菌酰胺 | — | 2.04 | — | — |
苯氧菌胺 | — | 15.71 | — | — |
氟唑菌酰胺︰苯氧菌胺 | 70:1 | 1.12 | 2.07 | 1.84 |
氟唑菌酰胺︰苯氧菌胺 | 50:1 | 1.11 | 2.08 | 1.87 |
氟唑菌酰胺︰苯氧菌胺 | 30:1 | 1.10 | 2.10 | 1.91 |
氟唑菌酰胺︰苯氧菌胺 | 10:1 | 1.09 | 2.22 | 2.03 |
氟唑菌酰胺︰苯氧菌胺 | 3:1 | 1.18 | 2.61 | 2.21 |
氟唑菌酰胺︰苯氧菌胺 | 1:1 | 1.58 | 3.61 | 2.29 |
氟唑菌酰胺︰苯氧菌胺 | 1:5 | 3.12 | 7.42 | 2.38 |
氟唑菌酰胺︰苯氧菌胺 | 1:10 | 4.02 | 9.76 | 2.43 |
氟唑菌酰胺︰苯氧菌胺 | 1:15 | 4.65 | 11.07 | 2.38 |
氟唑菌酰胺︰苯氧菌胺 | 1:20 | 5.25 | 11.91 | 2.27 |
氟唑菌酰胺︰苯氧菌胺 | 1:30 | 5.84 | 12.92 | 2.21 |
氟唑菌酰胺︰苯氧菌胺 | 1:40 | 6.63 | 13.50 | 2.04 |
氟唑菌酰胺︰苯氧菌胺 | 1:50 | 6.99 | 13.89 | 1.99 |
氟唑菌酰胺︰苯氧菌胺 | 1:70 | 7.52 | 14.36 | 1.91 |
由表24可知,氟唑菌酰胺与苯氧菌胺对水稻稻瘟病配比在1︰70~70︰1时,增效比值SR均大于1.5,说明两者在1︰70~70︰1范围内混配均表现出增效作用,当氟唑菌酰胺与苯氧菌胺的配比在1︰30~3︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.20。尤其是当氟唑菌酰胺与苯氧菌胺重量比为1:10时增效比值最大,增效作用最为明显。
应用实施例十一: 供试病害:黄瓜霜霉病;试验药剂均由陕西韦尔奇作物保护有限公司提供;试验设计:经过预备试验确定氟唑菌酰胺与烯肟菌酯原药及二者不同配比混剂的有效抑制浓度范围。
毒力测定结果
表25氟唑菌酰胺与烯肟菌酯复配对黄瓜霜霉病的毒力测定结果分析表
供试药剂 | 配比 | EC50(mg/L)观察值 | EC50(mg/L)理论值 | 增效比值(SR) |
氟唑菌酰胺 | — | 2.16 | — | — |
烯肟菌酯 | — | 3.07 | — | — |
氟唑菌酰胺︰烯肟菌酯 | 70:1 | 1.18 | 2.17 | 1.84 |
氟唑菌酰胺︰烯肟菌酯 | 50:1 | 1.12 | 2.17 | 1.94 |
氟唑菌酰胺︰烯肟菌酯 | 30:1 | 1.06 | 2.18 | 2.06 |
氟唑菌酰胺︰烯肟菌酯 | 20:1 | 0.95 | 2.19 | 2.31 |
氟唑菌酰胺︰烯肟菌酯 | 10:1 | 0.93 | 2.22 | 2.39 |
氟唑菌酰胺︰烯肟菌酯 | 1:1 | 1.01 | 2.54 | 2.51 |
氟唑菌酰胺︰烯肟菌酯 | 2:3 | 1.02 | 2.63 | 2.58 |
氟唑菌酰胺︰烯肟菌酯 | 1:5 | 1.15 | 2.87 | 2.49 |
氟唑菌酰胺︰烯肟菌酯 | 1:15 | 1.25 | 2.99 | 2.39 |
氟唑菌酰胺︰烯肟菌酯 | 1:30 | 1.31 | 3.03 | 2.31 |
氟唑菌酰胺︰烯肟菌酯 | 1:50 | 1.48 | 3.04 | 2.06 |
氟唑菌酰胺︰烯肟菌酯 | 1:70 | 1.58 | 3.05 | 1.93 |
由表25可知,氟唑菌酰胺与烯肟菌酯对黄瓜霜霉病配比在1︰70~70︰1时,增效比值SR均大于1.5,说明两者在1︰70~70︰1范围内混配均表现出增效作用,当氟唑菌酰胺与烯肟菌酯的配比在1︰30~20︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.30。尤其是当氟唑菌酰胺与烯肟菌酯重量比为2:3时增效比值最大,增效作用最为明显。
应用实施例十二: 供试病害:番茄疫病;试验药剂均由陕西韦尔奇作物保护有限公司提供;试验设计:经过预备试验确定氟唑菌酰胺与丁香菌酯原药及二者不同配比混剂的有效抑制浓度范围。
毒力测定结果
表26氟唑菌酰胺与丁香菌酯复配对番茄疫病的毒力测定结果分析表
供试药剂 | 配比 | EC50(mg/L)观察值 | EC50(mg/L)理论值 | 增效比值(SR) |
氟唑菌酰胺 | — | 3.51 | — | — |
丁香菌酯 | — | 2.14 | — | — |
氟唑菌酰胺︰丁香菌酯 | 70:1 | 1.85 | 3.48 | 1.88 |
氟唑菌酰胺︰丁香菌酯 | 50:1 | 1.75 | 3.47 | 1.98 |
氟唑菌酰胺︰丁香菌酯 | 30:1 | 1.55 | 3.44 | 2.22 |
氟唑菌酰胺︰丁香菌酯 | 20:1 | 1.45 | 3.41 | 2.35 |
氟唑菌酰胺︰丁香菌酯 | 10:1 | 1.38 | 3.32 | 2.40 |
氟唑菌酰胺︰丁香菌酯 | 3:2 | 1.12 | 2.79 | 2.50 |
氟唑菌酰胺︰丁香菌酯 | 1:1 | 1.08 | 2.66 | 2.46 |
氟唑菌酰胺︰丁香菌酯 | 1:10 | 0.95 | 2.22 | 2.34 |
氟唑菌酰胺︰丁香菌酯 | 1:20 | 0.98 | 2.18 | 2.23 |
氟唑菌酰胺︰丁香菌酯 | 1:35 | 1.07 | 2.16 | 2.02 |
氟唑菌酰胺︰丁香菌酯 | 1:50 | 1.12 | 2.16 | 1.93 |
氟唑菌酰胺︰丁香菌酯 | 1:70 | 1.18 | 2.15 | 1.82 |
由表26可知,氟唑菌酰胺与丁香菌酯对番茄疫病配比在1︰70~70︰1时,增效比值SR均大于1.5,说明两者在1︰70~70︰1范围内混配均表现出增效作用,当氟唑菌酰胺与丁香菌酯的配比在1︰20~30︰1时,增效作用更为突出,增效比值均大于2.20。尤其是当氟唑菌酰胺与丁香菌酯重量比为3:2时增效比值最大,增效作用最为明显。
经试验发现:氟唑菌酰胺与醚菌酯、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯、氟嘧菌酯、啶氧菌酯、苯醚菌酯、醚菌胺、苯氧菌胺、烯肟菌酯、丁香菌酯复配后对多种作物上叶斑病、云纹病、网斑病、颖枯病、锈病、白粉病、黑星病、斑点落叶病、霜霉病、霜疫霉病、炭疽病、叶霉病、晚疫病、疮痂病、蔓枯病、疫病、黑痘病、黑斑病、稻瘟病、稻曲病、纹枯病、立枯病、恶苗病、褐斑病、褐锈病、条锈病、轴腐病、轮纹病、枯萎病、腐烂病的防治都有明显的增效作用,增效比值均在1.50以上。
药效试验部分:试验药剂均由陕西韦尔奇作物保护有限公司研发、提供。 表27 对照药剂的对照表
编号 | 对照药剂 | 编号 | 对照药剂 |
药剂1 | 30%醚菌酯可湿性粉剂(市购) | 药剂7 | 10%苯醚菌酯悬浮剂(自配) |
药剂2 | 25%嘧菌酯悬浮剂(市购) | 药剂8 | 10%醚菌胺悬浮剂(自配) |
药剂3 | 250g/L吡唑醚菌酯乳油(市购) | 药剂9 | 20%苯氧菌胺可湿性粉剂(自配) |
药剂4 | 25%肟菌酯乳油(自配) | 药剂10 | 25%烯肟菌酯乳油(市购) |
药剂5 | 10%氟嘧菌酯乳油(自配) | 药剂11 | 20%丁香菌酯悬浮剂(自配) |
药剂6 | 25%啶氧菌酯悬浮剂(自配) | 药剂12 | 10%氟唑菌酰胺悬浮剂(自配) |
应用实施例十三 氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类及其复配防治小麦锈病药效试验
本试验安排在山东省枣庄市台儿庄,药前调查小麦锈病病情,于病情初期第一次施药,每7天施药一次,共施药2次。第二次施药后3天、7天、14天分别调查病情指数并计算防效。实验结果如下所示:
表28氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类及其复配防治小麦锈病药效试验
由表28可以看出,氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类复配后能有效防治小麦锈病,防治效果均优于单剂的防效,且防效期长。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
应用实施例十四 氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类及其复配防治葡萄霜霉病药效试验
本试验安排在陕西省渭南市郊区,药前调查葡萄霜霉病病情,于病情初期第一次施药,每7天施药一次,共施药2次。第二次施药后3天、7天、14天分别调查病情指数并计算防效。实验结果如下所示:
表29氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类及其复配防治葡萄霜霉病药效试验
处理药剂 | 稀释倍数 | 末次施药3天后防效(%) | 末次施药7天后防效(%) | 末次施药14天后防效(%) |
实施例2 | 6000倍 | 97.20 | 96.63 | 96.32 |
实施例6 | 3000倍 | 96.27 | 99.44 | 97.16 |
实施例9 | 7500倍 | 96.25 | 99.88 | 97.52 |
实施例11 | 6000倍 | 98.15 | 97.25 | 98.58 |
实施例12 | 7500倍 | 96.58 | 97.85 | 98.32 |
实施例14 | 4000倍 | 97.27 | 99.44 | 97.16 |
实施例18 | 3000倍 | 97.33 | 99.88 | 97.52 |
实施例21 | 8000倍 | 97.15 | 98.71 | 97.48 |
实施例22 | 7500倍 | 98.88 | 97.68 | 98.37 |
实施例27 | 6000倍 | 96.15 | 97.25 | 97.58 |
实施例31 | 5000倍 | 97.15 | 97.23 | 96.23 |
实施例43 | 5000倍 | 96.32 | 99.14 | 97.14 |
实施例111 | 4000倍 | 96.75 | 98.52 | 96.42 |
药剂12 | 800倍 | 69.35 | 68.65 | 65.12 |
药剂2 | 700倍 | 69.25 | 67.12 | 67.10 |
药剂3 | 1500倍 | 68.14 | 65.42 | 68.42 |
药剂4 | 1500倍 | 69.52 | 64.22 | 69.41 |
药剂7 | 6000倍 | 68.41 | 68.42 | 68.14 |
药剂10 | 1300倍 | 64.42 | 68.11 | 69.42 |
由表29可以看出,氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类复配后能有效防治葡萄霜霉病,防治效果均优于单剂的防效,且防效期长。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
应用实施例十五 氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类及其复配防治香蕉黑星病药效试验
本试验安排在广西南宁市,药前调查香蕉黑星病病情,于病情初期第一次施药,每7天施药一次,共施药3次。第三次施药后3天、7天、14天分别调查病情指数并计算防效。实验结果如下所示:
表30氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类及其复配防治香蕉黑星病药效试验
处理药剂 | 稀释倍数 | 末次施药3天后防效(%) | 末次施药7天后防效(%) | 末次施药14天后防效(%) |
实施例3 | 5000倍 | 96.24 | 98.63 | 97.52 |
实施例15 | 4500倍 | 96.27 | 99.44 | 96.16 |
实施例28 | 2500倍 | 97.12 | 99.88 | 98.52 |
实施例29 | 6000倍 | 95.11 | 98.11 | 96.51 |
实施例32 | 6000倍 | 96.22 | 98.33 | 96.33 |
实施例33 | 4500倍 | 96.44 | 97.63 | 97.32 |
实施例34 | 8000倍 | 96.27 | 98.45 | 96.16 |
实施例36 | 6000倍 | 97.12 | 99.18 | 97.50 |
实施例39 | 3500倍 | 96.15 | 97.05 | 96.57 |
实施例44 | 2000倍 | 98.15 | 97.21 | 96.13 |
实施例45 | 4000倍 | 96.32 | 98.14 | 96.14 |
实施例47 | 5500倍 | 98.45 | 98.47 | 96.18 |
实施例48 | 6000倍 | 97.45 | 97.12 | 97.48 |
药剂12 | 800倍 | 69.35 | 68.65 | 69.45 |
药剂1 | 2300倍 | 68.14 | 68.25 | 68.36 |
药剂2 | 700倍 | 67.14 | 69.57 | 67.12 |
药剂3 | 1500倍 | 68.25 | 64.55 | 65.25 |
药剂8 | 600倍 | 65.69 | 65.22 | 65.12 |
药剂11 | 2000倍 | 66.55 | 65.47 | 63.87 |
由表30可以看出,氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类复配后能有效防治香蕉黑星病,防治效果均优于单剂的防效,且防效期长。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
应用实施例十六 氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类及其复配防治辣椒炭疽病药效试验
本试验安排在陕西省宝鸡市岐山县,药前调查辣椒炭疽病病情,于病情初期第一次施药,每7天施药一次,共施药2次。第二次施药后3天、7天、14天分别调查病情指数并计算防效。实验结果如下所示: 表31氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类及其复配防治辣椒炭疽病药效试验
由表31可以看出,氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类复配后能有效防治辣椒炭疽病,防治效果均优于单剂的防效,且防效期长。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
应用实施例十七 氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类及其复配防治苹果斑点落叶病药效试验
本试验安排在陕西省咸阳市,药前调查苹果斑点落叶病病情,于病情初期第一次施药,每7天施药一次,共施药3次。第三次施药后3天、7天、14天分别调查病情指数并计算防效。实验结果如下所示:
表32氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类及其复配防治苹果斑点落叶病药效试验
处理药剂 | 稀释倍数 | 末次施药3天后防效(%) | 末次施药7天后防效(%) | 末次施药14天后防效(%) |
实施例24 | 5500倍 | 96.41 | 98.12 | 96.74 |
实施例42 | 4000倍 | 97.22 | 97.25 | 98.35 |
实施例49 | 7500倍 | 99.02 | 97.16 | 96.38 |
实施例50 | 7000倍 | 98.15 | 98.43 | 97.48 |
实施例56 | 3000倍 | 97.47 | 98.84 | 96.34 |
实施例60 | 4000倍 | 96.48 | 96.76 | 97.32 |
实施例61 | 2500倍 | 98.49 | 99.08 | 96.57 |
实施例63 | 5000倍 | 97.67 | 97.38 | 99.34 |
实施例64 | 2500倍 | 96.36 | 96.34 | 97.33 |
实施例67 | 3000倍 | 97.45 | 99.24 | 96.14 |
实施例71 | 2000倍 | 96.37 | 98.67 | 97.32 |
实施例72 | 3000倍 | 96.05 | 98.51 | 98.44 |
实施例113 | 4000倍 | 96.38 | 98.68 | 97.54 |
药剂12 | 800倍 | 65.22 | 64.74 | 63.28 |
药剂1 | 2200倍 | 69.35 | 68.65 | 69.45 |
药剂5 | 400倍 | 65.88 | 65.94 | 68.25 |
药剂6 | 800倍 | 68.55 | 64.99 | 64.25 |
药剂8 | 600倍 | 69.36 | 65.36 | 68.52 |
药剂10 | 1200倍 | 67.25 | 68.25 | 67.25 |
由表32可以看出,氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类复配后能有效防治苹果斑点落叶病,防治效果均优于单剂的防效,且防效期长。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
应用实施例十八 氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类及其复配防治草坪枯萎病药效试验
本试验安排在陕西省西安市郊区,药前调查草坪枯萎病病情,于病情初期第一次施药,每7天施药一次,共施药2次。第二次施药后3天、7天、14天分别调查病情指数并计算防效。实验结果如下所示: 表33氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类及其复配防治草坪枯萎病药效试验
由表33可以看出,氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类复配后能有效防治草坪枯萎病,防治效果均优于单剂的防效,且防效期长。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
应用实施例十九 氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类及其复配防治水稻稻瘟病药效试验
本试验安排在陕西省汉中市,药前调查水稻稻瘟病病情,于病情初期第一次施药,每7天施药一次,共施药2次。第二次施药后3天、7天、14天分别调查病情指数并计算防效。实验结果如下所示:
表34氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类及其复配防治水稻稻瘟病药效试验
由表34可以看出,氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类复配后能有效防治水稻稻瘟病,防治效果均优于单剂的防效,且防效期长。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
应用实施例二十 氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类及其复配防治番茄疫病药效试验
本试验安排在陕西省西安市郊区,药前调查番茄疫病病情,于病情初期第一次施药,每7天施药一次,共施药2次。第二次施药后3天、7天、14天分别调查病情指数并计算防效。实验结果如下所示:
表35氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类及其复配防治番茄疫病药效试验
由表35可以看出,氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类复配后能有效防治番茄疫病,防治效果均优于单剂的防效,且防效期长。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
应用实施例二十一 氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类及其复配防治黄瓜白粉病药效试验
本试验安排在陕西省泾阳县,药前调查黄瓜白粉病病情,于病情初期第一次施药,每7天施药一次,共施药2次。第二次施药后3天、7天、14天分别调查病情指数并计算防效。实验结果如下所示:
表36氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类及其复配防治黄瓜白粉病药效试验
由表36可以看出,氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类复配后能有效防治黄瓜白粉病,防治效果均优于单剂的防效,且防效期长。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。
后经全国各地试验得出,氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类复配后对多种作物上的叶斑病、云纹病、网斑病、颖枯病、锈病、白粉病、黑星病、斑点落叶病、霜霉病、霜疫霉病、炭疽病、叶霉病、晚疫病、疮痂病、蔓枯病、疫病、黑痘病、黑斑病、稻瘟病、稻曲病、纹枯病、立枯病、恶苗病、褐斑病、褐锈病、条锈病、轴腐病、轮纹病、枯萎病、腐烂病等常见病害的防效均大于95%,优于单剂防效,增效明显。
Claims (6)
1.一种含氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类的杀菌组合物,其特征在于含有活性成分A与活性成分B,活性成分A与活性成分B的重量比为1︰70~70︰1,所述的活性成分A为氟唑菌酰胺,活性成分B选自醚菌酯、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯、氟嘧菌酯、啶氧菌酯、苯醚菌酯、醚菌胺、苯氧菌胺、烯肟菌酯、丁香菌酯中之一种。
2.根据权利要求1所述的含氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类的杀菌组合物,其特征在于:活性成分A与活性成分B的重量比为1︰50~50︰1。
3.根据权利要求2所述的含氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类的杀菌组合物,其特征在于:
氟唑菌酰胺与醚菌酯的重量比为1︰20~20︰1;
氟唑菌酰胺与嘧菌酯的重量比为1︰25~10︰1;
氟唑菌酰胺与吡唑醚菌酯的重量比为1︰20~20︰1;
氟唑菌酰胺与肟菌酯的重量比为1︰20~20︰1;
氟唑菌酰胺与氟嘧菌酯的重量比为1︰20~10︰1;
氟唑菌酰胺与啶氧菌酯的重量比为1︰25~10︰1;
氟唑菌酰胺与苯醚菌酯的重量比为1︰5~45︰1;
氟唑菌酰胺与醚菌胺的重量比为1︰20~20︰1;
氟唑菌酰胺与苯氧菌胺的重量比为1︰30~3︰1;
氟唑菌酰胺与烯肟菌酯的重量比为1︰30~20︰1;
氟唑菌酰胺与丁香菌酯的重量比为1︰20~30︰1。
4.根据权利要求1至3中任意一项所述的含氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类的杀菌组合物,其特征在于:组合物制成可湿性粉剂、水分散粒剂、悬浮剂、悬乳剂、微乳剂、水乳剂、微囊悬浮剂、微囊悬浮-悬浮剂。
5.根据权利要求4所述的含氟唑菌酰胺与甲氧基丙烯酸酯类的杀菌组合物,用于防治作物病害的应用。
6.根据权利要求5所述的应用,其特征在于:所述的病害包括叶斑病、云纹病、网斑病、颖枯病、锈病、白粉病、黑星病、斑点落叶病、霜霉病、霜疫霉病、炭疽病、叶霉病、晚疫病、疮痂病、蔓枯病、疫病、黑痘病、黑斑病、稻瘟病、稻曲病、纹枯病、立枯病、恶苗病、褐斑病、褐锈病、条锈病、轴腐病、轮纹病、枯萎病、腐烂病。
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