CN105052995A - 一种含毒氟磷和噁唑类杀菌剂的复配组合物及制剂 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种含毒氟磷和噁唑类杀菌剂的复配组合物及制剂,其主要用于防治各种作物的病害。本发明的复配组合物由毒氟磷和噁唑类杀菌剂组成,其中,毒氟磷和噁唑类杀菌剂的重量比为60:1至1:30。本发明还提供含毒氟磷和噁唑类杀菌剂的复配组合物的农药制剂,其中复配组合物占所述农药制剂的总重量的0.1%-80%。根据需求,所述农药制剂的剂型为可湿粉剂、水分散粒剂、水乳剂、悬浮剂、种衣剂等剂型。本发明提供的复配组合物在一定的配比范围内防治作物病害具有明显的互补增效作用,与单剂相比,扩大了防治谱,延缓抗药性的产生,明显提高药效,减少了单剂用药量和施药次数,更好地保护了生态环境。
Description
技术领域
本发明涉及农药技术领域,尤其涉及含毒氟磷和噁唑类杀菌剂的复配组合物及制剂。
背景技术
随着气候及环境的变化,植物病害的发生种类也发生变化,单一的农药品种对病害的防治效果不理想,因病害对单一的农药品种的抗性也逐渐增强,且无法同时防治多种病害。如噁霉灵、噁唑菌酮、啶菌噁唑、噁霜灵等噁唑类杀菌剂长时间使用,防治作物病害防效下降。噁霉灵、噁唑菌酮、啶菌噁唑、噁霜灵均是本领域已知且公开的农药品种。
噁霉灵(hymexazo):CAS号10004-44-1,化学名称为3-羟基-5-甲基异恶唑,噁霉灵作为是一种内吸性杀菌剂和土壤消毒剂,具有独特的作用机理。
噁唑菌酮(Famoxadone):CAS号131807-57-3,化学名称为3-苯氨基-5-甲基-5-(4-苯氧基苯基)-1,3-唑啉-2,4-二酮,恶唑菌酮是新型高效、广谱杀菌农药。
啶菌噁唑的分子式为C16H17ClN2O,化学名称为N-甲基-3-(4-氯)苯基-5-甲基-5-吡啶-3-甲基-噁唑啉,由沈阳化工研究院研制开发,通过根部施药能有效地控制地上叶不病害的发生与危害。具有广谱的杀菌活性,同时具有保护和治疗作用以及良好的内吸性。
噁霜灵(oxadixylanchor)是一种广谱性的杀菌剂,对多种病原真菌引起的植物病害有较高的防治结果。
毒氟磷是申请人由贵州大学转让过来的新一代植物抗病毒产品(专利号ZL200510003041.7),它是一种结构新颖的含氟氨基膦酸酯类新型抗植物病毒药剂,可通过激活烟草水杨酸信号传导通路,提高信号分子水杨酸的含量,从而促进下游病程相关蛋白的表达;通过诱导烟草PAL、POD、SOD防御酶活性而获得抗病毒能力;通过聚集TMV粒子减少病毒对寄主的入侵。鉴于它的结构新颖、作用机理独特等特性,毒氟磷用于防治病毒病效果突出,但是防治谱窄。
申请人经研究试验,发现毒氟磷和噁唑类杀菌剂混配防治多种病害具有较突出的防治效果。不同农药品种的混配,也是目前防治农业病害的常用方法。不仅可有效提高实际防治效果,减少用药量,降低成本,还可延缓病害抗药性的产生,延长药剂的使用寿命,是病害综合治理的重要手段。
发明内容
本发明针对现有技术存在的不足,提供一种含毒氟磷和噁唑类杀菌剂的复配组合物及制剂,该复配组合物相对于单剂具有明显的增效作用,可有效防治作物病害,降低了农药的使用剂量,节约用药成本,延缓病原菌对毒氟磷的抗药性产生和发展,有利于环境保护和农业病害的综合治理。
为实现上述的目的,本发明的技术方案是:
一种含毒氟磷和噁唑类杀菌剂的复配组合物,该复配组合物由毒氟磷和噁唑类杀菌剂组成;其中,毒氟磷和噁唑类杀菌剂的重量比为60:1至1:30。
作为优选,以上所述的噁唑类杀菌剂选自噁霉灵、噁唑菌酮、啶菌噁唑、噁霜灵中的任意一种。
为了保证复配组合物具有较好的防效和增效作用,进一步优选,以上所述的含毒氟磷和噁唑类杀菌剂的重量比为40:1至1:20。
本发明还提供一种农药制剂,该农药制剂包括上述所述的复配组合物和农药上可接受的辅料,然后制备成用于防治农业病害的农药制剂。
以上所述的农药制剂,作为优选,所述的复配组合物占所述农药制剂总重量的0.1%~80%。更优选,所述的复配组合物占所述农药制剂总重量的5%~50%。
根据不同的使用需求,本发明提供的农药制剂可制成本领域公知的多种剂型。作为优选,本发明提供的实施例中,农药制剂的剂型为可湿粉剂、水分散粒剂、种子处理干粉剂、悬浮剂、悬浮种衣剂、超低容量液剂或颗粒剂。不仅限于本发明提供的剂型。
所述的农药上可接受的辅料为填料、溶剂中的一种与助剂的混合物。
所述的助剂包括表面活性剂、润湿分散剂,必要时还可加入防冻剂、增稠剂、稳定剂、消泡剂、崩解剂、成膜剂等其他常规功能性助剂。
所述的填料包括白炭黑、硅藻土、高岭土、轻质碳酸钙、泥土粉、膨润土、硅藻土、腐植酸、甲壳素、尿素、磷酸二氢铵、中微量元素。
所述的溶剂包括水、溶剂油、环己酮、二线油、三甲苯、N-甲基吡咯烷酮、油酸甲酯。
所述的助剂包括烷基苯磺酸盐、十二烷基硫酸钠、亚甲基双甲基萘磺酸钠、木质素磺酸盐、丁基萘磺酸钠、PO—EO嵌段聚醚、REAX-82P、萘磺酸钠甲醛缩合物、十二烷基苯磺酸钙、双苯乙基酚聚氧乙烯醚、聚丙烯酸钠、苯乙基酚聚氧乙烯醚磷酸酯、丙烯酸与丙酰胺共聚物、脂肪醇聚氧乙烯醚、羧甲基纤维素钠、烷基酚与环氧乙烷缩合物、烷基酚聚氧乙烯醚、烷基萘磺酸钠。
所述的崩解剂包括碳酸铵、硫酸钠、氯化铵、硫酸铵。
粘结剂包括淀粉、聚乙烯醇、乙基纤维素、蔗糖。
增稠剂包括黄原胶、硅酸镁铝、果胶、乙基纤维素。
防冻剂包括丙二醇、丙三醇、异丙醇、乙二醇。
警戒色包括品红、酸性红。
本发明所述的农药制剂主要用于防治植物病害。
本发明复配组合物可以通过普通方法施用,如喷雾茎叶处理,也可以根部灌施或撒施,还可以拌种或者种子包衣使用。
与现在技术相比,本发明的复配组合物及农药制剂具有如下有益效果:
1、含毒氟磷和噁唑类杀菌剂进行复配,两种药剂的作用机理不一样,而当二者以一定的重量比复配时,防治作物病害的共毒系数大于120,表现出明显的增效作用。
2、本发明的农药制剂用于防治番茄青枯病、番茄晚疫病、水稻黑条矮缩病等病害时,防效比毒氟磷单剂或噁唑类杀菌剂单剂的防效高20%以上,减少农药的使用量,比单剂的使用量减少2g/667m2。
3、防效好,持效期长达14天。噁唑类杀菌剂和毒氟磷复配不易产生抗药性,药效稳定,能够满足农民的需求。
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。本发明所使用的毒氟磷原药由广西田园生化股份有限公司提供,其他使用的原药及制剂均为市购。
制剂制备实施例:
实施例161%毒氟磷·噁霉灵可湿粉剂(60:1)
毒氟磷60%,噁霉灵1%,烷基苯磺酸盐6%,十二烷基硫酸钠2%,白炭黑6%,硅藻土补足100%。按上述配方比例,将各物料混合进行气流粉碎,制得61%毒氟磷·噁霉灵可湿粉剂。
实施例241%毒氟磷·噁唑菌酮可湿粉剂(40:1)
毒氟磷40%,噁唑菌酮1%,亚甲基双甲基萘磺酸钠7%,十二烷基硫酸钠2%,高岭土补足100%。按上述配方比例,将各物料进行混合气流粉碎,制得41%毒氟磷·噁唑菌酮可湿粉剂。
实施例331%毒氟磷·啶菌噁唑可湿粉剂(30:1)
毒氟磷30%,啶菌噁唑1%,烷基苯磺酸盐8%,木质素磺酸盐6%,白炭黑10%,高岭土补足100%。按上述配方比例,将各物料进行混合气流粉碎,制得31%毒氟磷·啶菌噁唑可湿粉剂。
实施例480%毒氟磷·噁霜灵可湿粉剂(1:1)
毒氟磷40%,噁霜灵40%,木质素磺酸盐5%,十二烷基硫酸钠2%,轻质碳酸钙2%,白炭黑补足100%。按上述配方比例,将各物料进行混合气流粉碎,制得80%毒氟磷·噁霜灵可湿粉剂。
实施例532.8%毒氟磷·噁霉灵水分散粒剂(40:1)
毒氟磷32%,噁霉灵0.8%,烷基苯磺酸盐5%,亚甲基双荼磺酸钠3%,碳酸铵10%,淀粉2%,高岭土补足100%。将上述原料经气流粉碎机粉碎,并搅拌混合均匀后捏合,再进入流化床造粒,干燥、筛分即制得32.8%毒氟磷·噁霉灵水分散粒剂。
实施例649.6%毒氟磷·噁唑菌酮水分散粒剂(1:30)
毒氟磷48%,噁唑菌酮1.6%,萘磺酸钠甲醛缩合物4%,十二烷基硫酸钠3%,淀粉3%,泥土粉补足100%。将上述原料经气流粉碎机粉碎,并搅拌混合均匀后捏合,再进入流化床造粒干燥机中进行造粒,干燥、筛分即制得49.6%毒氟磷·噁唑菌酮水分散粒剂。
实施例742%毒氟磷·啶菌噁唑水分散粒剂(1:20)
毒氟磷2%,啶菌噁唑40%,丁基萘磺酸钠5%,PO—EO嵌段聚醚3%,硫酸钠4%,乙基纤维素2%,膨润土补足100%。将上述原料经气流粉碎机粉碎,并搅拌混合均匀后捏合,再进入流化床造粒干燥机中进行造粒,干燥、筛分即制得42%毒氟磷·啶菌噁唑水分散粒剂。
实施例841%毒氟磷·噁霜灵水分散粒剂(40:1)
毒氟磷40%,噁霜灵1%,REAX-82P4%,萘磺酸钠甲醛缩合物4%,硫酸钠6%,硅藻土补足100%。将上述原料经气流粉碎机粉碎,并搅拌混合均匀后捏合,再进入流化床造粒干燥机中进行造粒,干燥、筛分即制得41%毒氟磷·噁霜灵水分散粒剂。
实施例912%毒氟磷·噁霉灵种子处理干粉剂(1:5)
毒氟磷2%,噁霉灵10%,萘磺酸钠甲醛缩合物4%,十二烷基苯磺酸钙2.5%,聚乙烯醇3.2%,品红1.5%,硅藻土10%,高岭土补足100%。将上述原料将经气流粉碎机粉碎,并搅拌混合均匀,制得12%毒氟磷·噁霉灵种子处理干粉剂。
实施例1021%毒氟磷·噁唑菌酮种子处理干粉剂(1:20)
毒氟磷1%,噁唑菌酮20%,木质素磺酸盐2%,PO—EO嵌段聚醚2.5%,聚乙烯醇2%,品红0.5%,膨润土补足100%。将上述原料将经气流粉碎机粉碎,并搅拌混合均匀,制得21%毒氟磷·噁唑菌酮种子处理干粉剂。
实施例1112.2%毒氟磷·啶菌噁唑种子处理干粉剂(60:1)
毒氟磷12%,啶菌噁唑0.2%,十二烷基硫酸钠2%,亚甲基双荼磺酸钠3%,硅酸镁铝2.5%,酸性红0.5%,高岭土补足100%。将上述原料将经气流粉碎机粉碎,并搅拌混合均匀,制得12.2%毒氟磷·啶菌噁唑种子处理干粉剂。
实施例1210.2%毒氟磷·噁霜灵种子处理干粉剂(50:1)
毒氟磷10%,噁霜灵0.2%,木质素磺酸盐1%,亚甲基双荼磺酸钠3.5%,聚乙烯醇2.5%,酸性红0.5%,膨润土5%,高岭土补足100%。将上述原料将经气流粉碎机粉碎,并搅拌混合均匀,制得10.2%毒氟磷·噁霜灵种子处理干粉剂。
实施例1330.5%毒氟磷·噁唑菌酮悬浮剂(60:1)
毒氟磷30%,噁唑菌酮0.5%,三苯乙基酚聚氧乙烯醚3%,十二烷基苯磺酸钙1.5%,黄原胶0.2%,丙二醇1.9%,水补足100%。将上述原料在磨球机中磨球2~3小时,然后进行高速剪切至一定粒径,即制得30.5%毒氟磷·噁唑菌酮悬浮剂。
实施例1411%毒氟磷·啶菌噁唑悬浮剂(10:1)
毒氟磷10%,啶菌噁唑1%,双苯乙基酚聚氧乙烯醚4%,聚丙烯酸钠8%,硅酸镁铝1.5%,丙三醇4%,水补足100%。将上述原料在磨球机中磨球2~3小时,然后进行高速剪切至一定粒径,即制得11%毒氟磷·啶菌噁唑悬浮剂。
实施例1521%毒氟磷·噁霜灵悬浮剂(1:20)
毒氟磷1%,噁霜灵20%,木质素磺酸盐3%,亚甲基双荼磺酸钠4%,果胶1.5%,异丙醇3%,水补足100%。将上述原料在磨球机中磨球2~3小时,然后进行高速剪切至一定粒径,即制得21%毒氟磷·噁霜灵悬浮剂。
实施例1610%毒氟磷·噁霉灵悬浮种衣剂(1:1)
毒氟磷5%,噁霉灵5%,木质素磺酸盐3%,苯乙基酚聚氧乙烯醚磷酸酯3.5%,乙基纤维素2%,乙二醇3%,水补足100%。将上述原料在磨球机中磨球2~3小时,然后进行高速剪切至一定粒径,包衣,制得10%毒氟磷·噁霉灵悬浮种衣剂。
实施例1711%毒氟磷·噁唑菌酮悬浮种衣剂(10:1)
毒氟磷10%,噁唑菌酮1%,丙烯酸与丙酰胺共聚物2.5%,脂肪醇聚氧乙烯醚3%,羧甲基纤维素钠2%,乙二醇3%,水补足100%。将上述原料在磨球机中磨球2~3小时,然后进行高速剪切至一定粒径,包衣,制得11%毒氟磷·噁唑菌酮悬浮种衣剂。
实施例1818%毒氟磷·啶菌噁唑悬浮种衣剂(1:5)
毒氟磷3%,啶菌噁唑15%,十二烷基苯磺酸钙2%,烷基酚与环氧乙烷缩合物4%,乙基纤维素2%,丙三醇4%,水补足100%。将上述原料在磨球机中磨球2~3小时,然后进行高速剪切至一定粒径,包衣,制得18%毒氟磷·啶菌噁唑悬浮种衣剂。
实施例196%毒氟磷·噁唑菌酮超低容量液剂(5:1)
毒氟磷5%,噁唑菌酮1%,溶剂油5%,环己酮20%,烷基酚聚氧乙烯醚6%,十二烷基苯磺酸钙2.3%,二线油补足100%。将上述原料在混合釜中后搅拌混合均匀后,制得6%毒氟磷·噁唑菌酮超低容量液剂。
实施例2011%毒氟磷·啶菌噁唑超低容量液剂(1:10)
毒氟磷1%,啶菌噁唑10%,三甲苯10%,N-甲基吡咯烷酮10%,脂肪醇聚氧乙烯醚4%,烷基酚聚氧乙烯醚3.5%,油酸甲酯补足100%。将上述原料在混合釜中后搅拌混合均匀后,制得11%毒氟磷·啶菌噁唑超低容量液剂。
实施例215.5%毒氟磷·噁霉灵颗粒剂(1:10)
毒氟磷0.5%,噁霉灵5%,萘磺酸盐甲醛缩合物2%,十二烷基硫酸钠1.5%,乙基纤维素3%,氯化铵5%,腐植酸10%,硅藻土补足100%。将上述组分混合均匀,粉碎,加水润湿后充分搅拌均匀,再用螺杆挤压造粒机造粒,干燥后过筛即得5.5%毒氟磷·噁霉灵颗粒剂。
实施例220.5%毒氟磷·噁唑菌酮颗粒剂(1:1)
毒氟磷0.25%,噁唑菌酮0.25%,木质素磺酸盐2%,丁基萘磺酸钠2%,聚乙烯醇2%,硫酸铵8%,甲壳素5%,尿素补足100%。将上述组分混合均匀,粉碎,加水润湿后充分搅拌均匀,再用螺杆挤压造粒机造粒,干燥后过筛即得0.5%毒氟磷·噁唑菌酮颗粒剂。
实施例230.1%毒氟磷·啶菌噁唑颗粒剂(1:1)
毒氟磷0.05%,啶菌噁唑0.05%,烷基萘磺酸钠1.5%,萘磺酸盐甲醛缩合物2%,聚乙烯醇3%,硫酸铵8%,尿素补足100%。将上述组分混合均匀,粉碎,加水润湿后充分搅拌均匀,再用螺杆挤压造粒机造粒,干燥后过筛即得0.1%毒氟磷·啶菌噁唑颗粒剂。
实施例241.2%毒氟磷·噁霜灵颗粒剂(1:5)
毒氟磷0.2%,噁霜灵1%,烷基萘磺酸钠4%,PO—EO嵌段聚醚1%,蔗糖4%,磷酸二氢铵10%,中微量元素5%,尿素补足100%。将上述组分混合均匀,粉碎,加水润湿后充分搅拌均匀,再用螺杆挤压造粒机造粒,干燥后过筛即得1.2%毒氟磷·噁霜灵颗粒剂。
室内毒力测定实施例:
以下室内生测试验采用孙云沛法计算共毒系数(CTC)来评价混用效果。
毒力指数TI(B)=(标准剂A的EC50÷B剂的EC50)×100
实际毒力指数ATI(AB)=(A的EC50÷AB的EC50)×100
理论毒力指数TTI(AB)=TI(A)×A在混剂中的百分数+TI(B)×B在混剂中的百分数
实测毒力指数(ATI)=(标准药剂EC50÷供试药剂EC50)×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
评价标准为:共毒系数≥120表现为增效作用;共毒系数≤80表现为拮抗作用;80<共毒系数<120表现为相加作用。
室内毒力测定实施例一
将保存在试管斜面上的供试菌株转接于PDA平板上,28℃恒温培养箱中培养3d,用直径5mm的打孔器切取菌落外缘制备成菌饼,备用。
菌丝生长速率测定方法:将毒氟磷和噁霉灵2种杀菌剂分别制成所需浓度的PDA培养基平板,设置不加药剂为对照,每个浓度重复4次。在无菌条件下,将菌饼置于含药培养基中央,然后置于28℃培养箱中培养72h后,观察供试菌株在各杀菌剂不同质量浓度下的生长情况,用十字交叉法测定菌落直径,以平均数代表菌落大小,计算相对抑制率。应用Excel软件分析,计算各药剂的EC50,并根据孙云沛法计算共毒系数。测定结果见下表1
表1防治番茄青枯病的室内毒力测定结果
由表1试验结果可知,毒氟磷与噁霉灵按重量比为60:1至1:30的范围内复配防治番茄青枯病的共毒系数均在120以上,表明两者复配具有明显的协同增效作用。其中,重量比为40:1~1:20的范围内,各处理的共毒系数在150以上,增效非常显著。
室内毒力测定实施例二
采用菌丝生长速率法。将培养基融化后,冷却到45℃左右,分别配成含药量为1、10、100、1000μg/ml的含培养基,摇匀后倒入直径为9cm的灭菌培养基皿中,每皿10ml。用直径为5mm打孔器将活化好的供试菌种打取菌饼接入含药培养基平板中央,置于28℃恒温培养箱中。培养5d后,对照培养皿内刚好长满菌丝,用十字交叉法测量菌落直径,计算菌丝相对抑制率。相对抑制率(%)=(对照菌落平均直径-处理菌落平均直径)/对照菌落平均直径×100。每处理重复4次,以无菌水代替农药处理为对照,所得的结果采用Excel软件分析,计算各药剂的EC50,并根据孙云沛法计算共毒系数。测定结果见下表2
表2防治番茄晚疫病的室内毒力测定结果
由表2数据可见,毒氟磷与噁唑菌酮按重量比为60:1至1:30的范围内复配防治番茄晚疫病的共毒系数均在120以上,表明两者复配具有协同增效作用。其中,毒氟磷与噁唑菌酮按重量比为40:1~1:20的范围内,各处理的共毒系数在150以上,增效非常显著。
表3防治番茄晚疫病的室内毒力测定结果
由表3数据可见,毒氟磷与噁霜灵按重量比为60:1至1:30的范围内复配防治番茄晚疫病的共毒系数均在120以上,表明两者复配具有明显的协同增效作用。其中,当重量比为40:1~1:20的范围内,各处理的共毒系数在140以上,增效非常显著。
室内毒力测定实施例三
试验方法:用病株饲喂飞虱,使飞虱带毒,经检测带毒率约35%。盆栽健康稻株,用于接虫。
当秧苗长至1叶1心~2叶1心时,进行接种鉴定。每钵罩以透明罩,顶端纱布封口,按每苗5头灰飞虱计算需虫量,接入2~3龄灰飞虱(带毒率约35%)。每天驱虫2次,使被测稻苗均匀受毒。48h后,将配制好不同浓度的药剂均匀喷施于供试苗上,每处理4次重复,各处理的苗在自然光照条件下生长发病。试验设不含药剂的处理作为空白对照。等空白对照发病50%左右时,分级调查发病情况,计算抑制率,用EC50值按孙云沛法计算共毒系数,测定结果见表4:
表4防治水稻黑条矮缩病的室内毒力测定结果
表5防治水稻黑条矮缩病的室内毒力测定结果
由表4-5数据可见,毒氟磷分别与啶菌噁唑、噁霉灵按重量比为60:1至1:30的范围内复配防治水稻黑条矮缩病的共毒系数均在120以上,表明两者复配具有明显的协同增效作用。其中,当重量比为40:1~1:20的范围内,各处理的共毒系数在140以上,增效非常显著。
大田药效实施例
为了明确毒氟磷与噁唑类杀菌剂如噁霉灵、噁唑菌酮、啶菌噁唑、噁霜灵复配各种作物病害的防治效果,以及复配使用是否增效及增效是否明显,本发明申请人在国内不同地区进行了大量的田间试验。下面以几个田间实施例来说明。可湿性粉剂即为可湿粉剂。
对照药剂1:30%毒氟磷可湿性粉剂,登记证号LS20130359,广西田园生化股份有限公司生产。
对照药剂2:70%噁霉灵可湿性粉剂,登记证号PD20110451,陕西美邦农药有限公司;
对照药剂3:30%噁唑菌酮可湿粉剂,自制;
对照药剂4:25%啶菌噁唑乳油,登记证号PD20080774,沈阳科创化学品有限公司。
对照药剂5:15%噁霜灵可湿粉剂,自制。
田间试验实施例一:
试验方法:根据《NY/T1464.32-2010农药田间药效试验准则第32部分:杀菌剂防治番茄青枯病》,始见病株时进行第一次灌根施药,间隔7天第二次施药。施药前及第二次药后7天、14天每小区分别调查全部植株,记录总株数及病株数,计算第二次药后7天、14天病株率和防效,结果见表6:
表6防治番茄青枯病的田间试验结果
由试验结果表6可知,在使用量更少的情况下,本发明的农药制剂防治番茄青枯病时,第二次药后7d的防效(有效成分用药量12g/667m2)分别比单剂毒氟磷(有效成分用药量15g/667m2)及噁霉灵(有效成分用药量30g/667m2)的防效高24.17-34.91%、35.00-45.75%;并且在14d仍能达84%以上的防效,持效期长。
田间试验实施例二:
试验方法:根据《GB/T17980.31-2000农药田间药效试验准则(一)杀菌剂防治番茄早疫病和晚疫病》。在病害初发生时进行第一次喷雾施药,间隔7天第二次施药。施药前及第二次药后7天、14天分别进行分级调查,计算第二次药后7天、14天病情指数和防效,结果见表7:
表7防治番茄晚疫病的田间试验结果
由试验结果表7可知,在使用量更少的情况下,本发明的农药制剂防治番茄晚疫病,第二次药后7d的防效(有效成分用药量4g/667m2)分别比单剂毒氟磷(有效成分用药量18g/667m2)及噁唑菌酮(有效成分用药量6g/667m2)的防效高38.06%-41.90%、20.99%-24.83%;并且在14d仍能达85%以上的防效,持效期长。
由试验结果表7还可知,使用量更少的情况下,本发明的农药制剂防治番茄晚疫病,第二次药后7d的防效(有效成分用药量4g/667m2)分别比单剂毒氟磷(有效成分用药量18g/667m2)及噁霜灵(有效成分用药量10g/667m2)的防效高39.14%-41.07%、32.70%-34.63%;并且在14d仍能达87%以上的防效,持效期长。
田间试验实施例三:
试验方法和计算方法:参照2011年广西防城港市农业技术推广服务中心“南方水稻黑条矮缩病补救药剂筛选试验”的试验方法执行,于南方水稻黑条矮缩病显症时进行第一次喷雾施药,以后每隔7天用药一次,共施药三次,每亩用水量为60kg。分别在第三次药后10天和水稻齐穗期进行调查,记录总株数和显症株数,计算发病率和防效,结果见表8:
表8防治水稻黑条矮缩病的田间试验结果
由试验结果表8可知,在使用量低于单剂的情况下,毒氟磷和啶菌噁唑复配防治水稻黑条矮缩病,药后10d的防治效果(有效成分用药量10g/667m2)分别比单剂毒氟磷(有效成分用药量12g/667m2)及啶菌噁唑(有效成分用药量30g/667m2)的防效高21.43%-22.32%、34.81%-35.70%;并且在14d仍能达84%以上的防效,持效期长。
Claims (9)
1.一种含毒氟磷和噁唑类杀菌剂的复配组合物,其特征在于,所述复配组合物由毒氟磷和噁唑类杀菌剂组成;其中,毒氟磷和噁唑类杀菌剂的重量比为60:1至1:30。
2.根据权利要求1所述的含毒氟磷和噁唑类杀菌剂的复配组合物,其特征在于,所述噁唑类杀菌剂为噁霉灵、噁唑菌酮、啶菌噁唑、噁霜灵中的任意一种。
3.根据权利要求1所述的含毒氟磷和噁唑类杀菌剂的复配组合物,其特征在于,所述毒氟磷和噁唑类杀菌剂的重量比为40:1至1:20。
4.一种农药制剂,其特征在于,所述农药制剂包括权利要求1~3任一项所述的复配组合物和农药上可接受的辅料,然后制备成用于防治农业病害的农药制剂。
5.根据权利要求4所述的农药制剂,其特征在于,所述复配组合物占所述农药制剂总重量的0.1%~80%。
6.根据权利要求5所述的农药制剂,其特征在于,所述复配组合物占所述农药制剂总重量的5%~50%。
7.根据权利要求4所述的农药制剂,其特征在于,所述农药制剂的剂型为可湿粉剂、水分散粒剂、种子处理干粉剂、悬浮剂、悬浮种衣剂、超低容量液剂、颗粒剂。
8.根据权利要求4所述的农药制剂,其特征在于,所述农药上可接受的辅料为填料、溶剂中的一种和助剂的混合物。
9.如权利要求4-8任一所述的农药制剂的应用,其特征在于,所述农药制剂用于防治植物病害。
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