CN102150680B - 一种含有异菌脲与***类化合物的杀菌组合物 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种异菌脲杀菌组合物,该组合物包括有效活性成分A与有效活性成分B,其中,有效活性成分A为异菌脲,有效活性成分B选自烯唑醇、己唑醇、四氟醚唑中的一种,杀菌组合物含有如下成分和重量:有效活性成分A异菌脲1~80%、有效活性成分B烯唑醇、己唑醇、四氟醚唑1~40%、助剂及赋型剂余量。该异菌脲杀菌组合物用于防治斑点落叶病、炭疽病、黑星病、疫病、灰霉病、白粉病、叶斑病多种病害,并具有明显增效作用。

Description

一种含有异菌脲与***类化合物的杀菌组合物
技术领域
本发明属于农药技术领域,具体涉及一种异菌脲与烯唑醇、己唑醇或四氟醚唑复配的杀菌组合物,用于防治作物斑点落叶病、炭疽病、黑星病、疫病、灰霉病、白粉病、叶斑病。
技术背景
异菌脲,英文名称:iprodione,分子式:C13H13Cl2N3O3,化学名称:3-(3,5-二氯苯基)-N-异丙基-2,4-二氧代咪唑啉-1-羧酰胺,结构式:
Figure BDA0000038753260000011
异菌脲是一种广谱性接触杀菌剂,对葡萄孢属、链孢霉属、核盘菌属、小菌核属等菌具有较好的杀菌效果。对链格孢属、蠕孢霉属、丝核属、镰刀菌属、伏革属等病菌也有效果。可广泛用于防治小麦、大麦、葡萄、香蕉、果树、蔬菜以及各类经济作物上的斑点落叶病、白粉病、霜霉病、炭疽病、叶斑病等病害。
异菌脲单剂长期使用,容易使病害产生抗药性,导致用药量加大、防效降低、持效期缩短的问题,不利于环境可持续发展。而不同作用机理的有效成分进行复配,是延缓病害产生抗药性常用的方法,并根据实际生产应用中的效果,来判断此复配是增效作用还是拮抗作用。复配作用较明显的配方,可以明显提高防效,大大降低农药的用药量,还可扩大杀菌谱,提高杀菌效率。
发明内容
本发明所述的异菌脲与烯唑醇、己唑醇或四氟醚唑复配制剂可用于防治果树、蔬菜、粮食作物、经济作物上的多种病害,对作物具有良好的保护和治疗作用,田间试验表现了极强的抗菌和杀菌活性。
本发明是通过以下方式来实现的:
一种含有异菌脲与***类化合物的杀菌组合物,其特征在于该杀菌组合物含有1~80%的有效成分A异菌脲和1~40%的有效成分B。
所述的含有异菌脲的杀菌组合物,含有5~60%的有效成分A异菌脲和5~30%的有效成分B。
所述的含有异菌脲的杀菌组合物,含有10~40%的有效成分A异菌脲和10~20%的有效成分B。
所述的含有异菌脲的杀菌组合物,有效成分A为异菌脲,有效成分B为烯唑醇、己唑醇、四氟醚唑。
所述的含有异菌脲的杀菌组合物,其特征在于有效成分加入助剂及赋型剂可制成可湿性粉剂、水分散粒剂、悬浮剂、悬乳剂、微乳剂或水乳剂。
所述的助剂及赋形剂选自:分散剂、润湿剂、崩解剂、溶剂、乳化剂、抗冻剂、消泡剂、增稠剂、固体填料或去离子水之一种或多种。
组合物制成可湿性粉剂时包含如下组分含量:异菌脲1~80%、有效活性成分B1~40%、分散剂3~10%、湿润剂2~10%、填料8~93%。
将异菌脲、有效活性成分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,即可制成异菌脲·有效活性成分B可湿性粉剂产品。
组合物制成水分散粒剂时包括如下组分含量:异菌脲1~80%、有效活性成分B1~40%、分散剂3~12%、湿润剂1~8%、崩解剂1~10%、填料8~93%。
将异菌脲、有效活性成分B、分散剂、润湿剂、崩解剂、填料等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,制得异菌脲·有效活性成分B水分散粒剂产品。
组合物制成悬浮剂时包括如下组分含量:异菌脲1~40%、有效成分B1~20%、分散剂2~10%、湿润剂2~10%、消泡剂0.1~1%、增稠剂0.1~2%、抗冻剂0~8%、稳定剂0%~3%、去离子水加至100%。
将上述配方料中分散剂、湿润剂、消泡剂、增稠剂、抗冻剂经过高速剪切混合均匀,异菌脲、加入有效成分B,在球磨机中球磨2~3小时,使微粒粒径全部在5μm以下,制得异菌脲·有效成分B悬浮剂产品。
组合物制成悬乳剂时包括如下组分含量:异菌脲1~40%、有效活性成分B1~20%、乳化剂2~12%,分散剂2~10%、消泡剂0.1~2%、增稠剂0.1~2%、抗冻剂0.1~8%、稳定剂0.05~3%、水加至100%。
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,加入异菌脲原药,在球磨机中球磨2~3小时,使微粒粒径全部在5μm以下,制得异菌脲悬浮剂,然后将有效活性成分B原药、乳化剂及各种助剂用高速搅拌器直接乳化到悬浮剂中,制得异菌脲·有效活性成分B悬乳剂。
组合物制成微乳剂时包括如下组分含量:异菌脲1~40%、四氟醚唑1~20%、乳化剂10%~20%、溶剂1~25%、消泡剂0.1~0.5%、、抗冻剂1~5%、水加至100%。
将乳化剂和水混合成水相,然后将溶解在溶剂中的原药在搅拌下加入水相,制成异菌脲·四氟醚唑微乳剂。
组合物制成水乳剂时包括如下组分含量:异菌脲1~40%、四氟醚唑1~20%、乳化剂5%~10%、溶剂0~30%、消泡剂0~1%、增稠剂0.1~2%、抗冻剂1~8%、稳定剂0~3%、水加至100%。
该异菌脲和四氟醚唑复配型水乳剂制备方法包含的步骤为:将异菌脲和四氟醚唑溶于溶剂中得到油相;将其余组分与水混合得到水相;将油相与水相在高剪切条件下制得异菌脲·四氟醚唑水乳剂。
所述的分散剂选自聚羧酸盐、木质素磺酸盐、烷基酚聚氧乙烯醚甲醛缩合物硫酸盐、烷基苯磺酸钙盐、萘磺酸甲醛缩合物钠盐、烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪胺聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯酯、甘油脂肪酸酯聚氧乙烯醚中的一种或多种。
所述的湿润剂选自:十二烷基硫酸钠、十二烷基苯磺酸、拉开粉BX、润湿渗透剂F、烷基萘磺酸盐、聚氧乙烯三苯乙烯苯基磷酸盐、皂角粉、蚕沙、无患子粉中的一种或多种。
所述的崩解剂选自:膨润土、尿素、硫酸铵、氯化铝、柠檬酸、丁二酸、碳酸氢钠中的一种或多种。
所述的增稠剂选自:黄原胶、羟甲基纤维素、羟乙基纤维素、甲基纤维素、硅酸铝镁、聚乙烯醇中的一种或多种。
所述的抗冻剂选自:乙二醇、丙二醇、丙三醇中的一种或多种。
所述的消泡剂选自:硅油、硅酮类化合物、C10~20饱和脂肪酸类化合物、C8~10脂肪醇类化合物中的一种或多种。
所述的乳化剂选自:农乳500#(烷基苯磺酸钙)、OP系列磷酸酯(壬基酚聚氧乙烯醚磷酸酯)、600#磷酸酯(苯基酚聚氧乙基醚磷酸酯)、苯乙烯聚氧乙烯醚硫酸铵盐、烷基联苯醚二磺酸镁盐、三乙醇胺盐、农乳400#(苄基二甲基酚聚氧乙基醚)、农乳600#(苯基酚聚氧乙基醚)、农乳700#(烷基酚甲醛树脂聚氧乙基醚)、农乳36#(苯乙基酚甲醛树脂聚氧乙基醚)、农乳1600#(苯乙基酚聚氧乙基聚丙烯基醚)、环氧乙烷-环氧丙烷嵌段共聚物、OP系列(壬基酚聚氧乙烯醚)、By系列(蓖麻油聚氧乙烯醚)、农乳33#(烷基芳基聚氧丙烯聚氧乙烯醚)、农乳34#(烷基芳基聚氧乙烯聚氧丙烯醚)、司盘系列(山梨醇酐单硬脂酸酯)、吐温系列(失水山梨醇脂肪酸酯聚氧乙烯醚)、AEO系列(肪醇醇聚氧乙烯醚)中的一种或多种。
所述的溶剂选自:N,N-二甲基甲酰胺、三甲基环己烯酮、N-辛基吡咯烷酮、N-吡咯烷酮、甲苯、丙醇、环己酮、丙酮、甲醇、乙醇、丁醇、乙二醇甲醚、丁醚、乙酸乙酯、植物油、乙腈一种或多种。
所述的稳定剂选自:BHT、亚磷酸三苯酯、环氧氯丙烷、磷酸三丁酯、三乙醇胺、二乙醇胺、乙醇胺中的一种或多种。
所述的防腐剂选自:苯甲酸、山梨酸钾、苯甲酸钠中的一种或多种。
所述的填料选自:高岭土、硅藻土、膨润土、凹凸棒土、白炭黑、淀粉、轻质碳酸钙中的一种或多种。
所述的含有异菌脲的杀菌组合物用于防治斑点落叶病、炭疽病、黑星病、疫病、灰霉病、白粉病、叶斑病多种病害效果显著,与单剂相比,具有明显的增效作用。
本发明具有如下优点:1.双重作用机制,病菌不易产生抗性;2.增效作用明显,室内生物测验结果表明:异菌脲与烯唑醇、己唑醇或四氟醚唑按一定比例复配对作物病害具有很明显增效作用;3.扩大杀菌谱,异菌脲与烯唑醇、己唑醇或四氟醚唑复配可防治果树、蔬菜、粮食作物上的多种主要病害,如斑点落叶病、炭疽病、黑星病、疫病、灰霉病、白粉病、叶斑病多种病害,扩大了杀菌谱;4.属绿色农药,异菌脲、烯唑醇、己唑醇、四氟醚唑均属低毒农药,其复配制剂,高效低毒,对作物及环境安全,有利于农业生产的可持续发展。
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。
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。
应用实施例一
实例1  65%异菌脲·烯唑醇可湿性粉剂
异菌脲60%、烯唑醇5%、聚羧酸盐7%、无患子粉5%、硅藻土加至100%,混合物进行气流粉碎,制得65%异菌脲·烯唑醇可湿性粉剂。
实例2  70%异菌脲·烯唑醇可湿性粉剂
异菌脲40%、烯唑醇30%、萘磺酸甲醛缩合物钠盐9%、十二烷基硫酸钠6%、高岭土加至100%,混合物进行气流粉碎,制得70%异菌脲·烯唑醇可湿性粉剂。
实例3  81%异菌脲·烯唑醇可湿性粉剂
异菌脲80%、烯唑醇1%、木质素磺酸盐6%、拉开粉BX 4%、凹凸棒土加至100%,混合物进行气流粉碎,制得81%异菌脲·烯唑醇可湿性粉剂。
实例4  30%异菌脲·烯唑醇水分散粒剂
异菌脲10%、烯唑醇20%、润湿渗透剂F 4%、烷基苯磺酸钙盐6%、硫酸铵1%、高岭土加至100%,混合制得30%异菌脲·烯唑醇水分散粒剂。
实例5  45%异菌脲·烯唑醇水分散粒剂
异菌脲40%、烯唑醇5%、萘磺酸甲醛缩合物钠盐8%、十二烷基苯磺酸钠5%、膨润土加至100%,混合制得45%异菌脲·烯唑醇水分散粒剂。
实例6  50%异菌脲·烯唑醇水分散粒剂
异菌脲40%、烯唑醇10%、无患子粉5%、双(烷基)萘磺酸盐甲醛缩合物7%、尿素0.6%、高岭土加至100%,混合制得50%异菌脲·烯唑醇水分散粒剂。
实例7  20%异菌脲·烯唑醇悬浮剂
异菌脲10%、烯唑醇10%、聚羧酸盐5%、润湿渗透剂F 3%、C10~20饱和脂肪酸类0.4%、三聚磷酸钠0.8%、乙二醇1%、去离子水加至100%,混合制得20%异菌脲·烯唑醇悬浮剂。
实例8  35%异菌脲·烯唑醇悬浮剂
异菌脲28%、烯唑醇7%、木质素磺酸盐6%、无患子粉4%、C8~10脂肪醇类0.6%、甲基纤维素1%、丙二醇1.2%、去离子水加至100%,混合制得35%异菌脲·烯唑醇悬浮剂。
实例9  50%异菌脲·烯唑醇悬浮剂
异菌脲10%、烯唑醇40%、芳基酚聚氧乙烯丁二酸酯磺酸盐8%、十二烷基苯磺酸钠5%、硅酮类化合物0.2%、聚乙烯吡咯烷酮1.2%、丙三醇1.5%、去离子水加至100%,混合制得50%异菌脲·烯唑醇悬浮剂。
实例10  45%异菌脲·己唑醇可湿性粉剂
异菌脲5%、己唑醇40%、木质素磺酸盐5%、皂角粉5%、凹凸棒土加至100%,混合物进行气流粉碎,制得45%异菌脲·己唑醇可湿性粉剂。
实例11  70%异菌脲·己唑醇可湿性粉剂
异菌脲60%、己唑醇10%、烷基苯磺酸钙盐6%、十二烷基硫酸钠4%、高岭土加至100%,混合物进行气流粉碎,制得70%异菌脲·己唑醇可湿性粉剂。
实例12  80%异菌脲·己唑醇可湿性粉剂
异菌脲65%、己唑醇15%、萘磺酸甲醛缩合物钠盐8%、拉开粉BX 6%、白炭黑加至100%,混合物进行气流粉碎,制得80%异菌脲·己唑醇可湿性粉剂。
实例13  40%异菌脲·己唑醇水分散粒剂
异菌脲32%、己唑醇8%、脂肪酸聚氧乙烯酯7%、无患子粉5%、氯化铝1%、硅藻土加至100%,混合制得40%异菌脲·己唑醇水分散粒剂。
实例14  41%异菌脲·己唑醇水分散粒剂
异菌脲1%、己唑醇40%、烷基萘磺酸盐6%、润湿渗透剂F 4%、尿素1%、膨润土加至100%,混合制得41%异菌脲·己唑醇水分散粒剂。
实例15  48%异菌脲·己唑醇水分散粒剂
异菌脲36%、己唑醇12%、萘磺酸甲醛缩合物钠盐7%、十二烷基硫酸钠5%、膨润土加至100%,混合制得48%异菌脲·己唑醇水分散粒剂。
实例16  10%异菌脲·己唑醇悬浮剂
异菌脲5%、己唑醇5%、烷基萘磺酸盐6%、蚕沙3%、硅油0.4%、黄原胶1%、丙二醇1%、去离子水加至100%,混合制得10%异菌脲·己唑醇悬浮剂。
实例17  30%异菌脲·己唑醇悬浮剂
异菌脲25%、己唑醇5%、烷基酚聚氧乙烯嘧甲醛缩合物硫酸盐8%、十二烷基苯磺酸钠4%、C10~20饱和脂肪酸类0.8%、三聚磷酸钠1.2%、聚乙二醇1.5%、去离子水加至100%,混合制得30%异菌脲·己唑醇悬浮剂。
实例18  45%异菌脲·己唑醇悬浮剂
异菌脲40%、己唑醇5%、萘磺酸甲醛缩合物钠盐6%、皂角粉4%、硅酮类化合物0.2%、***胶0.8%、乙二醇1%、去离子水加至100%,混合制得45%异菌脲·己唑醇悬浮剂。
实例19  20%异菌脲·己唑醇悬乳剂
异菌脲16%、己唑醇4%、木质素磺酸盐7%、无患子粉6%、硅酮类化合物0.4%、***胶0.6%、磷酸三丁酯1%、OP系列磷酸酯3%、聚乙二醇1%、水加至100%,将前述配方料混合,即制得20%异菌脲·己唑醇悬乳剂。
实例20  25%异菌脲·己唑醇悬乳剂
异菌脲20%、己唑醇5%、聚羧酸盐5%、无患子粉5%、C8~10脂肪醇类0.8%、环氧氯丙烷0.8%、聚乙烯醇1%、农乳400#4%、乙二醇1%、水加至100%,将前述配方料混合,即制得25%异菌脲·己唑醇悬乳剂。
实例21  40%异菌脲·己唑醇悬乳剂
异菌脲30%、己唑醇10%、木质素磺酸盐6%、润湿渗透剂F 4%、硅酮类化合物0.6%、三乙醇胺0.8%、聚乙烯醇2%、吐温系列3%、丙三醇1%、水加至100%,将前述配方料混合,即制得40%异菌脲·己唑醇悬乳剂。
实例22  28%异菌脲·四氟醚唑悬乳剂
异菌脲15%、四氟醚唑13%、烷基萘磺酸盐7%、十二烷基硫酸钠3%、***胶1%、亚磷酸三苯酯1%、农乳34#5%、聚乙二醇4%、硅酮类化合物0.8%、水加至100%,经混合制得28%异菌脲·四氟醚唑悬乳剂。
实例23  36%异菌脲·四氟醚唑悬乳剂
异菌脲30%、四氟醚唑6%、芳基酚聚氧乙烯丁二酸酯磺酸盐5%、无患子粉4%、三聚磷酸钠1%、吐温系列3%、聚乙二醇1%、C10~20饱和脂肪酸类0.2%、水加至100%,经混合制得36%异菌脲·四氟醚唑悬乳剂。
实例24  40%异菌脲·四氟醚唑悬乳剂
异菌脲10%、四氟醚唑30%、萘磺酸甲醛缩合物钠盐5%、润湿渗透剂F 4%、聚乙烯吡咯烷酮0.8%、OP系列磷酸酯5%、丙三醇1.5%、C8~10脂肪醇类0.4%、水加至100%,经混合制得40%异菌脲·四氟醚唑悬乳剂。
实例25  25%异菌脲·四氟醚唑微乳剂
异菌脲20%、四氟醚唑5%、丙酮8%、乙酸乙酯5%、农乳500#6%、三乙醇胺盐4%、乙二醇1%、硅油0.4%,去离子水补足100%,制得25%异菌脲·四氟醚唑微乳剂。
实例26  40%异菌脲·四氟醚唑微乳剂
异菌脲20%、四氟醚唑20%、甲苯17%、吐温4%、农乳600#2%、农乳700#6%、丙二醇1%、亚磷酸三苯酯1%、硅酮类化合物0.2%,去离子水补足100%,制得40%异菌脲·四氟醚唑微乳剂。
实例27  48%异菌脲·四氟醚唑微乳剂
异菌脲40%、四氟醚唑8%、丙酮12%、N-吡咯烷酮4%、吐温4%、农乳600#3%、三乙醇胺盐3%、乙二醇2%、硅酮类化合物0.5%,去离子水补足100%,制得48%异菌脲·四氟醚唑微乳剂。
实例28  12%异菌脲·四氟醚唑水乳剂
异菌脲6%、四氟醚唑6%、乙酸乙酯18%、去离子农乳1600#3%、农乳500#4%、乙二醇2%、聚乙二醇1%、硅油0.2%,去离子水补足100%,制得12%异菌脲·四氟醚唑水乳剂。
实例29  38%异菌脲·四氟醚唑水乳剂
异菌脲28%、四氟醚唑10%、甲苯18%、乙酸乙酯5%、农乳400#4%、600#磷酸酯4%、丙二醇2%、聚乙烯醇1%、硅酮类0.5%,去离子水补足100%,制得38%异菌脲·四氟醚唑水乳剂。
实例30  42%异菌脲·四氟醚唑水乳剂
异菌脲35%、四氟醚唑7%、植物油4%、丙酮12%、农乳33#4%、OP系列2%、丙三醇2%、黄原胶0.6%、C8~10脂肪醇类0.2%,去离子水补足100%,制得42%异菌脲·四氟醚唑水乳剂。
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。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。
异菌脲与活性成分B(B选自烯唑醇、己唑醇、四氟醚唑之一种)复配对作物病害室内毒力测定。
经预试确定各药剂有效抑制浓度范围后,每个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
Figure BDA0000038753260000131
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:
Figure BDA0000038753260000132
其中:a、b分别为活性成分异菌脲和B(烯唑醇、己唑醇、四氟醚唑)在组合中所占的比例;
A为异菌脲;
B为烯唑醇、己唑醇、四氟醚唑中的一种。
实施应用例二:异菌脲与烯唑醇复配对苹果斑点落叶病室内毒力测定。
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:经过预备试验确定异菌脲、烯唑醇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1异菌脲、烯唑醇及其复配对苹果斑点落叶病的毒力测定结果分析表
Figure BDA0000038753260000141
由表1可知,异菌脲、烯唑醇对苹果斑点落叶病的EC50分别为7.58mg/L和2.01mg/L。异菌脲与烯唑醇配比在80∶1至1∶40时,增效比值SR均大于1.5,说明两者配比在80∶1至1∶40范围内混配均表现出增效作用,尤其是当二者的配比在16∶1至1∶4时,增效作用更为明显突出,其中当异菌脲与烯唑醇重量比为4∶1时增效比值SR最大,增效作用最为明显。
实施应用例三
异菌脲与己唑醇复配对番茄灰霉病室内毒力测定。
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:经过预备试验确定异菌脲、己唑醇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2异菌脲、己唑醇及其复配对番茄灰霉病的毒力测定结果分析表
由表2可知,异菌脲、己唑醇对番茄灰霉病的EC50分别为7.23mg/L和1.91mg/L。异菌脲与己唑醇配比在80∶1至1∶40时,增效比值SR均大于1.5,说明两者在80∶1至1∶40范围内混配均表现出增效作用,尤其是当二者的配比在16∶1至1∶4时,增效作用更为明显突出,其中当异菌脲与己唑醇重量比为4∶1时增效比值SR最大,增效作用最为明显。
实施应用例四
异菌脲与四氟醚唑复配对香蕉叶斑病室内毒力测定。
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:经过预备试验确定异菌脲、四氟醚唑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3异菌脲、四氟醚唑及其复配对香蕉叶斑病的毒力测定结果分析表
Figure BDA0000038753260000161
由表3可知,异菌脲、四氟醚唑对香蕉叶斑病的EC50分别为7.76mg/L和1.52mg/L。异菌脲与四氟醚唑配比在80∶1至1∶40时,增效比值SR均大于1.5,说明两者在80∶1至1∶40范围内混配表现出增效作用,尤其是当二者的配比在15∶1至1∶5时,增效作用更为明显突出,其中当异菌脲与四氟醚唑重量比为5∶1时增效比值SR最大,增效作用最为明显。
应用实施例五异菌脲与烯唑醇及其复配防治苹果斑点落叶病药效试验
本实验安排在陕西省延安市洛川县,试验药剂由陕西韦尔奇作物保护有限公司研发、提供,对照药剂50%异菌脲可湿性粉剂(市购)、12.5%烯唑醇可湿性粉剂(市购)。
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2次。第三次施药后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4异菌脲·烯唑醇防治苹果斑点落叶病药效试验
Figure BDA0000038753260000171
由表4可知,异菌脲与烯唑醇复配对苹果斑点落叶病防治效果显著,与单剂相比,具有防效高、持效期长、残留小的优点。在本实验用药量范围内,对苹果安全,无不良影响,本发明制剂对苹果斑点落叶病有很好的防治效果。
应用实施例六异菌脲与己唑醇及其复配防治番茄灰霉病药效试验
本实验安排在山东省寿光市,试验药剂由陕西韦尔奇作物保护有限公司研发、提供,对照药剂50%异菌脲可湿性粉剂(市购)、10%己唑醇悬浮剂(市购)。
药前调查番茄灰霉病病情指数,于发病初期施药,10日后第二次施药,共施药2次,第二次施药后7天、14天调查病情指数并计算防效。实验结果如下所示:
表5异菌脲·己唑醇防治番茄灰霉病药效试验
Figure BDA0000038753260000181
由表5可知,异菌脲与己唑醇复配对番茄灰霉病防治效果显著,与单剂相比,具有防效高、持效期长、残留小的优点。在本实验用药量范围内,对番茄安全,无不良影响,本发明制剂对番茄灰霉病有很好的防治效果。
应用实施例七异菌脲与四氟醚唑及其复配防治香蕉叶斑病药效试验
本实验安排在广西省南宁市隆安县,试验药剂由陕西韦尔奇作物保护有限公司提供,对照药剂50%异菌脲可湿性粉剂(市购)、4%四氟醚唑水乳剂(市购)。
药前调查香蕉叶斑病病情,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6异菌脲·四氟醚唑防治香蕉叶斑病药效试验
Figure BDA0000038753260000191
由表6可知,异菌脲与四氟醚唑复配对香蕉叶斑病防治效果显著,与单剂相比,具有防效高、持效期长、残留小的优点。在本实验用药量范围内,对香蕉安全,无不良影响,本发明制剂对香蕉叶斑病有很好的防治效果。

Claims (1)

1.一种含有异菌脲与***类化合物的杀菌组合物,其特征在于该杀菌组合物有效成分由异菌脲和有效成分B组成,有效成分B选自烯唑醇或四氟醚唑中之一种;异菌脲与有效成分B的重量比为80:1~1:40。
2.根据权利要求1所述含有异菌脲与***类化合物的杀菌组合物,其特征在于:当活性成分B为烯唑醇时,异菌脲与活性成分B的重量比为16:1~1:4。
3.根据权利要求1所述含有异菌脲与***类化合物的杀菌组合物,其特征在于:当活性成分B为四氟醚唑时,异菌脲与活性成分B的重量比为15:1~1:5。
4.根据权利要求2所述含有异菌脲与***类化合物的杀菌组合物,其特征在于:异菌脲和有效成分烯唑醇组合物制成可湿性粉剂、水分散粒剂、悬浮剂。
5.根据权利要求3所述含有异菌脲与***类化合物的杀菌组合物,其特征在于:异菌脲和四氟醚唑组合物制成悬乳剂、微乳剂、水乳剂。
6.根据权利要求1所述的含异菌脲与***类化合物的杀菌组合物用于防治果树、蔬菜及粮食作物上的病害的用途,其特征在于:所述的病害为斑点落叶病、炭疽病、黑星病、疫病、灰霉病、白粉病、叶斑病。
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