JP7061449B2 - Aerosol products and ambush pest control methods - Google Patents

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本発明は、エアゾール製品および待ち伏せ害虫駆除方法に関する。 The present invention relates to aerosol products and ambush pest control methods.

ゴキブリなどの害虫を駆除する方法として、殺虫成分を含む薬剤を害虫に直接噴霧する方法、殺虫成分を含む毒餌を摂取させる方法などが知られている。近年、これらの方法に加えて、待ち伏せによる駆除方法も提案されている。すなわち、床や壁などに予め殺虫成分を含む薬剤を塗布しておき、塗布した薬剤に害虫が接触すると、ノックダウンや致死するというものである。待ち伏せによる駆除方法は、害虫を見失い直接噴霧できないような場合に有効な方法である。このような待ち伏せによる駆除に関して、例えば特許文献1および2には、残留噴霧に適したゴキブリ用エアゾール剤や、残留噴霧によるトコジラミ防除方法が記載されている。 As a method for exterminating pests such as cockroaches, a method of directly spraying a drug containing an insecticidal component on the pest and a method of ingesting a poison bait containing the insecticidal component are known. In recent years, in addition to these methods, an ambush extermination method has also been proposed. That is, a drug containing an insecticidal component is applied to the floor or wall in advance, and when the pest comes into contact with the applied drug, it is knocked down or killed. The ambush extermination method is an effective method when the pests are lost and cannot be sprayed directly. Regarding the extermination by such an ambush, for example, Patent Documents 1 and 2 describe an aerosol agent for cockroach suitable for residual spray and a method for controlling bed bugs by residual spray.

特開2010-163378号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2010-163378 特開2013-170140号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2013-170140

しかし、特許文献1および2に記載のような待ち伏せによる駆除では、一定の効果が発揮されるものの実用面では不十分であり、より効率よく駆除効果を発揮させる方法が望まれている。 However, although the extermination by ambush as described in Patent Documents 1 and 2 has a certain effect, it is insufficient in practical use, and a method for more efficiently exhibiting the extermination effect is desired.

本発明の課題は、少ない薬剤量で床や壁面への付着率をより向上させ、優れた待ち伏せ駆除効果を発揮させることができるエアゾール製品および待ち伏せ害虫駆除方法を提供することである。 An object of the present invention is to provide an aerosol product and an ambush pest control method capable of further improving the adhesion rate to a floor or a wall surface with a small amount of chemicals and exerting an excellent ambush control effect.

本発明者らは、上記課題を解決するべく鋭意検討を行った結果、以下の構成からなる解決手段を見出し、本発明を完成するに至った。
(1)殺虫成分および40℃で1~3cStの動粘度を有する溶媒を含む原液、ならびに噴射剤として圧縮ガスを含むエアゾール内容物と、エアゾール内容物を収容するエアゾール容器と、エアゾール容器に取り付けられ、エアゾール内容物を噴射するためのメカニカルブレークアップ機構を有する噴射ボタンとを含むエアゾール製品を、床面または壁面に処理することを特徴とする待ち伏せ害虫駆除方法。
(2)殺虫成分および40℃で1~3cStの動粘度を有する溶媒を含む原液、ならびに噴射剤として圧縮ガスを含むエアゾール内容物と、エアゾール内容物を収容するエアゾール容器と、エアゾール容器に取り付けられ、エアゾール内容物を噴射するための噴射ボタンとを含み、噴射ボタンが、メカニカルブレークアップ機構を有するボタンであることを特徴とするエアゾール製品。
As a result of diligent studies to solve the above problems, the present inventors have found a solution means having the following configuration, and have completed the present invention.
(1) An aerosol content containing an insecticidal component and a stock solution containing a solvent having a kinematic viscosity of 1 to 3 cSt at 40 ° C., and a compressed gas as a propellant, an aerosol container containing the aerosol contents, and an aerosol container attached to the aerosol container. An ambush pest control method comprising treating an aerosol product on a floor or wall surface, including an injection button with a mechanical break-up mechanism for injecting the aerosol contents.
(2) A stock solution containing an insecticidal component and a solvent having a kinematic viscosity of 1 to 3 cSt at 40 ° C., an aerosol content containing a compressed gas as a propellant, an aerosol container containing the aerosol content, and an aerosol container attached to the aerosol container. , An aerosol product comprising an injection button for injecting an aerosol content, wherein the injection button is a button having a mechanical breakup mechanism.

本発明に係るエアゾール製品によれば、少ない薬剤量で床や壁面への付着率をより向上させ、優れた待ち伏せ駆除効果を発揮させることができる。 According to the aerosol product according to the present invention, the adhesion rate to the floor or the wall surface can be further improved with a small amount of chemicals, and an excellent ambush extermination effect can be exhibited.

実施例2および比較例4において、薬剤の広がり性を検証するために行った試験方法を説明するための説明図であり、図1(A)はろ紙に対してエアゾール製品を噴射する方法を示し、図1(B)は薬剤が付着したろ紙を示す。It is explanatory drawing for demonstrating the test method performed for verifying the spreadability of a drug in Example 2 and Comparative Example 4, and FIG. 1A shows the method of injecting an aerosol product into a filter paper. , FIG. 1 (B) shows a filter paper to which a drug is attached. 実施例3~6において、待ち伏せ駆除効果を検証するために行った試験方法を説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating the test method performed in order to verify the ambush extermination effect in Examples 3-6.

本発明に係るエアゾール製品は、殺虫成分および40℃で1~3cStの動粘度を有する溶媒を含む原液ならびに圧縮ガスを含むエアゾール内容物と、エアゾール内容物を収容するエアゾール容器と、エアゾール容器に取り付けられ、エアゾール内容物を噴射するための噴射ボタンとを含む。 The aerosol product according to the present invention is attached to an aerosol container containing an aerosol content, an aerosol content containing a stock solution containing an insecticidal component and a solvent having a kinematic viscosity of 1 to 3 cSt at 40 ° C. and a compressed gas, and an aerosol container. And includes an injection button for injecting the aerosol contents.

本発明の一実施形態に係るエアゾール製品において、原液に含まれる殺虫成分としては、特に限定されず、例えばピレスロイド系化合物、有機リン系化合物、オキサジアゾール系化合物、カーバメイト系化合物、ネオニコチノイド系化合物、幼若ホルモン様化合物、キチン合成阻害化合物などが挙げられる。 In the aerosol product according to the embodiment of the present invention, the insecticidal component contained in the undiluted solution is not particularly limited, and for example, a pyrethroid compound, an organic phosphorus compound, an oxadiazole compound, a carbamate compound, and a neonicotinoid compound. Examples thereof include compounds, immature hormone-like compounds, and chitin synthesis inhibitory compounds.

ピレスロイド系化合物としては、具体的には、メトフルトリン、トランスフルトリン、プロフルトリン、アレスリン、フタルスリン、レスメトリン、フラメトリン、ペルメトリン、フェノトリン、フェンバレレート、エスフェンバレレート、プラレトリン、テフルスリン、シペルメトリン、シフェノトリン、シフルトリン、フェンプロパトリン、フェンフルスリン、エムペントリン、テラレスリン、エトフェンプロックス、イミプロトリン、ビフェントリンなどが挙げられる。有機リン系化合物としては、具体的には、ジクロルボス、フェニトロチオンなどが挙げられる。オキサジアゾール系化合物としては、具体的には、メトキサジアゾンなどが挙げられる。カーバメイト系化合物としては、プロポクスル、カルバリル、フェノブカルブなどが挙げられる。ネオニコチノイド系化合物としては、ジノテフラン、イミダクロプリド、チアメトキサムなどが挙げられる。幼若ホルモン様化合物としては、ピリプロキシフェン、ハイドロプレンなどが挙げられる。キチン合成阻害化合物としては、ジフルベンズロン、ヘキサフルムロンなどが挙げられる。これらの殺虫成分の中でも、フタルスリン、ペルメトリン、イミプロトリン、シフェノトリン、フェノトリンが好ましい。 Specific examples of the pyrethroid compound include metoflutrin, transfluthrin, profluthrin, allethrin, phthalthrin, lesmethrin, flamethrin, permethrin, phenothrin, fenvalerate, esfenvalerate, prarethrin, tefluthrin, cypermethrin, cypermethrin, and cypermethrin. Examples include fenpropathrin, fenfluthrin, empentrin, terra allethrin, etofenprox, imiprothrin, bifenthrin and the like. Specific examples of the organophosphorus compound include dichlorvos and fenitrothion. Specific examples of the oxadiazole-based compound include methoxadiazone. Examples of the carbamate compound include propoxul, carbyl, and phenobucarb. Examples of the neonicotinoid compound include dinotefuran, imidacloprid, thiamethoxam and the like. Examples of the juvenile hormone-like compound include pyriproxyfen and hydroprene. Examples of the chitin synthesis inhibitor compound include diflubenzuron and hexaflumuron. Among these insecticidal components, phthalthrin, permethrin, imiprothrin, cyphenothrin, and phenothrin are preferable.

原液に含まれる溶媒としては、40℃で1~3cStの動粘度を有する溶媒であれば、特に限定されない。このような溶媒としては、例えば、イソパラフィン、ノルマルパラフィン、ナフテンなどが挙げられる。40℃における動粘度が1cSt未満の溶媒を使用すると、付着率が低くなる。一方、40℃における動粘度が3cStを超える溶媒を使用すると、処理面上での広がりが悪くなる。これらの溶媒の中でも、イソパラフィンが好ましい。 The solvent contained in the undiluted solution is not particularly limited as long as it is a solvent having a kinematic viscosity of 1 to 3 cSt at 40 ° C. Examples of such a solvent include isoparaffin, normal paraffin, naphthen and the like. If a solvent having a kinematic viscosity of less than 1 cSt at 40 ° C. is used, the adhesion rate becomes low. On the other hand, if a solvent having a kinematic viscosity of more than 3 cSt at 40 ° C. is used, the spread on the treated surface becomes poor. Among these solvents, isoparaffin is preferable.

原液に含まれる殺虫成分と溶媒との割合は特に限定されず、使用する殺虫成分と溶媒とに応じて適宜設計される。通常、殺虫成分は原液中に好ましくは0.01~10w/v%、より好ましくは0.1~5w/v%、さらに好ましくは0.1~3w/v%の濃度で含まれ、2種以上を組み合わせて使用してもよい。 The ratio of the insecticidal component and the solvent contained in the undiluted solution is not particularly limited, and is appropriately designed according to the insecticidal component and the solvent to be used. Usually, the insecticidal component is contained in the stock solution at a concentration of preferably 0.01 to 10 w / v%, more preferably 0.1 to 5 w / v%, still more preferably 0.1 to 3 w / v%, and two kinds thereof. The above may be used in combination.

一実施形態に係るエアゾール製品において、原液を噴射させるための噴射剤としては、圧縮ガスであれば特に限定されず、例えば、炭酸ガス、窒素ガス、亜酸化窒素、圧縮空気などが挙げられる。圧縮ガスは、後述のエアゾール容器に、好ましくは0.3~0.8MPa、より好ましくは0.4~0.7MPa、さらに好ましくは0.5~0.7MPaの圧力で存在するようにすればよい。 In the aerosol product according to one embodiment, the propellant for injecting the undiluted solution is not particularly limited as long as it is a compressed gas, and examples thereof include carbon dioxide gas, nitrogen gas, nitrous oxide, and compressed air. The compressed gas may be present in the aerosol container described below at a pressure of preferably 0.3 to 0.8 MPa, more preferably 0.4 to 0.7 MPa, and even more preferably 0.5 to 0.7 MPa. good.

上記の原液と圧縮ガスとを含むエアゾール内容物には、本発明の効果を阻害しない範囲で、必要に応じて各種の添加される添加剤が含まれていてもよい。このような添加剤としては、例えば、香料、酸化防止剤、消臭剤、色素、キレート剤、保留剤、pH調整剤、殺菌剤、防カビ剤、増粘剤などが挙げられる。 The aerosol content containing the undiluted solution and the compressed gas may contain various additives to be added, if necessary, as long as the effects of the present invention are not impaired. Examples of such additives include fragrances, antioxidants, deodorants, pigments, chelating agents, fixatives, pH regulators, fungicides, fungicides, thickeners and the like.

一実施形態に係るエアゾール製品において、エアゾール内容物を収容するエアゾール容器は特に限定されず、一般のエアゾール製品に使用されているエアゾール容器が採用される。 In the aerosol product according to one embodiment, the aerosol container for accommodating the aerosol contents is not particularly limited, and the aerosol container used in a general aerosol product is adopted.

一実施形態に係るエアゾール製品において、エアゾール内容物を噴射するための噴射ボタンとしては、メカニカルブレークアップ機構を有するボタンが採用される。メカニカルブレークアップ機構を有するボタンには、通常のボタン(ストレートタイプのボタン)と異なり、ボタンの噴口裏側に狭い通路(溝)が形成されている。このような溝によって、エアゾール内容物が噴射される際に機械的に旋回し、ストレートタイプよりも微細化されたミストが噴射される。メカニカルブレークアップ機構を有するボタンを用いることによって、ストレートタイプのボタンを用いる場合よりも、少ない薬剤量で均一に広範囲に処理することができる。 In the aerosol product according to one embodiment, a button having a mechanical break-up mechanism is adopted as an injection button for injecting the aerosol contents. Unlike a normal button (straight type button), a button having a mechanical breakup mechanism has a narrow passage (groove) formed on the back side of the button nozzle. With such a groove, when the aerosol content is injected, it is mechanically swirled, and a mist that is finer than the straight type is injected. By using a button having a mechanical breakup mechanism, it is possible to uniformly and widely process with a smaller amount of chemicals than when using a straight type button.

メカニカルブレークアップ機構を有するボタンであれば特に限定されず、噴口径は0.2~0.6mm程度が好ましい。さらに、エアゾール内容物を旋回させるための溝は、3~6本程度が好ましい。ミスト状に噴霧された液滴の平均粒子径は特に限定されない。例えば、噴口から30cm離れた位置における50%平均粒子径は50~100μm程度である。 The button is not particularly limited as long as it has a mechanical breakup mechanism, and the nozzle diameter is preferably about 0.2 to 0.6 mm. Further, the number of grooves for swirling the aerosol contents is preferably about 3 to 6. The average particle size of the mist-sprayed droplets is not particularly limited. For example, the 50% average particle size at a position 30 cm away from the nozzle is about 50 to 100 μm.

次に、本発明の待ち伏せ害虫駆除方法について説明する。本発明の一実施形態に係る害虫駆除方法は、上述の一実施形態に係るエアゾール製品を、床面または壁面に処理することによって行われる。具体的には、予め床面や壁面に一実施形態に係るエアゾール製品を処理しておくことによって、処理された薬剤と接触した害虫がノックダウンあるいは致死し駆除される。 Next, the ambush pest control method of the present invention will be described. The pest control method according to the embodiment of the present invention is carried out by treating the floor surface or the wall surface with the aerosol product according to the above-mentioned embodiment. Specifically, by treating the floor surface or the wall surface with the aerosol product according to the embodiment in advance, the pests that come into contact with the treated chemicals are knocked down or killed and exterminated.

一実施形態に係る害虫駆除方法において、エアゾール製品の処理量は特に限定されない。処理面1m2あたり好ましくは1~100mL、より好ましくは10~75mL、さらに好ましくは20~60mLの原液が付着するように処理すればよい。 In the pest control method according to one embodiment, the amount of the aerosol product to be treated is not particularly limited. The treatment may be carried out so that 1 to 100 mL, more preferably 10 to 75 mL, still more preferably 20 to 60 mL of the undiluted solution adheres per 1 m 2 of the treated surface.

一実施形態に係るエアゾール製品および害虫駆除方法により駆除し得る害虫としては、例えば、各種の衛生害虫、不快害虫などが挙げられる。これらの害虫としては、例えば、クロゴキブリ、チャバネゴキブリ、ワモンゴキブリ、ヤマトゴキブリ、トビイロゴキブリなどのゴキブリ類;マダニ、イエダニ、ヒョウヒダニ、コナダニ、ツメダニなどのダニ類;コクゾウムシ、コクヌストモドキ、タバコシバンムシ、ヒメカツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシなどの貯穀害虫類;オオズアリ、クロヤマアリ、トビイロシワアリ、アミメアリなどのアリ類;ヒトスジシマカ(ヤブカ)、アカイエカ、シナハマダラカ、コガタアカイエカ、ネッタイシマカ、トウゴウヤブカなどの蚊類;イエバエ、サシバエなどのハエ類;シクロアブ、ウシアブ、メクラアブ、ゴマフアブなどのアブ類;クロオオブユ、キアシオオブユ、アオキツメトゲブユなどのブユ類;トクナガクロヌカカ、オオシマヌカカ、ニワトリヌカカなどのヌカカ類;キイロスズメバチ、セグロアシナガバチ、ミツバチなどのハチ類などが挙げられる。 Examples of the pests that can be exterminated by the aerosol product and the pest extermination method according to the embodiment include various sanitary pests and unpleasant pests. These pests include, for example, cockroaches such as cockroach, German cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, cockroach, and cockroach. , Crocodile pests such as the German cockroach; ants such as the cockroach, the black ant, the cockroach, the ant Abs such as bovine abs, cockroaches and cockroaches; Be done.

一実施形態に係るエアゾール製品および害虫駆除方法は、少ない薬剤量で床や壁面への付着率をより向上させ、優れた待ち伏せ駆除効果を発揮させることができる。一実施形態に係るエアゾール製品および害虫駆除方法は、害虫に薬剤を直接噴霧できないような場合に有用である。さらに、一実施形態に係るエアゾール製品および害虫駆除方法は、屋内および屋外のいずれでも使用でき、例えば、居間の壁面、台所や厨房の床面、廊下の床面や壁面、玄関の床面や壁面、庭や軒先などに好適に適用される。 The aerosol product and the pest control method according to one embodiment can further improve the adhesion rate to the floor or the wall surface with a small amount of chemicals, and can exert an excellent ambush control effect. The aerosol product and pest control method according to one embodiment are useful when the pest cannot be directly sprayed with the drug. Further, the aerosol product and the pest control method according to the embodiment can be used both indoors and outdoors, for example, a wall surface of a living room, a floor surface of a kitchen or a kitchen, a floor surface or a wall surface of a corridor, a floor surface or a wall surface of an entrance. , Suitable for gardens and eaves.

以下、実施例および比較例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。 Hereinafter, the present invention will be specifically described with reference to Examples and Comparative Examples, but the present invention is not limited to these Examples.

(参考例1:薬剤広がり試験)
下記に示す溶媒1mLを、処理板(15cm×15cm)のほぼ中心に滴下した。処理板としては、FRP処理板(強化プラスチック)および石膏タイルの2種類を用いた。溶媒を滴下してから1分間静置し、処理板の滴下面にろ紙を貼り付けて、ろ紙に溶媒を吸収させた。処理板の滴下面に残っている溶媒の直径を測定した。10cm以上の直径を有する場合、床面や壁面に対する広がり性が優れていると評価した。結果を表1に示す。
<溶媒>
イソパラフィン(IPクリーンLX(1.37cSt(40℃))、出光興産(株)製)
エタノール(0.834cSt(40℃))
ミリスチン酸イソプロピル(IPM(3.9cSt(40℃))
(Reference example 1: Drug spread test)
1 mL of the solvent shown below was added dropwise to approximately the center of the treatment plate (15 cm × 15 cm). Two types of treated plates, FRP treated plates (reinforced plastic) and gypsum tiles, were used. After dropping the solvent, the mixture was allowed to stand for 1 minute, and a filter paper was attached to the dropping surface of the treatment plate to allow the filter paper to absorb the solvent. The diameter of the solvent remaining on the dropping surface of the treatment plate was measured. When it had a diameter of 10 cm or more, it was evaluated that the spreadability to the floor surface and the wall surface was excellent. The results are shown in Table 1.
<Solvent>
Isoparaffin (IP Clean LX (1.37cSt (40 ° C)), manufactured by Idemitsu Kosan Co., Ltd.)
Ethanol (0.834cSt (40 ° C))
Isopropyl myristate (IPM (3.9 cSt (40 ° C)))

Figure 0007061449000001
Figure 0007061449000001

表1に示すように、イソパラフィンおよびエタノールが、いずれの処理板においても10cm以上の直径を有していた。一方、動粘度が3cStを超えるミリスチン酸イソプロピルは、広がり性に乏しいことがわかる。優れた広がり性を有するイソパラフィン(IPクリーンLX)およびエタノールを用いて、下記の実施例1および比較例1~3に示すように、付着率の検証を行った。 As shown in Table 1, isoparaffin and ethanol had a diameter of 10 cm or more in both treated plates. On the other hand, it can be seen that isopropyl myristate having a kinematic viscosity of more than 3 cSt has poor spreadability. Using isoparaffin (IP Clean LX) and ethanol having excellent spreadability, the adhesion rate was verified as shown in Example 1 and Comparative Examples 1 to 3 below.

(実施例1)
0.75gのフタルスリンおよび0.75gのペルメトリンに、イソパラフィン(IPクリーンLX)を添加して溶解し、総量を300mL(原液)とした。得られた原液250mLと圧縮ガスとしてCO2(0.6MPa)とをエアゾール容器(AE380、大和製罐(株)製)に収容し、メカニカルブレークアップ機構を有する噴射ボタン(φ0.35、(株)三谷バルブ製)をエアゾール容器に取り付けた。このようにしてエアゾール製品Aを得た。
(Example 1)
Isoparaffin (IP Clean LX) was added to and dissolved in 0.75 g of phthalthrin and 0.75 g of permethrin to make a total amount of 300 mL (stock solution). 250 mL of the obtained undiluted solution and CO 2 (0.6 MPa) as compressed gas are housed in an aerosol container (AE380, manufactured by Daiwa Seikan Co., Ltd.), and an injection button (φ0.35, manufactured by Daiwa Seikan Co., Ltd.) has a mechanical break-up mechanism. ) Mitani valve) was attached to the aerosol container. In this way, the aerosol product A was obtained.

得られたエアゾール製品について、床面または壁面に向かって噴射した際の付着率を下記の手順で測定した。まず、壁面に直径40cmのろ紙を貼り付けた。次いで、エアゾール製品をろ紙に向かって5秒間噴射した。ろ紙とエアゾール製品との距離は50cmとした。噴射直後(30秒以内)、噴射量(原液吐出量)とろ紙に付着した量とを測定し、下記の式(I)を用いて付着率を算出した。50%以上の場合、付着率が高いと評価した。結果を表2に示す。
付着率(%)=(付着量/原液吐出量)×100 (I)
With respect to the obtained aerosol product, the adhesion rate when sprayed toward the floor surface or the wall surface was measured by the following procedure. First, a filter paper having a diameter of 40 cm was attached to the wall surface. The aerosol product was then sprayed onto the filter paper for 5 seconds. The distance between the filter paper and the aerosol product was set to 50 cm. Immediately after the injection (within 30 seconds), the injection amount (stock solution discharge amount) and the amount adhered to the filter paper were measured, and the adhesion rate was calculated using the following formula (I). When it was 50% or more, it was evaluated that the adhesion rate was high. The results are shown in Table 2.
Adhesion rate (%) = (adhesion amount / undiluted solution discharge amount) x 100 (I)

(比較例1)
圧縮ガスの代わりに、液化石油ガス(LPG、0.49MPa(25℃))を100mL用いた以外は、実施例1と同様の手順で比較エアゾール製品Aを得た。得られた比較エアゾール製品Aを用いた以外は、実施例1と同様の手順で付着率を算出した。結果を表2に示す。
(Comparative Example 1)
Comparative aerosol product A was obtained in the same procedure as in Example 1 except that 100 mL of liquefied petroleum gas (LPG, 0.49 MPa (25 ° C.)) was used instead of the compressed gas. The adhesion rate was calculated by the same procedure as in Example 1 except that the obtained comparative aerosol product A was used. The results are shown in Table 2.

(比較例2)
溶媒としてイソパラフィンの代わりにエタノールを用いた以外は、実施例1と同様の手順で比較エアゾール製品Bを得た。得られた比較エアゾール製品Bを用いた以外は、実施例1と同様の手順で付着率を算出した。結果を表2に示す。
(Comparative Example 2)
Comparative aerosol product B was obtained by the same procedure as in Example 1 except that ethanol was used instead of isoparaffin as a solvent. The adhesion rate was calculated by the same procedure as in Example 1 except that the obtained comparative aerosol product B was used. The results are shown in Table 2.

(比較例3)
圧縮ガスの代わりに、液化石油ガス(LPG、0.49MPa(25℃))を100mL用いた以外は、比較例2と同様の手順で比較エアゾール製品Cを得た。得られた比較エアゾール製品Cを用いた以外は、実施例1と同様の手順で付着率を算出した。結果を表2に示す。
(Comparative Example 3)
Comparative aerosol product C was obtained in the same procedure as in Comparative Example 2 except that 100 mL of liquefied petroleum gas (LPG, 0.49 MPa (25 ° C.)) was used instead of the compressed gas. The adhesion rate was calculated by the same procedure as in Example 1 except that the obtained comparative aerosol product C was used. The results are shown in Table 2.

Figure 0007061449000002
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表2に示すように、1~3cSt(40℃)の動粘度を有する溶媒を用い、噴射剤として圧縮ガスを用いた実施例1は、優れた付着率を有していることがわかる。一方、比較例1から明らかなように、1~3cSt(40℃)の動粘度を有する溶媒を用いても、噴射剤として圧縮ガスではなくLPGを用いた場合、付着率が低いことがわかる。さらに、比較例2および3から明らかなように、溶媒として動粘度が1cSt未満であるエタノールを用いた場合、優れた広がり性を有していたとしても、付着率が低いことがわかる。 As shown in Table 2, it can be seen that Example 1 using a solvent having a kinematic viscosity of 1 to 3 cSt (40 ° C.) and using a compressed gas as a propellant has an excellent adhesion rate. On the other hand, as is clear from Comparative Example 1, even if a solvent having a kinematic viscosity of 1 to 3 cSt (40 ° C.) is used, it can be seen that the adhesion rate is low when LPG is used as the propellant instead of the compressed gas. Further, as is clear from Comparative Examples 2 and 3, when ethanol having a kinematic viscosity of less than 1 cSt is used as the solvent, it can be seen that the adhesion rate is low even if it has excellent spreadability.

(実施例2)
薬剤の広がり性について検証した。図1(A)に示すように、直径40cmのろ紙1を、ろ紙1の中心が床面から150cmの高さとなるように、壁面に貼り付けた。次いで、エアゾール製品2(実施例1で得られたエアゾール製品A)をろ紙1に向かって5秒間噴射した。ろ紙1とエアゾール製品2との距離は50cmとした。5秒間後に処理された領域1’において、床面と水平方向における最大径dを測定したところ、約17cmであった。
(Example 2)
The spreadability of the drug was verified. As shown in FIG. 1 (A), a filter paper 1 having a diameter of 40 cm was attached to the wall surface so that the center of the filter paper 1 was at a height of 150 cm from the floor surface. Then, the aerosol product 2 (the aerosol product A obtained in Example 1) was sprayed toward the filter paper 1 for 5 seconds. The distance between the filter paper 1 and the aerosol product 2 was set to 50 cm. In the area 1'treated after 5 seconds, the maximum diameter d in the horizontal direction with the floor surface was measured and found to be about 17 cm.

(比較例4)
メカニカルブレークアップ機構を有する噴射ボタンの代わりに、ストレート噴射ボタン(φ0.8、(株)丸一製)をエアゾール容器に取り付けた以外は、実施例1と同様の手順で比較エアゾール製品Dを得た。得られた比較エアゾール製品Dを用いた以外は、実施例2と同様の手順で処理された領域1’における最大径dを測定したところ、約9cmであった。この結果から、ストレート噴射ボタンを用いると、メカニカルブレークアップ機構を有する噴射ボタンを用いた場合と比べて、薬剤の広がり性が乏しくなることがわかる。
(Comparative Example 4)
A comparative aerosol product D was obtained by the same procedure as in Example 1 except that a straight injection button (φ0.8, manufactured by Maruichi Co., Ltd.) was attached to the aerosol container instead of the injection button having a mechanical breakup mechanism. rice field. The maximum diameter d in the region 1'treated by the same procedure as in Example 2 except that the obtained comparative aerosol product D was used was measured and found to be about 9 cm. From this result, it can be seen that when the straight injection button is used, the spreadability of the drug is poor as compared with the case where the injection button having the mechanical breakup mechanism is used.

(実施例3)
実施例1で得られた原液を用いて、待ち伏せ駆除効果を検証した。図2に示すようにまず、化粧板3(15cm×15cm)のほぼ中心部に、実施例1で得られた原液0.9mL(40mL/m2)を滴下した。原液を処理した化粧板3を室温で保管した。保管から0日後(処理直後)、7日後、14日後および28日後に、10頭の供試虫4(チャバネゴキブリ)を化粧板3の処理面に1時間接触させた。チャバネゴキブリを囲うように、化粧板3の処理面にプラスチックカップ5を置いた。プラスチックカップ5の内壁面には、チャバネゴキブリが登ってこないようにするために炭酸カルシウムを塗布した。1時間接触させた後、10頭のチャバネゴキブリを別の清潔な容器に移し、餌および水を自由に摂取させて、72時間後に致死(瀕死も含む)しているチャバネゴキブリをカウントした。保管から0日後、7日後、14日後および28日後において、それぞれ異なるチャバネゴキブリ10頭を用いた。同様の試験を3回繰り返し行い、ノックダウン率(KD率)および致死率の平均値を求めた。結果を表3に示す。
(Example 3)
Using the undiluted solution obtained in Example 1, the ambush extermination effect was verified. As shown in FIG. 2, first, 0.9 mL (40 mL / m 2 ) of the undiluted solution obtained in Example 1 was dropped onto the substantially central portion of the decorative plate 3 (15 cm × 15 cm). The decorative plate 3 treated with the undiluted solution was stored at room temperature. After 0 days (immediately after treatment), 7 days, 14 days and 28 days after storage, 10 test insects 4 (Blattella germanica) were brought into contact with the treated surface of the decorative plate 3 for 1 hour. A plastic cup 5 was placed on the treated surface of the decorative plate 3 so as to surround the German cockroach. Calcium carbonate was applied to the inner wall surface of the plastic cup 5 to prevent the German cockroach from climbing up. After contact for 1 hour, 10 German cockroaches were transferred to another clean container, and food and water were freely ingested, and after 72 hours, dead (including moribund) German cockroaches were counted. Ten different German cockroaches were used 0 days, 7 days, 14 days and 28 days after storage. The same test was repeated 3 times to determine the average knockdown rate (KD rate) and case fatality rate. The results are shown in Table 3.

(実施例4)
供試虫4としてチャバネゴキブリの代わりにクロゴキブリを用いた以外は、実施例3と同様の手順でノックダウン率(KD率)および致死率の平均値を求めた。結果を表3に示す。
(Example 4)
The average values of knockdown rate (KD rate) and mortality rate were obtained by the same procedure as in Example 3 except that Smokybrown cockroach was used as the test insect 4. The results are shown in Table 3.

(実施例5)
化粧板3の代わりに塩ビ板3(15cm×15cm)を用いた以外は、実施例3と同様の手順でノックダウン率(KD率)および致死率の平均値を求めた。結果を表3に示す。
(Example 5)
The average values of the knockdown rate (KD rate) and the mortality rate were obtained by the same procedure as in Example 3 except that the vinyl chloride board 3 (15 cm × 15 cm) was used instead of the decorative board 3. The results are shown in Table 3.

(実施例6)
供試虫4としてチャバネゴキブリの代わりにクロゴキブリを用いた以外は、実施例5と同様の手順でノックダウン率(KD率)および致死率の平均値を求めた。結果を表3に示す。
(Example 6)
The average values of knockdown rate (KD rate) and mortality rate were obtained by the same procedure as in Example 5 except that Smokybrown cockroach was used as the test insect 4. The results are shown in Table 3.

Figure 0007061449000003
Figure 0007061449000003

表3に示すように、実施例3~6のいずれも、薬剤を処理してから28日後であっても致死率がほぼ100%であることがわかる。したがって、本発明のエアゾール製品は、予め床面や壁面に処理しておくことで、薬剤に接触した害虫を効率よく駆除できることがわかる。すなわち、本発明のエアゾール製品は、優れた待ち伏せ駆除効果を発揮することがわかる。 As shown in Table 3, it can be seen that in all of Examples 3 to 6, the mortality rate is almost 100% even 28 days after the treatment of the drug. Therefore, it can be seen that the aerosol product of the present invention can efficiently exterminate pests that come into contact with the chemicals by treating the floor surface or the wall surface in advance. That is, it can be seen that the aerosol product of the present invention exhibits an excellent ambush extermination effect.

1 ろ紙
1’ 処理された領域
2 エアゾール製品
3 化粧板または塩ビ板
4 供試虫
5 プラスチックカップ
1 Filter paper 1'Treatd area 2 Aerosol product 3 Decorative board or PVC board 4 Test insect 5 Plastic cup

Claims (2)

殺虫成分および40℃で1~3cStの動粘度を有する溶媒を含む原液、ならびに噴射剤として圧縮ガスを含むエアゾール内容物と、
エアゾール内容物を収容するエアゾール容器と、
エアゾール容器に取り付けられ、エアゾール内容物を噴射するためのメカニカルブレークアップ機構を有する噴射ボタンと、
を含むエアゾール製品を、床面または壁面に処理する待ち伏せ害虫駆除方法であって、
前記圧縮ガスが、前記エアゾール容器に0.3~0.8MPaの圧力で存在していることを特徴とする待ち伏せ害虫駆除方法。
A stock solution containing an insecticidal component and a solvent having a kinematic viscosity of 1 to 3 cSt at 40 ° C., and an aerosol content containing a compressed gas as a propellant.
An aerosol container that houses the aerosol contents and
An injection button that is attached to the aerosol container and has a mechanical break-up mechanism for injecting the contents of the aerosol.
An ambush pest control method for treating aerosol products containing
An ambush pest control method , wherein the compressed gas is present in the aerosol container at a pressure of 0.3 to 0.8 MPa .
殺虫成分および40℃で1~3cStの動粘度を有する溶媒を含む原液、ならびに噴射剤として圧縮ガスを含むエアゾール内容物と、
エアゾール内容物を収容するエアゾール容器と、
エアゾール容器に取り付けられ、エアゾール内容物を噴射するための噴射ボタンと、
を含み、
前記圧縮ガスが、前記エアゾール容器に0.3~0.8MPaの圧力で存在し、
噴射ボタンが、メカニカルブレークアップ機構を有するボタンであることを特徴とする、床面または壁面に処理する待ち伏せ害虫駆除用エアゾール製品。
A stock solution containing an insecticidal component and a solvent having a kinematic viscosity of 1 to 3 cSt at 40 ° C., and an aerosol content containing a compressed gas as a propellant.
An aerosol container that houses the aerosol contents and
A spray button attached to the aerosol container for spraying the aerosol contents,
Including
The compressed gas is present in the aerosol container at a pressure of 0.3 to 0.8 MPa.
An ambush pest control aerosol product that treats a floor or wall surface, characterized in that the injection button is a button with a mechanical breakup mechanism.
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