一种含有精甲霜灵和稻瘟灵的杀菌组合物制造技术

技术编号:14456227 阅读:106 留言:0更新日期:2017-01-19 09:09
本发明专利技术公开了一种含有精甲霜灵和稻瘟灵的杀菌组合物,有效成分为精甲霜灵和稻瘟灵,精甲霜灵和稻瘟灵的重量比为1:10~10:1,精甲霜灵和稻瘟灵重量总和在组合物中重量百分比为2%~80%。根据实际应用需要,本发明专利技术杀菌组合物可制备成为悬浮剂、微胶囊悬浮剂、水乳剂、微乳剂、超低容量液剂、可湿性粉剂、水分散粒剂中的一种,用于防治西瓜枯萎病。本发明专利技术提供的杀菌组合物,两种有效成份作用机制不完全一致,可以克服长期单一使用容易产生抗性的缺点,延长药剂的使用寿命,对病菌抗性的综合治理有着重要意义。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种含有精甲霜灵和稻瘟灵的杀菌组合物,是以精甲霜灵和稻瘟灵为有效成分,用于防治西瓜枯萎病。
技术介绍
农业病害的抗性问题是一个全球性的问题,一直是农业科技工作者关注的重点课题。随着病害化学防治的一年又一年的延续、农药使用量的增加以及不科学使用农药,病菌抗性日益严重,产生抗性的病菌种类不断增多。同时,高强度的使用农药,导致农产品农药残留超标、环境污染和农民用药成本增加等,不利于农业可持续发展。因此,研究开发高效、低毒、环保的杀菌剂农药对农业可持续发展具有积极意义。精甲霜灵,英文名称:metalaxyl-M,化学名称:N-(2,6-二甲苯基)-N-(甲氧基乙酰基)-D-丙胺,精甲霜灵是苯基酰胺类高效、低毒、低残留、内吸性杀菌剂。其内吸和渗透力很强,施药后30分钟即可在植物体内上下双向传导,对病害植株有保护和治疗作用,且药效持续期长,主要抑制病菌菌丝体内蛋白质的合成,使其营养缺乏,不能正常生长而死亡。稻瘟灵,英文名称:isoprothiolane,化学名称:1,3-二硫戊烷-2-叉丙二酸二异丙酯,稻瘟灵是内吸杀菌剂,对稻瘟病有特效。水稻植株吸收药剂后累积于叶组织,特别集中于穗轴与枝梗,从而抑制病菌侵入,阻碍病菌脂质代谢,抑制病菌生长,起到预防与治疗作用。不同农药品种的混配,是防治农业病虫害的常见方法。通过农药配方筛选,筛选出合理的配方,可有效提高实际防治效果,减少用药量,降低成本,延缓病虫害抗药性的产生,是农业综合治理的重要手段。本专利技术人对精甲霜灵和稻瘟灵的配方筛选进行了深入研究,发现精甲霜灵和稻瘟灵进行混配在一定的混配比例范围对多种真菌有明显的增效作用,经进一步研究,完成了本专利技术。精甲霜灵和稻瘟灵的组合及其应用目前尚无报道。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种高效、低毒且持效期长,可有效防治农业真菌性病害的一种含有精甲霜灵和稻瘟灵的组合物。为解决上述问题,本专利技术所采用的技术方案是:一种含有精甲霜灵和稻瘟灵的杀菌组合物,有效成分为精甲霜灵和稻瘟灵,精甲霜灵和稻瘟灵的重量比为1:10~10:1,精甲霜灵和稻瘟灵重量总和在农药组合物中的重量百分比为2~80%。本专利技术的杀菌组合物可按照本领域技术人员公知的方法,配制成悬浮剂、微胶囊悬浮剂、水乳剂、微乳剂、超低容量液剂、可湿性粉剂、水分散粒剂中的一种。本专利技术的杀菌组合物还含有配制农药制剂所需的助剂,助剂是溶剂、乳化剂、润湿剂、稳定剂、分散剂、增稠剂、pH调节剂、消泡剂、防冻剂、填料剂等中的一种或几种的混合,均为已知物质,是农药制剂中常用的各种助剂,根据不同情况可以有所变化,并无特别限定。本专利技术的杀菌组合物,用于防治西瓜枯萎病。本专利技术提供的杀菌组合物,通常采用喷雾方法使用,也可以根据需要采用农业上应用的其他使用技术。本专利技术提供的杀菌组合物有如下有益效果:1、本专利技术提供的杀菌组合物,在一定配比范围内表现出明显的增效或相加作用,组合物对病菌的防治效果比单剂有了明显提高,降低了农药的使用剂量,减少了用药次数,降低了用药成本,减少了农药对生态环境的不利影响。2、本专利技术提供的杀菌组合物,两种有效成份作用机制不完全一致,可以克服长期单一使用容易产生抗性的缺点,延长药剂的使用寿命,对病菌抗性的综合治理有着重要意义。3、本专利技术提供的杀菌组合物,药效发挥迅速,持效期长,使用成本低,使用方便,省时省力,其推广应用有着巨大的经济效益和社会效益。具体实施方式为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加简洁明了,本专利技术用以下具体实施例进行说明,但本专利技术绝非仅限于这些实施例。以下所述仅为本专利技术较好的实施例,仅仅用于描述本专利技术,不能理解为对本专利技术的范围的限制。应当指出的是,凡在本专利技术的精神和原则之内所做的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本专利技术的保护范围之内。因此,本专利技术专利的保护范围应以所附权利要求为准。实施例中所述的含量均为重量百分比。实施例1:33%精甲霜灵·稻瘟灵悬浮剂具体操作步骤为:先将其它助剂混合,在剪切机中剪切混合均匀,然后加入精甲霜灵和稻瘟灵,在磨球机中研磨2-3h,使粒直径均在5mm以下,即可制得33%精甲霜灵·稻瘟灵悬浮剂。实施例2:18%精甲霜灵·稻瘟灵水乳剂具体操作步骤为:先将精甲霜灵和稻瘟灵、三甲苯、失水山梨脂肪酸酯混合在一起,溶解成为均匀的油相。再将部分水及其他助剂混合在一起,溶解成为均匀的水相。然后在反应釜中高速搅拌的同时将油相加入水相,缓慢加水至达到转相点,之后进行高速剪切,并加入剩余的水,剪切约30min,即可制得18%精甲霜灵·稻瘟灵水乳剂。实施例3:24%精甲霜灵·稻瘟灵微乳剂具体操作步骤为:先将精甲霜灵和稻瘟灵用脂肪酸甲酯完全溶解,然后再加入其它助剂,混合均匀,最后加入水,充分搅拌后,即可制得24%精甲霜灵·稻瘟灵微乳剂。实施例4:60%精甲霜灵·稻瘟灵可湿性粉剂具体操作步骤为:将精甲霜灵和稻瘟灵、其它助剂在搅拌釜中充分搅拌,经气流粉碎机粉碎后混合均匀,即可制得60%精甲霜灵·稻瘟灵可湿性粉剂。实施例5:48%精甲霜灵·稻瘟灵水分散粒剂具体操作步骤为:将有精甲霜灵和稻瘟灵、其它助剂混合均匀,用超微气流粉碎机粉碎,经捏合后加入流化床造粒干燥机中进行造粒、干燥、筛分后,即可制得48%精甲霜灵·稻瘟灵水分散粒剂。实施例6:24%精甲霜灵·稻瘟灵微胶囊悬浮剂具体操作步骤为:将精甲霜灵和稻瘟灵、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、分散剂的水相溶液中,再加入甘露醇调节pH值至6.5,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,即可制得24%精甲霜灵·稻瘟灵微胶囊悬浮剂。实施例7:11%精甲霜灵·稻瘟灵超低容量液剂具体操作步骤为:将精甲霜灵和稻瘟灵用溶剂搅拌溶解后,再加入其它助剂,充分搅拌混合均匀,即可制得11%精甲霜灵·稻瘟灵超低容量液剂。实施例8:生物测定试验。参照生测标准方法NY/T1156.2-2006,采用含药培养基法:取各单剂和混剂系列浓度的药液6mL,加入冷却至45℃的54mL的PDA培养基中,制成所需要终浓度的含药培养基平板。然后从培养7天的目标菌菌落边缘制取6mm直径菌丝块,移至各系列含药培养基上,菌丝面朝下,每个处理4次重复。处理完毕,置于25±1℃的恒温生化培养箱中培养。7天后取出培养基平板,用十字交叉法测量各处理菌落直径,计算各处理的菌丝生长抑制率。根据药剂浓度(mg/L)的对数值为自变量x,以校正死亡率的机率值为因变量y,分别建立毒力回归方程式,采用DPS软件计算单剂及各配比混剂的EC50及其混剂共毒系数。共毒系数(CTC)≥120表现为增效作用;共毒系数(CTC)≤80表现为拮抗作用;80<共毒系数(CTC)<120表现为相加作用。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的毒力指数×混剂中A的百分含量)+(B的毒力指数×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。表1、精甲霜灵与稻瘟灵对西瓜枯萎病病菌的联合作用测定结果由表1可以看出,精甲霜灵与稻瘟灵在1:10~10:1的范围内复配,对西瓜枯萎病病菌表现为增效作用。实施例9:防本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种含有精甲霜灵和稻瘟灵的杀菌组合物,其特征在于:有效成分为精甲霜灵和稻瘟灵,精甲霜灵和稻瘟灵的重量比为1:10~10:1。

【技术特征摘要】
1.一种含有精甲霜灵和稻瘟灵的杀菌组合物,其特征在于:有效成分为精甲霜灵和稻瘟灵,精甲霜灵和稻瘟灵的重量比为1:10~10:1。2.根据权利要求1所述的一种含有精甲霜灵和稻瘟灵的杀菌组合物,其特征在于:精甲霜灵和稻瘟灵的重量比为1:5。3.根据权利要求1或2所述的一种含有精甲霜灵和稻瘟灵的杀菌组合物,其特征在于:所述精甲霜灵和稻瘟灵重量总和在组合物中重量百分比为2%~80%。4.根据权利要求1所述的一种含有精甲霜灵和稻瘟灵的杀菌组合物,其特征在于:...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴泽伟陈佛祥王礼文朱刚张志伟颜石雷
申请(专利权)人:广东中迅农科股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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