BE1000109A6 - Procedes et preparations de lutte contre les insectes. - Google Patents
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Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01N—PRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
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- A01N25/24—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, characterised by their forms, or by their non-active ingredients or by their methods of application, e.g. seed treatment or sequential application; Substances for reducing the noxious effect of the active ingredients to organisms other than pests containing ingredients to enhance the sticking of the active ingredients
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Abstract
Un procédé de lutte contre les insectes sur des surfaces poreuses consiste à appliquer sur la surface poreuse, avec l'insecticide ou avant son application, un matériau obturateur de pores. Une préparation pour mise en oeuvre du procédé comprend de l'insecticide et un matériau obturateur de pores.
Description
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Procédés et préparations de lutte contre les insectes.
La présente invention concerne des procédés et des prépara tions pour la protection d'êtres humains et d'animaux contre les insectes genants et vecteurs de maladies.
La protection consiste en une lutte contre et une régulation des insectes à l'aide d'un insecticide et d'une formule qui ensemble ou en association l'un avec l'autre sont appliques sur des surfaces poreuses fréquentées par les insectes. Les surfaces poreuses sont typiquement faites de matdriaux utilisds dans la construction, par exemple des terres comme l'argile.
Lors de l'application de différents pesticides sur des surfaces poreuses, les pesticides pénètrent rapidement dans Ja masse poreuse, si bien qu'ils ne sont pas, ou seulement à un
EMI1.1
degré très réduit, exposés au contact des insectes qui touchent 1a surface.
A cet dgard, les problèmes relatifs ä ce que l'on appelle l'application rdsiduelle sont bien connus, ainsi que l'on peut le constater dans les rapports OMS (Organisation Mondiale pour la Santé) suivants : 1) "Distribution oF Malathion between Solid and Liquid Phase in WDP Suspensions and Effectiveness of Residual Deposits" by F. Barlow and J. Miles. WHO/VBC/79.713.
2) "Comparative Evaluation on the Efficacy of two Formulations of OMS-1 (Malathion) - Emulsion Concentrate and Water-Disper- sible Powder - Against Adult Mosquitos in the Soumoussa Experi- mental Station (Upper Volta)"by J.-P. Hervy and S. Sales.
WHO/VBC/81. 804.
3) "Further Measurements of Insecticidal Activity and the Distri- bution of Malathion between dried Spray Deposits and underlying
Porous Substrates" by F. Farlow, C. R. Turner, L. S. Flower and S. Smith, Centre for Overseas Pest Research.
WHO/V8C/82. 852
<Desc/Clms Page number 2>
EMI2.1
4) The Insecticidal Activity of Spray Deposits from some Formulations of Malathion. WHO/VBC/82.
5) 861 WHO/VBC/78. 701 WHO/VBC/78.
853.WHO/VBC/77. 663 WHO/VBC/77. 672 WHO/V8C/76. 645
11 est ainsi connu de la littérature que plusieurs insecticides, appliqués sur des surfaces poreuses-comme par exemple des parois construites à base de terre comme par exemple des argiles - pénètrent rapidement dans la paroi poreuse, si bien que l'effet obtenu sur les insectes qui viennent en contact avec la surface est faible ou même négligeable.
On a essayé, selon cette même littérature, de résoudre ce problème bien connu en formulant les insecticides dans des formules solides qui sont ensuite appliquées sur les surfaces.
Les formules solides consistent typiquement en un support solide dans lequel et auquel est lie l'insecticide (absorbé dans et adsorbé à) et en un additif ä effet dispergeant sur la formule quand il est ajoute à l'eau d'aspersion avant l'aspersion. Comme supports, on utilise par exemple : a) des silicates tels que polygorskite, kaolinite, montmoril- lonite et l'illite. b) des carbonates tels que calcite et dolomite c) des sulfates tels que plâtre ainsi d'ailleurs que d'autres minéraux De plus, on utilise des matériaux synthétique comme par exemple : d) le silicate de calcium
En utilisant des supports solides, on vise ä ce que les insecticides restent absorbés dans et adsorbes au support solide.
Du fait que le support solide reste sur la surface des parois arrosees, on vise donc ä empêcher les insecticides de pénétrer dans les parois poreuses.
<Desc/Clms Page number 3>
Comme on peut le constater selon lesdites références OM5 nos 2, 3 et 4, on n'a pas réussi jusqu' présent, ou seulement dans une mesure insuffisante, à maintenir les insecticides sur la surface des parois poreuses en utilisant les formules solides mentionnées (Water Dispersible Powders). L'explication en est tout b fait simple. Les supports solides dans les formules doivent pouvoir porter les insecticides. Par consequent, on utilise des supports très poreux dans lesquels et auxquels les insecticides sont absorbés et adsorbes. Quand cette formule poreuse est ensuite aspergée sur une paroi poreuse, un système poreux continu se formera, et les insecticides diffuseront dans les parois poreuses.
L'effet très faible, mais que l'on peut cependant constater de par l'utilisation des formules solides, est probablement dû au fait qu'une partie du support se detache au contact avec les insectes pour se fixer à ces derniers, si bien que la surface de contact et la durée de contact entre l'insecte et le pesticide sont augmentées.
Par rapport à l'état de la technique mentionnée, on obtient an particulier, par l'invention, que l'insecticide reste sur la surface de la paroi et que l'effet residuel sur les insectes est augmenté de manière surprenante.
Les preparations selon la présente invention sont caracterisées en ce qu'elles contiennent une composition obturatrice de pores et de l'insecticide.
Comme matière obturatrice de pores, il peut s'agir de revetements et de matières formatrices de film, comme par exemple' des résines et des gommes solubles dans l'eau ou des laques obturatrices de pores non solubles dans l'eau, ou de combinaisons de ces compositions.
Le procédé selan l'invention est caractérisé par l'utilisation d'une ou plusieurs matières obturatrices de pores et d'un ou plusieurs insecticides aspergés successivement ou simultanement.
<Desc/Clms Page number 4>
Comme gommes et résines solubles dans l'eau (gommes, adhésifs, collants et résines), on peut citer, ä titre d'exemples, les compositions suivantes :
Alginates
Cellulose alkylée et hydroxyalkylée
Cellulose carboxyméthylique
Carregeenan
Gomme guar
Gomme agar
Gomme arabique
Gomme ghatti
Gomme karaya
Gomme adragante
Cellulose hydroxydthylique
Cellulose hydroxypropylique
Gomme de caroube
Pectines
Amide polyacrylique
Acide polyacrylique et ses homologues
Glycol de polydthylbne
Oxyde de polyéthylène
Alcool polyvinylique
Polyvinyl-pyrrolidone
Amidon et ses modifications
Gomme tamarind
Gomme xanthane Proteines (caseine)
Cire
Dextrines
Produits de colle animale ainsi que ses derives et élan- ges.
A titre d'exemples de laques ou analogues et d'adhésifs non solubles dans l'eau, on peut citer les compositions suivantes :
Esters de cellulose (entre autres Nitrocellulose)
Caoutchouc chloré
Copolymères de chlorure de polyvinyle
Polyvinyl butyral
Résines acryliques
Propionate polyvinylique
Latex d'acetate polyvinylique
Latex copolymères d'acétate polyvinylique
Latex acrylique
Latex de styrène acrylique
Plastisoles PVC
Organosoles PVC
Huiles dessicatrices
<Desc/Clms Page number 5>
Combinaisons de résine et d'huile
Alkydes
Alkydes de styrène,
de toluène vinylique
Alkydes d'urethan
Esters d'epoxy
Combinaisons de résines d'amin/alkyde
Combinaisons de résines d'amin/esters d'époxy
Combinaisons de résines d'amin/epoxyde et de résine phénolique
Résines acryliques
Silicones
Combinaisons de résines aminoalkydes
Polyesters non satures durcisables b l'acide
Résines d'epoxy
Résines d'uréthane (résines d'isocyanate)
Polyaminoamide
Résines d'isocyanate La mention de ces compositions n'exclut pas d'autres.
L'insecticide peut comporter par exemple des compositions choisies parmi les insecticides organophospatds, les insecticides cerbamates et les pyrethrcudes. L'énumération de ces groupes d'insecticides ne limite en aucune manière l'invention a ces groupes.
A titre d'exemples, on peut citer les insecticides sui- vants : Insecticides organophospatés
Malathion Fénitrothion Périmiphos-méthyle
Chlorphoxim Insecticides carbamates
Bendiocarb
Propoxur Pyréthroïdes
Cyperméthrin
EMI5.1
Deltaméthrin L'énumération de ces insecticides et groupes d'insecticides n'ex- clut pas d'autres.
<Desc/Clms Page number 6>
Le procédé consiste en ce que des compositions obturatrices sous une formule appropriée sont projetées sur les parois ä l'aide de moyens appropriés - avec 16 pesticide, soit successivement soit simultanément.
Par ce moyen, la pénétration du pesticide ä travers 1a surface est diminuée ou empêchée.
Le pesticide continue ainsi de pouvoir etre contacté par les especes nuisibles (insectes).
De cette manière, on obtient un meilleur effet instantané et, en particulier, une amélioration surprenante de l'effet résidu-
EMI6.1
el.
Selon l'invention, l'effet est obtenu ä l'aide de diffép rents types de formules parmi lesquels on peut citer les suivants a) solutions b) concentrés émulsifiables c) concentrés d'émulsions d) concentrés de suspensions e) poudres et granules dispersables f) aerosols g) Formules pour application sous forme non diluee ou sans liquide ou masse de transport L'énumération de ces types de formules n'exclut en aucune maniere d'autres types. l'invention sera illustrée de manière supplémentaire ä l'aide des exemples suivants.
L'sbbréviation "wp" correspond ä"wettable powder", c'est-ä-dire poudre mouillable.
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No de ref Type de formule Obturateur de pores
Formule
EMI7.1
<tb>
<tb> Différents <SEP> produits <SEP> obturateurs <SEP> de <SEP> pores
<tb> 5. <SEP> 0 <SEP> Malathion <SEP> 50% <SEP> wp <SEP> non
<tb> Malathion
<tb> Support
<tb> Agent <SEP> de <SEP> dispersion
<tb> 5. <SEP> 1 <SEP> id. <SEP> chaux
<tb> 5. <SEP> 2 <SEP> id. <SEP> pectine
<tb> 5. <SEP> 3 <SEP> id. <SEP> gélatine
<tb> 5. <SEP> 4 <SEP> id. <SEP> xantane
<tb> 5. <SEP> 5 <SEP> id. <SEP> mexpectine
<tb> 5. <SEP> 6 <SEP> id. <SEP> chlorure <SEP> polyvinylique
<tb> 5. <SEP> 7 <SEP> id. <SEP> cellulose <SEP> méthylique
<tb> de <SEP> carboxy <SEP> sodique
<tb> 5. <SEP> 8 <SEP> id. <SEP> "Dyrup <SEP> 3" <SEP> formule <SEP>
<tb> d'essai
<tb> 5. <SEP> 9 <SEP> id.
<SEP> vernis <SEP> à <SEP> l'huile
<tb> Différents <SEP> types <SEP> de <SEP> formule
<tb> 5. <SEP> 10 <SEP> Malathion <SEP> 50 o <SEP> p/v <SEP> EC <SEP> vernis <SEP> à <SEP> l'huile
<tb> Malathion
<tb> Emulsifiants
<tb> Dissolvant
<tb> 5. <SEP> 11 <SEP> id."Dyrup <SEP> 3"
<tb> 5. <SEP> 12 <SEP> Malathion <SEP> mix <SEP> EC"Dyrup. <SEP> 3" <SEP>
<tb> Malathion
<tb> "Dyrup <SEP> 3"
<tb> 5. <SEP> 13 <SEP> Malathion <SEP> 1025g/1 <SEP> EC <SEP> alcool <SEP> polyvinylique
<tb> Malathion
<tb> Emulsifiants
<tb> 5. <SEP> 14 <SEP> Malathion <SEP> CE <SEP> id.
<tb>
Malathion
<tb> alcool <SEP> polyvinylique
<tb> Eau
<tb>
<Desc/Clms Page number 8>
EMI8.1
<tb>
<tb> 5. <SEP> 15 <SEP> Microémulsion <SEP> de <SEP> malathion <SEP> id.
<tb>
Malathion
<tb> Alcool <SEP> polyvinylique
<tb> Emulsifiants
<tb> Eau
<tb> 5. <SEP> 16 <SEP> Malathion <SEP> EC <SEP> avec <SEP> de <SEP> id.
<tb> de <SEP> l'alcool <SEP> polyviny- <SEP>
<tb> lique <SEP> en <SEP> suspension
<tb> Malathion
<tb> Alcool <SEP> polyvinylique
<tb> Emulsifiants
<tb> Dissolvants
<tb> 5. <SEP> 17 <SEP> Malathion <SEP> 50% <SEP> wp <SEP> susp. <SEP> id.
<tb>
Malathion
<tb> Supports
<tb> Produits <SEP> de <SEP> dispersion
<tb> Alcool <SEP> polyvinylique
<tb> Eau
<tb> 5. <SEP> 18 <SEP> Malathion <SEP> 30% <SEP> wp <SEP> id.
<tb>
Malathion
<tb> Supports
<tb> Produits <SEP> de <SEP> dispersion
<tb> Alcool <SEP> polyvinylique
<tb> Différents <SEP> insecticides
<tb> 5. <SEP> 19 <SEP> Malathion <SEP> 50% <SEP> wop <SEP> non
<tb> Malathion
<tb> Supports
<tb> Agent <SEP> de <SEP> dispersion
<tb> 5. <SEP> 20 <SEP> id. <SEP> vernis <SEP> ä <SEP> l'huile
<tb> 5. <SEP> 21 <SEP> Propoxur <SEP> 50% <SEP> wp <SEP> non
<tb> Propoxur
<tb> Supports
<tb> 5. <SEP> 22 <SEP> id. <SEP> vernis <SEP> ä <SEP> l'huile <SEP>
<tb> 5.23 <SEP> Cyperméthrin <SEP> 20% <SEP> wp <SEP> non
<tb> Cyperméthrin
<tb> Supports
<tb> Agents <SEP> de <SEP> dispersion
<tb> 5. <SEP> 24 <SEP> id. <SEP> vernis <SEP> ä <SEP> l'huile
<tb>
<Desc/Clms Page number 9>
EMI9.1
<tb>
<tb> 5.25 <SEP> Fénitrothion <SEP> 40% <SEP> wp <SEP> non
<tb> Fenitrothion
<tb> Supports
<tb> Agents <SEP> de <SEP> dispersion
<tb> 5. <SEP> 26 <SEP> id.
<SEP> vernis <SEP> ä <SEP> l'huile
<tb> 5. <SEP> 27 <SEP> Bendiocarb <SEP> 80% <SEP> wp <SEP> non
<tb> Bendiocarb
<tb> Supports
<tb> Agents <SEP> de <SEP> dispersion
<tb> 5. <SEP> 28 <SEP> id. <SEP> vernis <SEP> ä <SEP> l'huile
<tb> ) <SEP> 5.29 <SEP> Permétrin <SEP> 25% <SEP> wp <SEP> non
<tb> Permétrin
<tb> Supports
<tb> Agents <SEP> de <SEP> dispersion
<tb> 5. <SEP> 30 <SEP> id. <SEP> vernis <SEP> ä <SEP> l'huile
<tb> 5. <SEP> 31 <SEP> Pirimiphos <SEP> methylique <SEP> 25% <SEP> wop <SEP> non
<tb> Pirimiphos <SEP> méthylique
<tb> Supports
<tb> Agents <SEP> de <SEP> dispersion
<tb> 5. <SEP> 32 <SEP> id.
<SEP> vernis <SEP> à <SEP> l'huile
<tb>
<Desc/Clms Page number 10>
EMI10.1
Methode d'essai
Des échantillons d'essai an argile séchée ayant les dimensions 16 x 18 x 1 cm sont aspergés, sur l'une des faces, avec une formule obturatrice de pores mélangée ä du pesticide, avec une quantité connue de matière obturatrice de pores et d'insecti- cide.
Les échantillons d'essai sont utilisés comme formant l'une des faces d'une cage, avec face traitée vers l'intérieur de la cage.
Les insectes sont ensuite placés dans la cage pendant 4 heures et après 20 heures supplémentaires d'observation, la mortalité des insectes est relevée. La durée d'action est la période depuis l'aspersion jusqu'à ce qu'il y a au moins 50% de mortalité dans le test. Pendant toute la période d'essai,
EMI10.2
les insectes ont accès à un mélange d'eau et de miel. La temperate- re d'essai est 27 C, et l'humidité relative est environ 70%.
Entre les essais, les plaques sont conservées ä température ambiante et sous une humidité relative d'environ 50%.
Données d'essai
Sous application d'un mélange d'un obturateur de pores et d'un insecticide sur des matériaux poreux comme par exemple des plaques d'argile séchées, les rapports suivants sont relevés entre la quantité d'obturateur de pores et l'effet de l'insecticide :
<Desc/Clms Page number 11>
EMI11.1
<tb>
<tb> formule <SEP> : <SEP> durée <SEP> d'action
<tb> plastique <SEP> acrylique <SEP> Malathion <SEP> 50% <SEP> wp <SEP> en <SEP> semaines
<tb> 9 <SEP> matière <SEP> sèche/m2 <SEP> g <SEP> malathion/m2 <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> (effet <SEP> 50%) <SEP>
<tb> 0, <SEP> 0 <SEP> 2 <SEP> 0 <SEP>
<tb> 1,1 <SEP> 2 <SEP> 4
<tb> 2, <SEP> 3 <SEP> 2-36
<tb> 4, <SEP> 6 <SEP> 2 <SEP> -59 <SEP>
<tb> 9, <SEP> 2 <SEP> 2 <SEP> )66
<tb> Formule <SEP> :
<SEP>
<tb> 500 <SEP> g/I <SEP> EC
<tb> g <SEP> malathion/m2
<tb> 0, <SEP> 0 <SEP> 2 <SEP> 0 <SEP>
<tb> 1,1 <SEP> 2 <SEP> < 1
<tb> 2, <SEP> 3 <SEP> 2 <SEP> 10
<tb> 4, <SEP> 6 <SEP> 2 <SEP> -54
<tb> 9,2 <SEP> 2 <SEP> -66
<tb>
Tableau 1
De manière correspondante, pour comparaison, des tests ont été effectués sur plaques d'argile à pores non-obturés et sur plaques d'argile à pores obturds. Pour l'obturation des pores, on a utilisé divers produits obturateurs de pores.
Le tableau ci-dessous montre les résultats d'essai biologiques des exemples de mode d'execution mentionnes plus haut.
<Desc/Clms Page number 12>
EMI12.1
Résultats d'essai biologiques des exemples de mode'd'exécution mentionnés plus haut
EMI12.2
<tb>
<tb> :N <SEP> ref <SEP> Insecticide, <SEP> Obturateur <SEP> de <SEP> pores <SEP> Insecte <SEP> d'essai
<tb> type <SEP> de <SEP> formule <SEP> et <SEP> quantité <SEP> par <SEP> nf <SEP> et <SEP> duree <SEP> d'action
<tb> et <SEP> quantité <SEP> d'in- <SEP> en <SEP> semaines
<tb> secticide <SEP> par <SEP> m2
<tb> 5. <SEP> 0 <SEP> Malathion <SEP> wp <SEP> non <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> 2g <SEP> < <SEP> 1
<tb> 5. <SEP> 1 <SEP> id. <SEP> badigeonné <SEP> b <SEP> la <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> chaux <SEP> 2
<tb> 5. <SEP> 2 <SEP> id.
<SEP> pectine <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> 0, <SEP> 3-4, <SEP> 0 <SEP> g <SEP> 2
<tb> 5. <SEP> 3 <SEP> id. <SEP> gélatine <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> 0,3-15,0 <SEP> g <SEP> 2 <SEP> - <SEP> 19
<tb> 5. <SEP> 4 <SEP> id. <SEP> xanthane <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> 0, <SEP> 3-4, <SEP> 0 <SEP> 9 <SEP> 2 <SEP> - <SEP> 3 <SEP>
<tb> 5. <SEP> 5 <SEP> id. <SEP> mexpectine <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> 1, <SEP> 5-20, <SEP> 0 <SEP> g <SEP> 2-19 <SEP>
<tb> 5. <SEP> 6 <SEP> id. <SEP> chlorure <SEP> polyvinylique <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> 0, <SEP> 3-20, <SEP> 0 <SEP> 9 <SEP> 8 <SEP> - <SEP> 65 <SEP>
<tb> 5. <SEP> 7 <SEP> id. <SEP> cellulose <SEP> méthylique <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> de <SEP> carboxy <SEP> sodique <SEP> 2 <SEP> - <SEP> 65 <SEP>
<tb> 0, <SEP> 3-20, <SEP> 0 <SEP> g <SEP>
<tb> 5.8 <SEP> id. <SEP> "Dyrup <SEP> 3" <SEP> Aedes <SEP> aegypti.
<tb>
3, <SEP> 0-80, <SEP> 0 <SEP> g <SEP> 5-65 <SEP>
<tb> 5. <SEP> 9 <SEP> id. <SEP> vernis <SEP> ä <SEP> l'huile <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> 1, <SEP> 5 <SEP> g-badigeonnage <SEP> 2-52 <SEP>
<tb> 5. <SEP> 10 <SEP> Malathion <SEP> EC <SEP> vernis <SEP> ä <SEP> l'huile <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> 2 <SEP> 9 <SEP> badigeonné <SEP> 21-32
<tb> 5.11 <SEP> id. <SEP> "Dyrup <SEP> 3" <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> 7-80 <SEP> 9 <SEP> 7 <SEP> - <SEP> 65 <SEP>
<tb> 5. <SEP> 12 <SEP> Malathion <SEP> mix <SEP> EC <SEP> "Dyrup <SEP> 3" <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> 2 <SEP> 9 <SEP> 7-80 <SEP> g <SEP> 13 <SEP> - <SEP> 60
<tb>
<Desc/Clms Page number 13>
EMI13.1
<tb>
<tb> 5. <SEP> 13 <SEP> Malathion <SEP> EC <SEP> alcool <SEP> polyvinylique <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> 2 <SEP> 9 <SEP> 1, <SEP> 3g <SEP> 60 <SEP>
<tb> 5.
<SEP> 14 <SEP> Malathion <SEP> CE <SEP> alcool <SEP> polyvinylique <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> 2g <SEP> 0, <SEP> 7-4, <SEP> Og <SEP> 7-60 <SEP>
<tb> 5. <SEP> 15 <SEP> Microémulsion <SEP> de <SEP> alcool <SEP> polyvinylique <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> malathion <SEP> 2 <SEP> g <SEP> 2, <SEP> 0 <SEP> g <SEP> 50
<tb> 5. <SEP> 16 <SEP> Malathion <SEP> EC <SEP> avec <SEP> alcool <SEP> polyvinylique <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> de <SEP> l'alcool <SEP> polyvi- <SEP> 0, <SEP> 8-3, <SEP> 0 <SEP> 9 <SEP> 50 <SEP>
<tb> nylique <SEP> en <SEP> suspension
<tb> 2 <SEP> g
<tb> 5. <SEP> 17 <SEP> Malathion <SEP> 50% <SEP> wp <SEP> alcool <SEP> polyvinylique <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> susp.
<SEP> 2 <SEP> 9 <SEP> 0, <SEP> 7 <SEP> 9 <SEP> SO <SEP>
<tb> 5.18 <SEP> Malathion <SEP> 30% <SEP> wp <SEP> alcool <SEP> polyvinylique <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> 2 <SEP> 9 <SEP> 0, <SEP> 8-3, <SEP> 0 <SEP> g <SEP> 50
<tb> 5. <SEP> 19 <SEP> Malathion <SEP> wp <SEP> non <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> 2g <SEP> < <SEP> 1 <SEP>
<tb> 5. <SEP> 20 <SEP> id. <SEP> vernis <SEP> ä <SEP> l'huile <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> badigeonné <SEP> 52
<tb> 5. <SEP> 21 <SEP> Propoxur <SEP> wp <SEP> non <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> Ig <SEP> < <SEP> 1
<tb> 5. <SEP> 22 <SEP> id. <SEP> vernis <SEP> ä <SEP> l'huile <SEP> Aedes <SEP> aegypti <SEP>
<tb> badigeonne <SEP> 30
<tb> 5. <SEP> 23 <SEP> Cyperméthrin <SEP> wp <SEP> non <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> 0, <SEP> 5 <SEP> 9 <SEP> 16 <SEP>
<tb> 5. <SEP> 24 <SEP> id.
<SEP> vernis <SEP> à <SEP> l'huile <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> badigeonne <SEP> 33
<tb> 5. <SEP> 25 <SEP> Fenitrothion <SEP> wp <SEP> non <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> 1, <SEP> 0 <SEP> g <SEP> 3
<tb> 5. <SEP> 26 <SEP> id. <SEP> vernis <SEP> ä <SEP> l'huile <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> badigeonné <SEP> 30
<tb> 5. <SEP> 27 <SEP> Bendiocarb <SEP> wp <SEP> non <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> 0,4 <SEP> g
<tb> 5. <SEP> 28 <SEP> id. <SEP> vernis <SEP> ä <SEP> l'huile <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> badlgeonné <SEP> 20
<tb> 5. <SEP> 29 <SEP> Perméthrln <SEP> non <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> 0, <SEP> 5 <SEP> 9 <SEP> 6 <SEP>
<tb>
<Desc/Clms Page number 14>
EMI14.1
<tb>
<tb> 5. <SEP> 30 <SEP> id. <SEP> vernis <SEP> ä <SEP> l'huile <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> badigeonné <SEP> 7
<tb> 5.
<SEP> 31 <SEP> Pirimiphos <SEP> méthy-nan <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> lique <SEP> 0, <SEP> 5 <SEP> g <SEP> 3
<tb> 5. <SEP> 32 <SEP> id. <SEP> vernis <SEP> à <SEP> l'huile <SEP> Aedes <SEP> aegypti
<tb> badigeonné <SEP> 17
<tb> 5. <SEP> 25 <SEP> Fénitrothion <SEP> wp <SEP> non <SEP> Blatella <SEP> germanica
<tb> lul
<tb> 5. <SEP> 26 <SEP> id. <SEP> vernis <SEP> à <SEP> l'huile <SEP> Blatella <SEP> germanica
<tb> badigeonné <SEP> 2
<tb> 5. <SEP> 21 <SEP> Propoxur <SEP> wp <SEP> non <SEP> Blatella <SEP> germanica
<tb> 1 <SEP> g <SEP> < 1
<tb> 5.22 <SEP> id. <SEP> vernis <SEP> à <SEP> l'huile <SEP> Blatella <SEP> germanica
<tb> badigeonné <SEP> 4
<tb> 5.0 <SEP> Malathion <SEP> wp <SEP> non <SEP> Blatella <SEP> germanica
<tb> 2 <SEP> g <SEP> 1
<tb> 5. <SEP> 9 <SEP> id.
<SEP> vernis <SEP> b <SEP> l'huile <SEP> Blatella <SEP> germanica
<tb> badigeonné <SEP> 3
<tb> 5.21 <SEP> Propoxur <SEP> wp <SEP> non <SEP> Musca <SEP> domestica
<tb> 1g <SEP> < <SEP> 1 <SEP>
<tb> 5.22 <SEP> id. <SEP> vernis <SEP> à <SEP> l'huile <SEP> Musca <SEP> domestica
<tb> badigeonné <SEP> 4
<tb> 5. <SEP> 0 <SEP> Malathion <SEP> wp <SEP> non <SEP> Musca <SEP> domestica
<tb> 2 <SEP> < 1
<tb> 5. <SEP> 9 <SEP> id. <SEP> vernis <SEP> à <SEP> l'huile <SEP> Musca <SEP> domestica
<tb> badigeonne <SEP> 2
<tb>
Tableau 2.
<Desc/Clms Page number 15>
Les avantages obtenus par le procédé et la préparation selon l'invention ressortent on ne peut plus clairement des rdsultats indiqués.
La période dans laquelle il est souhaitable normalement qu'un insecticide residual soit biologiquement efficace est d'environ trois mois.
La quantité d'obturateur de pores nécessaire pour obtenir une durée résiduelle de trois mois est déterminée de la même manière que montrée dans le tableau 1.
Dans le tableau 3 ci-dessous sont énumérés des exemples de quantités d'obturateur de pores nécessaires pour différentes obturateurs de pores pour obtenir l'effet mentionné de trois mois. Dans les exemples, malathion est utilisé comme insecticide.
EMI15.1
<tb>
<tb> Obturateur <SEP> de <SEP> pores <SEP> Quantitd <SEP> g/m2
<tb> Gommes <SEP> et <SEP> résines <SEP> solubles <SEP> dans <SEP> l'eau <SEP> : <SEP>
<tb> Mexpectin <SEP> 5
<tb> Cellulose <SEP> carboxyméthylique <SEP> 3
<tb> Gélatine <SEP> 3
<tb> Alcool <SEP> polyvinylique <SEP> 1 <SEP>
<tb> Gomme <SEP> xanthane <SEP> 4
<tb> Laques <SEP> et <SEP> liants <SEP> non <SEP> solubles <SEP> dans <SEP> l'eau <SEP> :
<SEP>
<tb> Emulsion <SEP> PVC <SEP> 30% <SEP> 1 <SEP>
<tb> Latex <SEP> acrylique <SEP> 25% <SEP> 5
<tb> Emulsion <SEP> de <SEP> silicone <SEP> 10% <SEP> 10 <SEP>
<tb> Combinaison <SEP> d'époxy <SEP> 6
<tb>
Tableau 3
Claims (2)
- Revendications 1. Procédé de lutte contre les insectes sur des surfaces poreuses, caractérisé en ce que l'on applique, avec l'insecticide ou avant l'application de ce dernier, un matériau obturateur de pores sur la surface poreuse.
- 2. Préparation pour mise en oeuvre du procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il contient de l'insecti- eide et un matériau obturateur de pores.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| BE8800171A BE1000109A6 (fr) | 1988-02-12 | 1988-02-12 | Procedes et preparations de lutte contre les insectes. |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| BE8800171A BE1000109A6 (fr) | 1988-02-12 | 1988-02-12 | Procedes et preparations de lutte contre les insectes. |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| BE1000109A6 true BE1000109A6 (fr) | 1988-03-29 |
Family
ID=3883267
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| BE8800171A BE1000109A6 (fr) | 1988-02-12 | 1988-02-12 | Procedes et preparations de lutte contre les insectes. |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| BE (1) | BE1000109A6 (fr) |
-
1988
- 1988-02-12 BE BE8800171A patent/BE1000109A6/fr not_active IP Right Cessation
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| RE | Patent lapsed |
Owner name: CHEMINOVA A/S Effective date: 19900228 |