BE1032731B1 - Formulation phytosanitaire concentree - Google Patents
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Abstract
La présente invention concerne une formulation phytosanitaire concentrée, comprenant : un solvant selon la formule (A), dans laquelle R1 est choisi parmi un alkyle en C5 à C12, comme solvant dans une composition comprenant un pesticide ; et un produit phytosanitaire actif. L'invention concerne également l'utilisation de la formulation pour préparer une composition diluée dans de l'eau du produit phytosanitaire actif, en mélangeant au moins une partie en poids de la formulation concentrée avec au moins 10 parties et de préférence moins de 1000 parties d'eau.
Description
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FORMULATION PHYTOSANITAIRE CONCENTREE
L'invention concerne une formulation phytosanitaire concentrée contenant un ingrédient actif. La composition comprend des solvants plus écologiques. Elle est stable et peut être facilement utilisée par les agriculteurs. La présente invention concerne également une composition solvante utile et essentiellement préférée pour préparer la formulation phytosanitaire.
ARRIÈRE-PLAN
L'agriculture utilise de nombreuses matières actives telles que des engrais ou des pesticides, par exemple des insecticides, des herbicides ou des fongicides. Il s'agit de produits phytosanitaires actifs (ou matières actives). Les produits phytosanitaires actifs sont généralement produits sous forme pure ou très concentrée. Ils doivent être utilisés à de faibles concentrations dans les exploitations agricoles. À cette fin, ils sont généralement formulés avec d'autres ingrédients afin de permettre à l'agriculteur de les diluer facilement en fonction du poids. Il s'agit de formulations — phytosanitaires. La dilution effectuée par l'agriculteur se fait généralement en mélangeant la formulation phytosanitaire avec de l'eau.
Ainsi, les formulations phytosanitaires doivent permettre une dilution en poids aisée par l'agriculteur, afin d'obtenir un produit dans lequel le produit phytosanitaire est — correctement dispersé, par exemple sous forme de solution, d'émulsion, ou de suspension. Les formulations phytosanitaires permettent ainsi le transport d'un produit phytosanitaire sous une forme relativement concentrée, un conditionnement facile et/ou une manipulation aisée pour l'utilisateur final. Différents types de formulations phytosanitaires peuvent être utilisés en fonction des différents produits phytosanitaires. On peut citer, par exemple, les concentrés émulsifiables (Emulsifiable Concentrates "EC"), les émulsions concentrées (Emulsion in water "EW"), les microémulsions (« ME »), les poudres mouillables (Wettable Powders "WP"), les granulés dispersables dans l'eau (Water Dispersible Granules, "WDG").
Les formulations qui peuvent être utilisées dépendent de la forme physique du produit phytosanitaire (par exemple solide ou liquide) et de ses propriétés physico- chimiques en présence d'autres composés tels que l'eau ou les solvants.
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Après dilution en poids par l'agriculteur, par exemple par mélange avec de l'eau, le produit phytosanitaire peut se présenter sous différentes formes physiques : solution, dispersion de particules solides, dispersion de gouttelettes du produit, gouttelettes de solvant dans lequel le produit est dissous... Les formulations phytosanitaires comprennent généralement des composés qui permettent d'obtenir ces formes physiques. Il peut s'agir, par exemple, d'agents tensioactifs, de solvants, de supports minéraux et/ou de dispersants. Très souvent, ces composés n'ont pas de caractère actif, mais un caractère d'aide intermédiaire à la formulation. Il est donc très souvent souhaité de limiter la quantité afin de limiter les coûts et/ou une éventuelle nocivité pour l'environnement. Les formulations phytosanitaires peuvent notamment se présenter sous forme liquide ou solide.
Pour préparer des formulations phytosanitaires de produits phytosanitaires actifs solides, il est connu de dissoudre le produit dans un solvant. La formulation phytosanitaire comprend donc une solution du produit dans le solvant. La formulation peut se présenter sous forme solide, par exemple sous la forme d'une poudre mouillable (WP) où la solution imprègne un support inorganique, par exemple du kaolin et/ou de la silice. La formulation peut également se présenter sous forme liquide, par exemple sous la forme d'un concentré émulsifiable (EC) ayant une seule phase liquide claire comprenant le solvant et le produit en solution, qui peut former une émulsion en ajoutant de l'eau, sans agitation ou avec une faible agitation. Elle peut également se présenter sous la forme d'une émulsion concentrée trouble (EW), dont la phase dispersée dans l'eau comprend le solvant et le produit en solution dans le solvant. Elle peut également se présenter sous la forme d'une microémulsion (ME) claire, dont la phase dispersée dans l'eau comprend le solvant et le produit en solution dans le solvant.
Certains actifs phytosanitaires solides sont souvent difficiles à formuler. Par exemple, le tébuconazole est un fongicide particulièrement efficace et largement utilisé, notamment pour la culture du soja. Pour certaines matières actives phytosanitaires, il est difficile de produire des formulations concentrées faciles à diluer pour l'agriculteur, stables, et ne présentant pas d'inconvénients substantiels (prouvés ou perçus) en termes de sécurité, de toxicité et/ou d'écotoxicité. Pour certaines substances actives, il est difficile de formuler des concentrations — relativement élevées avec une stabilité suffisante.
En particulier, il est nécessaire d'éviter l'apparition de cristaux, notamment à basse température et/ou lors de la dilution et/ou lors du stockage à haute température de
3 BE2024/5404 la composition diluée. Les cristaux peuvent avoir des effets négatifs, notamment boucher les filtres des dispositifs utilisés pour distribuer la composition diluée, boucher les dispositifs de pulvérisation, diminuer l'activité globale de la formulation, créer des problèmes inutiles avec les flux de déchets pour éliminer les cristaux, et/ou entraîner une mauvaise distribution du produit actif sur le champ agricole.
En particulier, il existe un besoin de solvants aprotiques pouvant remplacer les solvants aromatiques actuellement utilisés dans les formulations phytosanitaires concentrées, tels que le naphtalène, le naphtalène appauvri, le diméthylacétamide, le cyclohexanone, l'alcool benzylique, l'acétophénone, le gamma-butyrolactone, et la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP). Ces solvants présentent une liste connue d'inconvénients, notamment un impact environnemental élevé, des problèmes de toxicité et leur nature non renouvelable. Ces questions ont entraîné une augmentation des restrictions réglementaires.
Cependant, leur utilisation continue dans l'agriculture est motivée par leur efficacité et leur polyvalence dans la formulation de produits phytosanitaires concentrés et stables. Il reste nécessaire de trouver et d'adopter des alternatives plus sûres et plus durables, en particulier pour les solvants aprotiques.
La présente invention et ses modes de réalisation permettent d'apporter une solution à un ou plusieurs des inconvénients susmentionnés. À cette fin, la présente invention concerne une formulation phytosanitaire concentrée selon la revendication 1.
Des modes de réalisation préférés du dispositif sont illustrés dans l'une quelconque des revendications 2 à 14.
Des modes de réalisation préférés spécifiques du solvant utilisé dans la formulation phytosanitaire se rapportent à une invention selon les revendications 2 à 7. Des modes de réalisation préférés spécifiques du produit phytosanitaire se rapportent à une invention selon les revendications 12 à 14. Les inventeurs ont constaté que ces composés préférés peuvent être stabilisés de manière adéquate dans les solvants préférés, ce qui permet la formation de formulations phytosanitaires stables et — hautement concentrées.
Dans un deuxième aspect, la présente invention concerne une utilisation selon la revendication 15.
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La présente invention concerne une formulation phytosanitaire concentrée.
Sauf définition contraire, tous les termes utilisés dans la divulgation de l'invention, y compris les termes techniques et scientifiques, ont la signification communément admise par une personne de compétence ordinaire dans l'art auquel appartient la présente invention. Pour mieux comprendre l'enseignement de la présente invention, des définitions de termes sont incluses à titre indicatif.
Dans le présent document, les termes suivants ont la signification suivante :
Les termes « un », « une » et « le » et « la », tels qu'ils sont utilisés dans le présent document font référence à la fois au singulier et au pluriel, à moins que le contexte ne s'y oppose clairement. À titre d'exemple, « un compartiment » désigne un ou plus d’un compartiment.
Le terme « environ », tel qu'il est utilisé ici en référence à une valeur mesurable telle qu'un paramètre, une quantité, une durée temporelle, etc., est censé englober des variations de +/-20% ou moins, de préférence +/-10 % ou moins, plus préférentiellement +/-5 % ou moins, encore plus préférentiellement +/-1 % ou moins, et encore plus préférentiellement +/-0,1 % ou moins de la valeur spécifiée, dans la mesure où de telles variations sont appropriées à l'invention divulguée.
Toutefois, il est entendu que la valeur à laquelle se réfère le modificateur « environ » est elle-même spécifiquement divulguée.
Les termes « comprendre », « comprenant », « comprend » et « composé de » utilisés dans le présent document sont synonymes de « inclure », « incluant », « inclut » ou de « contenir », « contenant », « contient » et sont des termes inclusifs ou ouverts qui précisent la présence de ce qui suit, par ex. un composant, et n'excluent pas la présence de composants, de caractéristiques, d'éléments, de membres ou d'étapes supplémentaires, non cités, connus dans l'art ou divulgués dans le présent document.
En outre, les termes premier, deuxième, troisième et autres dans la description et dans les revendications sont utilisés pour distinguer des éléments similaires et pas nécessairement pour décrire un ordre séquentiel ou chronologique, sauf indication contraire. Il est entendu que les termes ainsi utilisés sont interchangeables dans des circonstances appropriées et que les modes de réalisation de l'invention décrits ici peuvent fonctionner dans d'autres séquences que celles décrites ou illustrées dans le présent document. 5
L'énumération de plages numériques par leurs points d'extrémité inclut tous les nombres et fractions compris dans cette plage, ainsi que les points d'extrémité énumérés.
L'expression « % en poids », « pourcentage en poids », « % poids » ou « % pds », ici et dans toute la description, sauf définition contraire, fait référence au poids relatif du composant respectif par rapport au poids total de la formulation.
Alors que les termes « un ou plusieurs » ou « au moins un », tels qu'un ou plusieurs elements ou au moins un élément d'un groupe d'éléments, sont clairs en soi, à titre d'exemple, le terme englobe notamment une référence à l'un quelconque desdits éléments, ou à deux éléments quelconques ou plus, tels que, par exemple, 23, 24, >5, 26 ou >7, etc. de ces éléments, et jusqu'à l'ensemble de ces éléments.
Sauf définition contraire, tous les termes utilisés dans la divulgation de l'invention, y compris les termes techniques et scientifiques, ont la signification communément admise par une personne de compétence ordinaire dans l'art auquel appartient la présente invention. Pour mieux comprendre l'enseignement de la présente invention, des définitions des termes utilisés dans la description sont incluses à titre indicatif.
Les termes ou définitions utilisés dans le présent document sont uniquement destinés à faciliter la compréhension de l'invention.
Dans la présente spécification, toute référence à « un mode de réalisation » signifie qu'une particularité, une structure ou une caractéristique décrite en relation avec le mode de réalisation est incluse dans au moins un mode de réalisation de la présente invention. Ainsi, l'expression « dans un mode de réalisation » à divers endroits de la présente spécification ne fait pas toujours nécessairement référence au même mode de réalisation, bien que cela puisse aussi être le cas. En outre, les particularités, structures ou caractéristiques peuvent être combinées de n'importe quelle manière — appropriée, comme cela apparaîtrait à une personne versée dans l'art à partir de la présente divulgation, dans un ou plusieurs modes de réalisation. En outre, si certains modes de réalisation décrits dans le présent document comprennent certaines caractéristiques, mais pas d'autres caractéristiques incluses dans d'autres modes de
6 BE2024/5404 réalisation, des combinaisons de caractéristiques de différents modes de réalisation sont censées entrer dans le champ d'application de l'invention et former des modes de réalisation différents, comme le comprendraient les personnes de l'art. Par exemple, dans les revendications suivantes, l'un quelconque des modes de — réalisation revendiqués peut être utilisé dans n'importe quelle combinaison.
Par «formulation phytosanitaire concentrée » ou «formulation phytosanitaire concentrée » ou « composition phytosanitaire concentrée » ou « composition phytosanitaire concentrée », on entend une formulation destinée à être mélangée à de l'eau (par exemple diluée) par l'utilisateur, par opposition à une composition phytosanitaire diluée.
Par « composition phytosanitaire diluée » ou « formulation phytosanitaire diluée » ou « composition phytosanitaire diluée » ou « composition phytosanitaire diluée », on entend une formulation qui a été mélangée à de l'eau, par exemple par l'utilisateur final, et qui est prête à être utilisée ou appliquée sous sa forme liquide diluée.
Formulation phytosanitaire concentrée
Selon un premier aspect, l'invention concerne une formulation phytosanitaire concentrée comprenant un solvant de formule (A). Dans un autre mode de réalisation préféré, la formulation phytosanitaire concentrée comprend en outre un produit phytosanitaire actif.
Un objectif principal de la présente invention est de surmonter les inconvénients mentionnés ci-dessus de l'art antérieur en proposant une formulation phytosanitaire concentrée plus adaptée du point de vue écologique que les formulations actuellement utilisées. En particulier, il existe un besoin supplémentaire de solvants — écologiques qui soient compatibles avec des composants actifs agrochimiques insolubles dans l'eau. En particulier, des remplacements écologiques pour des solvants aromatiques, tels que le Solvesso 100, l'Isophorone, les solvants à base de naphta et de naphtalène et similaires sont souhaités.
Les inventeurs ont découvert de manière surprenante que les solvants décrits ici présentent une faible toxicité pour la reproduction par rapport à des éthers de 2- (alcoxyméthyl)tétrahydrofuranne similaires ; tout en présentant une solvabilité et une efficacité élevées pour les composés actifs agrochimiques cibles.
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La formulation, concentrée, ne contient pas de quantités significatives d'eau.
Typiquement la teneur en eau est inférieure à 50 % en poids, avantageusement inférieure à 25 % en poids. Elle sera généralement inférieure à 10 % en poids.
Dans un mode de réalisation particulier, la formulation concentrée peut être essentiellement exempte d'eau. Dans un autre mode de réalisation préféré, la formulation concentrée peut comprendre moins de 10,0% d'eau, plus préférentiellement moins de 8,0 % d'eau, plus préférentiellement moins de 6,0 % d'eau, plus préférentiellement moins de 5,0 % d'eau, plus préférentiellement moins de 40% d'eau, plus préférentiellement moins de 3,0% d'eau, plus préférentiellement moins de 2,0 % d'eau, plus préférentiellement moins de 1,0 % d'eau, plus préférentiellement moins de 0,5 % d'eau, plus préférentiellement moins de 0,3% d'eau, plus préférentiellement moins de 0,1% d'eau, plus préférentiellement moins que 0,01 % d'eau. Tous les pourcentages d'eau sont en poids, par rapport au poids de la formulation. Une formulation concentrée essentiellement exempte d'eau est particulièrement avantageuse en association avec des produits phytosanitaires actifs sensibles à l'hydrolyse.
Avantageusement, les solvants de la présente demande sont aprotiques, ce qui est avantageux pour la stabilité de certains produits phytosanitaires actifs par rapport à des solvants protiques ainsi qu'à des formulations qui contiennent de l'eau. Bien que la formulation soit généralement diluée avec de l'eau avant utilisation, la durée de conservation de la formulation concentrée est considérablement augmentée.
La formulation est de préférence une formulation liquide. Dans un autre mode de réalisation préféré, la formulation concentrée est de préférence une formulation liquide, par exemple sous la forme d'un concentré émulsionnable (EC), d'un concentré dispersable (DC) ou d'une formulation de type dispersion dans l'huile (OD). Par « de type dispersion dans l'huile », il faut comprendre le fluide utilisé comme une phase continue qui peut être non miscible à l'eau ou miscible à l'eau.
Dans ce cas, elle comprend de préférence moins de 500 g/L d'eau, plus préférentiellement moins de 250 g/L. Elle sera généralement inférieure à 100 g/L.
Le cadre de l'invention n'exclut pas la réalisation de formulations phytosanitaires concentrées solides, telles que les formulations dans lesquelles un liquide comprenant la formulation phytosanitaire concentrée est supporté par un minéral et/ou dispersé dans une matrice solide. Dans ce cas on obtient ainsi une poudre
8 BE2024/5404 mouillable (WP) et, une fois granulée, on obtient des granulés hydrodispersables (WDG) ou des granulés hydrosolubles (WSG) ou des granulés émulsionnables dans l'eau (WEG).
La formulation peut bien entendu comprendre d'autres ingrédients (ou « autres additifs ») que le produit phytosanitaire actif, le ou les solvants, le ou les agents émulsifiants éventuels et l'eau éventuelle. Elle peut notamment comprendre des modificateurs de viscosité, des agents antimousses, notamment des antimousses siliconés, des agents anti-rebond, des agents anti-lixiviation, des charges inertes, notamment minérales, des agents antigel, etc.
Concentrations des différents composants de la composition
La formulation phytosanitaire concentrée selon l'invention comprend avantageusement au moins 1 % en poids, de préférence au moins 5 % en poids, plus préférentiellement au moins 10 % en poids dudit produit phytosanitaire actif par rapport au poids total de la formulation phytosanitaire concentrée.
La formulation phytosanitaire concentrée peut avantageusement comprendre : a) de 10 pour cent à 80 pour cent, de préférence 20 pour cent à 60 pour cent en poids, de solvant selon l'invention, par rapport au poids total de la formulation phytosanitaire concentrée ; b) de 1 pour cent à 80 pour cent, de préférence 10 pour cent à 60 pour cent en poids, de produit phytosanitaire actif, par rapport au poids total de la formulation phytosanitaire concentrée, c) de 5 pour cent à 50 pour cent, de préférence de 10 pour cent à 35 pour cent en poids, de tensioactifs, par rapport au poids total de la formulation phytosanitaire concentrée, d) éventuellement de O à 10 pour cent, de préférence de 1 à 5 pour cent en poids, d'additifs rhéologiques/épaississants, par rapport au poids total de la formulation phytosanitaire concentrée, e) éventuellement, de 0 pour cent à 25 pour cent, de préférence 5 pour cent à 20 pour cent en poids, d'agent mouillant/dispersant différent du système tensioactif selon l'invention, par rapport au poids total de la formulation phytosanitaire concentrée, f) de 0 pour cent à 10 pour cent, de préférence de 0 pour cent à 5 pour cent et plus préférentiellement moins de 1 pour cent en poids d'eau.
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Dans les sections suivantes, chacun de ces composants ainsi que leurs modes de réalisation préférés seront détaillés. II est clair que des combinaisons des modes de réalisation les plus préférés sont particulièrement souhaitées et envisagées ici; plus encore les combinaisons privilégiées de solvants et de leurs produits phytosanitaires actifs les plus compatibles.
A) Solvant
Par solvant dans la formulation phytosanitaire (ou dans la composition diluée), on entend un mélange efficace, apte à être associé au produit phytoprotecteur actif. De préférence, ledit mélange efficace est clair et stable.
L'invention concerne une formulation phytosanitaire concentrée comprenant un … solvant répondant à la formule (A).
Ri \ a oO - ij
Ka
H3C
Dans un mode de réalisation, R1 est un groupe alkyle, de préférence un alkyle en
C2 à C20, plus préférentiellement un alkyle en C4 à C20, plus préférentiellement un alkyle en C5 à C20, plus préférentiellement un alkyle en C5 à C18, plus préférentiellement un alkyle en C5 à C16, plus préférentiellement un alkyle en C5 à
C14, plus préférentiellement un alkyle en C5 à C12, plus préférentiellement un alkyle en C5 à C10, plus préférentiellement un alkyle en C5 à C9, plus préférentiellement un alkyle en C5 à C8. Dans un autre mode de réalisation préféré, R1 est un n-alkyle.
Plus préférentiellement, R1 est choisi parmi un n-alkyle en C5 à C12, encore plus — préférentiellement un n-alkyle en C5 à C10, plus préférentiellement un n-alkyle en
C5 à C8. Plus préférentiellement, R1 est choisi parmi n-pentyle, n-hexyle, n-heptyle et n-octyle, idéalement, R1 est choisi parmi n-pentyle, n-hexyle et n-heptyle.
Les noms IUPAC des éthers alkyliques en C4 à C12 du 2,2-diméthyl-1,3-dioxolane- — 4-méthanol (glycasol) sont indiqués ci-dessous.
Longueur de la chaîne alkyle Nom IUPAC eee
LA (Butyle) ee 4 Butyloxy methyl 2,2-diméthyl-1,3-dioxolane
ES (Pentyle) ee Acpentyloxyméthyl-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane … £6 (Hexyle) ee 4chexyloxymeéthyl-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane _€7 (heptyle) ee 4cheptyloxymeéthyl-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane _€8 (octyle) ee AzOetyloxyméthyl-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane …€9.(nonyle) 4 Nonyloxy méthyl-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane … €10 (décyle) … 7 deCyloxy meEthyI-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane €11 (Undécyl) ee 4zundécyloxyméthyl-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane €12 (Dodécyle) ee t7dOdÉcyloxyméthyl-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane _
Avantageusement, le solvant présente les caractéristiques suivantes : - peut être produit entièrement ou en grande partie à partir de ressources renouvelables ; - une bonne solvabilité pour les composants actifs agrochimiques, en particulier ceux décrits ici et traditionnellement dissous dans des solvants aprotiques, souvent aromatiques ; - aprotique, meilleure solvabilité et stabilité d'une formulation concentrée pour des composés phytosanitaires actifs souhaitables par rapport au 2,2- diméthyl-1,3-dioxolane-4-méthanol et ses esters, en particulier lorsqu'il est combiné avec des triazoles et des dinitroanilines commerciaux courants ; - bonnes propriétés adjuvantes, telles que la pénétration des feuilles, la distribution/l'étalement et le comportement des gouttelettes, - faibles émissions de COV, - point d'éclair et point d'ébullition élevés, - biodégradable et - faible profil de toxicité, y compris une faible toxicité pour la reproduction par rapport aux éthers de 2-(alcoxyméthyl)tétrahydrofurane ;
B) Produit phytosanitaire actif
Les produits phytosanitaires actifs, notamment les produits non hydrosolubles et solides, sont connus de l'homme du métier. Le « produit phytosanitaire actif » ou x produit phytosanitaire actif » peut notamment être un herbicide, un insecticide, un
11 BE2024/5404 acaricide, un fongicide, ou un agent d'élimination des rongeurs (« rodenticide » en anglais), par exemple un raticide.
À titre d'exemples non limitatifs de matières actives appropriées, on peut citer, entre autres, amétryne, diuron, linuron, chlortoluron, isoproturon, nicosulfuron, métamitrone, diazinon, aclonifène, atrazine, chlorothalonil, bromoxynil, heptanoate de bromoxynil, octanoate de bromoxynil, mancozèbe, manèbe, zineb, phenmédiphame, propanyl, la série des phénoxyphénoxy, la série des hétéroaryloxyphénoxy, CMPP, MCPA, 2,4-D, simazine, les produits actifs de la série des imidazolinones, la famille des organophosphates, avec notamment azinphos- éthyl, azinphos-méthyl, alachlore, chlorpyriphos, diclofop-méthyle, fénoxaprop-p- éthyl, méthoxychlore, cyperméthrine, fénoxycarbe, cymoxanil, chlorothalonyl, les insecticides néonicotinoïdes Ikes, la famille des fongicides triazoles tels que l'azaconazole, le bromuconazole, le cyproconazole, le difénoconazole, le diniconazole, l'époxyconazole, le fenbuconazole, le flusilazole, le myclobutanyl, le tébucona zole, le triadiméfon, le triadiménol, les strobilurines telles que la pyraclostrobine, la picoxystrobine, l'azoxystrobine, la famoxadone, le krésoxym- méthyl et la trifloxystrobine, les solfonylurées telles que le bensulfuron-méthyl, le chlorimuron-éthyl, le chlorsulfuron, le metsulfuron-méthyl, le nicosulfuron, le — sulfométhuron-méthyl, le triasulfuron, le tribénuron-méthyl. Les produits insolubles dans l'eau sont choisis dans cette liste.
Dans un mode de réalisation préféré, le produit phytosanitaire actif est choisi dans la liste suivante : chlortoluron, aclonifen, atrazine, bromoxynil, heptanoate de bromoxynil, octanoate de bromoxynil, propanil, série phénoxyphénoxy, série hétéroaryloxyphénoxy, famille des organophosphates (notamment chlorpyrifos, diméthoate), azinphos-éthyl, flusilazole, azoles (notamment tébuconazole, triadiménol), triadiméfon, pyraclostrobine, picoxystrobine, azoxystrobine, famoxadone, krésoxim-méthyl, trifloxystrobine, bensulfuron-méthyl, chlorimuron- éthyl, chlorsulfuron, sulfométhuron-méthyl, alachlore, alpha-cyperméthrine, phenmédiphame, pendiméthaline, trifluraline, oxyfluorfène, imidaclopride, propoxur et des mélanges de combinaisons de ceux-ci. Ces produits phytosanitaires actifs préférés présentent une compatibilité améliorée avec les solvants décrits ici, notamment en termes de solvabilité et de stabilité des formulations concentrées.
Le produit phytosanitaire actif peut notamment être choisi parmi les azoles, de préférence les triazoles, de préférence le tébuconazole. Le tébuconazole est le nom usuel d'un composé connu de l'homme du métier.
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Comme triazoles autres que le tébuconazole, on peut notamment citer Ies composés suivants : azaconazole; bitertanol; bromuconazole; cyproconazole; diclobutrazole; difénoconazole; diniconazole; diniconazole-M; époxiconazole; étaconazole; fenbuconazole; fluotrimazole; fluquinconazole; flusilazole; flutriafol; hexaconazole; imibenconazole; ipconazole; metconazole; myclobutanil; penconazole; prochloraz, propiconazole; prothioconazole; quinconazole; strobulurine et analogues, siméconazole ; tétraconazole ; triadiméfon; triadiménol; triazbutil; triflumizole, triticonazole; uniconazole; uniconazole-P.
On estime que Ies triazoles mentionnés ci-dessus sont des composés bien connus de l'homme du métier. À titre de référence, le tableau ci-dessous fournit un numéro
CAS pour ces substances à des fins d'identification, si nécessaire. “Composée 7 Numérocas “Tébuconazole 0 107534-06-3 0 ‘Azaconazole 60207310 0
Bitertanol 0 BB1793L 2 “Bromuconazole °° 116255-48-2 0
Cyproconazole 94361-06455 00T
Diclobutrazole à 75736-333
Difénoconazole 0 119446-68-3 00
Diniconazole 0 83667-24537 “Diniconazole-M 83657185 “Époxiconazole © 106325-08-0 “Étaconazole 60207-93410 ‘Fenbuconazole 0 114369-43-6
Fluotrimazole 94209553 “Fluquinconazole 13642654
Flusilazole 85509199
Flutriafol 7667442140 0 ‘Hexaconazole © 79983-714 “Imibenconazole 0 123462-97-1 “Ipconazole 0 125226-28-7 “Metconazole 0 125116-2346
Myclobutanil 88671-89-0
Penconazole 66246886
Prochloraz 67747095
Propiconazole 6020790
Prothioconazole 178928 706 ‘Quinconazole 0 124495-187 0
Strobilurine 0 Groupe de composés “Siméconazole 0 149508-90-7 0
Tétraconazole © 112281-773 0
Triadiméfon 0 43121-433
Triadiménol 0 55219-65753
Triazbutil 1789287076 “Triflumizole 0 68694-11-1 “Triticonazole 1319834727
Uniconazole 83657-22411 0 ‘UniconazoleP 0 88B477-37-6
Dans un mode de réalisation particulièrement préféré, ledit produit phytosanitaire actif est une strobilurine. Les strobilurines sont des fongicides agricoles connus de l'homme du métier. Dans un mode de réalisation plus préféré, ledit produit phytosanitaire actif peut être choisi dans la liste suivante : azoxystrobine, picoxystrobine, fluoxastrobine, pyraclostrobine, krésoxim-méthyl, trifloxystrobine, dimoxystrobine, fénamidone, orysastrobine.
On estime que les strobilurines mentionnées ci-dessus sont des composés bien connus de l'homme du métier. À titre de référence, le tableau ci-dessous fournit un numéro CAS pour ces substances à des fins d'identification, si nécessaire. “Composé destrobilurne Numero CAS ‘Azoxystrobine © 131860-33-8 0
Picoxystrobine 0 117428422456
Fluoxastrobine 0 361377-29-9
Pyraclostrobine 0 175013-18-0 000 “Krésoxim-méthyl 0 143390-89-0 “Trifloxystrobine 0 141817-21-7
Dimoxystrobine 149961-52-4 “Fénamidone 0 161326-3467 0 “Orysastrobne 0 189744-06-2
Dans un autre mode de réalisation préféré, le produit phytosanitaire actif peut être choisi parmi les dinitroanilines. De préférence encore, le produit phytosanitaire actif est choisi parmi, de préférence, ledit produit phytosanitaire est choisi parmi : trifluraline, oryzaline, pendiméthaline, benefin, éthalfluraline, prodiamine et leurs combinaisons ou mélanges. Mieux encore, ledit produit phytosanitaire est choisi parmi la pendiméthaline ou la trifluraline.
On estime que les strobilurines mentionnées ci-dessus sont des composés bien connus de l'homme du métier. À titre de référence, le tableau ci-dessous fournit un numéro CAS pour ces substances à des fins d'identification, si nécessaire. “Composé 0 Numérocas
Trifiuraline 0158250918
Oryzaline 0 1904GP8873
Pendiméthaline 00 40487-42711 “Benefin 0 1861-4071
Éthalfluraline 0 55283-68-6 00
Prodiamine 29091-21172
Dans un autre mode de réalisation, les actifs phytosanitaires particulièrement compatibles en termes de solvabilité et de stabilité sont choisis parmi : trifluraline, propanil, pendiméthaline, diméthoate, chlorpyrifos, propoxur, oxyfluorfène, alpha- cyperméthrine, alachlor, phenmédiphame.
C) Agent émulsifiant
La formulation phytosanitaire peut comprendre un agent émulsifiant, typiquement et de préférence un agent tensioactif. Les agents émulsifiants sont des agents destinés à faciliter l'émulsification ou la dispersion après mise en contact de la formulation avec de l'eau, et/ou à stabiliser (dans le temps et/ou en température) = l'émulsion ou la dispersion, par exemple en évitant la sédimentation.
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Les agents tensioactifs sont des composés connus qui ont généralement une masse molaire relativement faible, par exemple inférieure à 1000 g/mol. Le tensioactif peut être un tensioactif anionique sous forme salifiée ou acide, non ionique, de préférence polyalcoxylé, cationique, amphotère (terme incluant également les tensioactifs
Zzwitterioniques). Il peut s'agir d'un mélange ou d'une combinaison de ces tensioactifs.
À titre d'exemples de tensioactifs anioniques, on peut citer, sans intention de s'y limiter : — les acides alkylsulfoniques, les acides arylsulfoniques, éventuellement substitués par un ou plusieurs groupes hydrocarbonés, et dont la fonction acide est partiellement ou totalement salifiée, tels que les acides en C8-C50, plus particulièrement en C8-C30, de préférence en C10-C22, les acides alkylsulfoniques, les acides benzènesulfoniques, les acides naphtalènesulfoniques, substitués par un à trois groupes alkyle en C1-C30, de préférence en C4-C16 et/ou alcényle en C2-C30, de préférence en C4-
C16. — les mono- ou diesters d'acides alkylsulfosucciniques dont la partie alkyle, linéaire ou ramifiée est éventuellement substituée par un ou plusieurs groupes hydroxylés et/ou alcoxylés en C2-C4, linéaires ou ramifiés (de préférence éthoxylés, propoxylés, éthopropoxylés). — les esters phosphates choisis plus particulièrement parmi ceux comportant au moins un groupe hydrocarboné linéaire ou ramifié, saturé, insaturé ou aromatique comprenant de 8 à 40 atomes de carbone, de préférence de 10 à 30, éventuellement substitué par au moins un groupe alcoxylé (éthoxylé, propoxylé, éthopropoxylé). De plus, ils comprennent au moins un groupe ester phosphate, mono- ou di-estérifié de sorte qu'un ou deux groupes acides libres ou partiellement ou totalement salifiés peuvent être présents. Les esters de phosphate préférés sont du type mono- et diesters d'acide phosphorique et mono-, di- ou tristyrylphénol alcoxylé (éthoxylé et/ou propoxylé), ou mono-, di- ou trialkylphénol alcoxylé (éthoxylé et/ou propoxylé), éventuellement substitués par un à quatre groupes alkyle ; acide phosphorique et un alcool alcoxylé (éthoxylé ou éthopropoxylé) en C8-C30, de préférence en C10-C22 ; acide phosphorique et un alcool non alcoxylé en
C8-C22, de préférence en C10-C22. — les esters sulfates obtenus à partir d'alcools saturés ou aromatiques, éventuellement substitués par un ou plusieurs groupes alcoxylés (éthoxylés, propoxylés, éthopropoxylés), et dont les fonctions sulfates sont sous la forme
16 ; BE2024/5404 acide libre, ou partiellement ou totalement neutralisées. À titre d'exemple, on peut citer les esters sulfates obtenus plus particulièrement à partir d'alcools saturés ou insaturés en C8-C20, qui peuvent comprendre 1 à 8 motifs alcoxylés (éthoxylés, propoxylés, éthopropoxylés) ; les esters sulfates obtenus à partir de phénol polyalcoxylé, substitués par 1 à 3 groupes hydroxycarbonés en C2-C30, saturés ou insaturés, et dont le nombre de motifs alcoxylés est compris entre 2 et 40 ; les esters sulfates obtenus à partir de mono-, di- ou tristyrylphénol polyalcoxylé dans lesquels le nombre de motifs alcoxylés varie de 2 à 40.
Les tensioactifs anioniques peuvent être sous forme acide (ils sont potentiellement anioniques), ou sous forme partiellement ou totalement salifiée, avec un contre-ion. Le contre-ion peut être un métal alcalin, tel que le sodium ou le potassium, un métal alcalino-terreux, tel que le calcium, ou encore un ion ammonium de formule N(R)4* où R, qui sont identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C:-
C4 éventuellement substitué par un atome d'oxygène.
À titre d'exemples de tensioactifs non ioniques, on peut citer, sans intention de s'y limiter : — les phénols polyalcoxylés (éthoxylés, propoxylés, éthopropoxylés) substitués par au moins un radical alkyle en C4 - Czo, de préférence en C4 - Cı2, ou substitués par au moins un radical alkylaryle dont la partie alkyle est en
C1-Ces Plus particulièrement, le nombre total de motifs alcoxylés est compris entre 2 et 100. À titre d'exemple, on peut citer les mono-, di- ou tri(phényléthyl)phénols polyalcoxylés, ou les nonylphénols polyalcoxylés.
Parmi les di- ou tristyrylphénols éthoxylés et/ou propoxylés, sulfatés et/ou phosphatés, on peut citer le di-(1-phényléthyl)phénol éthoxylé, contenant 10 motifs oxyéthylénés, le di-(1-phényléthyl)phénol éthoxylé, contenant 7 motifs oxyéthylénés, le di-(1-phényléthyl)phénol éthoxylé, contenant 7 motifs oxyéthylénés, le tri-(1-phényléthyl)phénol éthoxylé, contenant 8 motifs oxyéthylénés, le tri-(1-phényléthyl)phénol éthoxylé, contenant 16 motifs oxyéthylénés, le tri-(1-phényléthyl)phénol éthoxylé sulfaté, contenant 16 motifs oxyéthylénés, le tri-(1-phényléthyl)phénol éthoxylé, contenant 20 motifs oxyéthylénés, le tri-(1-phényléthyl)phénol éthoxylé phosphaté, contenant 16 motifs oxyéthylénés. — les alcools ou acides gras en C 6 -C 22, polyalkoxylés (éthoxylés, propoxylés, éthopropoxylés). Le nombre de motifs alcoxylés est compris entre 1 et 60.
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Le terme « acide gras éthoxylé » englobe à la fois les produits obtenus par éthoxylation d'un acide gras avec de l'oxyde d'éthylène et ceux obtenus par estérification d'un acide gras avec un polyéthylène glycol. . — les triglycérides polyalkoxylés (éthoxylés, propoxylés, éthopropoxylés) d'origine végétale ou animale. Sont ainsi appropriés les triglycérides provenant du saindoux, du suif, de l'huile d'arachide, de l'huile de beurre, de l'huile de coton, de l'huile de lin, de l'huile d'olive, de l'huile de palme, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de poisson, de l'huile de soja, de l'huile de ricin, de l'huile de colza, de l'huile de coco, et comprenant un nombre total de motifs alcoxylés compris entre 1 et 60. Le terme triglycéride éthoxylé désigne aussi bien les produits obtenus par éthoxylation d'un triglycéride avec de l'oxyde d'éthylène que ceux obtenus par transestérification d'un triglycéride avec un polyéthylène glycol. — éventuellement des esters de sorbitan polyalcoxylés (éthoxylés, propoxylés, éthopropoxylés), plus particulièrement des esters de sorbitol cyclisés d'acides gras en Cio à C2o tels que l'acide laurique, l'acide stéarique ou l'acide oléique, et comprenant un nombre total de motifs alcoxylés compris entre 2 et 50.
La formulation comprend avantageusement au moins 1 %, plus préférentiellement au moins 2 %, plus préférentiellement au moins 3 %, plus préférentiellement au moins 4 %, plus préférentiellement au moins 5 %, plus préférentiellement au moins 8 %, en poids de matière sèche, d'au moins un tensioactif c).
Autres ingrédients
La formulation phytosanitaire concentrée peut évidemment inclure certains ingrédients (ou « autres additifs ») autres que la combinaison de substances herbicides, le(s) solvant(s), le système tensioactif et l'eau facultative. Elle peut inclure, notamment des agents modificateurs de viscosité, des agents antimousses et des produits démoussants, en particulier des antimoussants et des produits démoussants siliconés, des agents anti-rebond, des agents anti-lixiviation, des charges inertes, en particulier des charges minérales, des agents antigel, des stabilisants, des colorants, des agents émétiques, des adhésifs (promoteurs d'adhérence), etc.
Additifs rhéologigues/épaississants
Dans un mode de réalisation particulier, la formulation phytosanitaire concentrée selon l'invention peut en outre contenir des additifs rhéologiques/épaississants, de
18 BE2024/5404 préférence un agent de suspension minéral, plus préférentiellement choisi dans le groupe constitué par les silices, les silicates traités en surface, les oxydes mixtes et leurs mélanges.
Autres aspects
Dans un deuxième aspect, la présente invention concerne l'utilisation d'un produit phytosanitaire concentré selon le premier aspect. Dans un mode de réalisation particulier, le produit phytosanitaire concentré est utilisé par dilution dans l'eau du produit phytosanitaire concentré en mélangeant au moins une partie en poids de la formulation concentrée avec au moins 10 parties d'eau, plus préférentiellement au moins 100 parties d'eau. Dans un autre mode de réalisation préféré, le produit phytosanitaire concentré est utilisé par dilution dans l'eau du produit phytosanitaire concentré en mélangeant au moins une partie en poids de la formulation concentrée avec au plus 100 000 parties d'eau, plus préférentiellement au plus 10 000 parties d'eau, idéalement au plus 1000 parties d'eau.
La formulation phytosanitaire concentrée est destinée à être épandue sur un champ cultivé ou à cultiver, par exemple un champ de soja, le plus souvent après dilution dans l'eau, pour obtenir une composition diluée. La dilution est généralement effectuée par l'agriculteur, directement dans une cuve (« mélange en cuve ») ; par exemple dans le réservoir d'un appareil destiné à épandre la composition. Il n'est pas exclu que l'exploitant ajoute d'autres produits phytosanitaires, par exemple des fongicides, des herbicides, des pesticides, des insecticides, des engrais. Ainsi, la formulation peut être utilisée pour préparer une composition diluée dans l'eau du produit phytosanitaire actif, en mélangeant au moins une partie en poids de la formulation concentrée avec au moins 10 parties d'eau, de préférence moins de 1000 parties. Les taux de dilution et les quantités à appliquer au champ dépendent généralement du produit phytosanitaire et de la dose souhaitable pour traiter le champ ; cela peut être déterminé par l'exploitant agricole.
Dans un troisième aspect, la présente invention concerne le produit phytosanitaire dilué, formé conformément au deuxième aspect de l'invention. La composition de ce produit phytosanitaire dilué est telle que décrite dans la première partie de l'invention, mais avec une teneur en eau beaucoup plus élevée. Comme il est bien connu dans l'art, cela a un effet significatif sur la forme. Le produit phytosanitaire dilué est généralement une composition aqueuse dans laquelle le produit phytosanitaire actif est dissous ou dispersé. Dans le cas présent, il est généralement
19 BE2024/5404 dispersé, car les produits phytosanitaires préférés sont peu ou pas solubles dans l'eau.
Dans un mode de réalisation particulier du troisième aspect, la présente invention concerne une formulation phytosanitaire grand public ou un produit de jardinage en vente libre. Les formulations phytosanitaires grand public sont généralement prêtes à l'emploi, considérablement diluées par rapport aux compositions phytosanitaires concentrées de « mélange en cuve » utilisées par les agriculteurs et les professionnels, et se présentent souvent sous une forme différente. Dans un mode de réalisation préféré, ladite formulation phytosanitaire grand public se présente sous la forme d'une émulsion dans l'eau ou d'une microémulsion. Typiquement, la phase huileuse de cette émulsion dans l'eau ou microémulsion sera basée sur le solvant de la formule A, comprenant en outre un produit phytosanitaire actif.
Toutefois, les produits prêts à l'emploi contiennent beaucoup plus d'eau, ce qui donne lieu à des émulsions dans l'eau ou à des microémulsions avec une phase volumique aqueuse. La phase volumique aqueuse peut en outre comprendre des additifs, tels que des agents tensioactifs et des parfums supplémentaires. Dans un autre mode de réalisation préféré, la formulation phytosanitaire grand public comprend en outre au moins 300 g d'eau par litre de formulation phytosanitaire grand public: plus préférentiellement au moins 400 g/L d'eau; plus préférentiellement au moins 500 g/L d'eau ; plus préférentiellement au moins 600 g/L d'eau ; plus préférentiellement au moins 700 g/L d'eau.
Dans un quatrième aspect, la présente invention concerne l'utilisation dudit produit phytosanitaire dilué tel que produit selon le deuxième aspect, ou selon le troisième aspect. Dans un mode de réalisation préféré, ledit produit phytosanitaire dilué est utilisé par application dudit produit phytosanitaire dilué sur les plantes, les semences, le sol et/ou l'environnement dans lequel les plantes sont cultivées.
Dans un mode de réalisation préféré de l'invention, le procédé permet de lutter contre les champignons phytopathogènes et/ou la végétation indésirable et/ou les attaques d'insectes ou d'acariens indésirables et/ou de réguler la croissance des plantes, dans lequel la composition susmentionnée peut agir sur les parasites respectifs, leur environnement ou sur les plantes à protéger contre les parasites respectifs, sur le sol et/ou sur les plantes indésirables et/ou sur les plantes cultivées — et/ou sur leur environnement. Dans la présente application, la protection des plantes est particulièrement envisagée.
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Dans un mode de réalisation préféré du quatrième aspect, la formulation phytosanitaire concentrée est diluée avec de l'eau, de préférence dans un rapport de 10 à 1000 parties d'eau par partie de formulation phytosanitaire concentrée, formant ainsi une formulation phytosanitaire diluée, et ladite formulation phytosanitaire diluée est ensuite appliquée aux plantes ou au sol. Dans un autre mode de réalisation préféré, la formulation phytosanitaire diluée est appliquée aux plantes ou au sol par pulvérisation sur ladite plante ou ledit sol. Dans un autre mode de réalisation préféré, la formulation de protection diluée est adaptée à une application foliaire directe. Dans un autre mode de réalisation préféré, la formulation de protection diluée est adaptée à l'incorporation dans le sol ou dans l'eau (d'irrigation). Avantageusement, l'utilisation d'un solvant plus écologique, biodégradable et peu toxique permet de minimiser l'impact sur l'environnement de l'application directe et à grande échelle d'une formulation phytosanitaire.
EXEMPLES
La présente invention est décrite plus en détail dans les exemples suivants. La présente invention n'est en aucun cas limitée aux exemples donnés.
EXEMPLE 1 : Paramètres de solubilité de Hansen
L'exemple 1 se réfère aux paramètres de solubilité de Hansen pour l'éther n- alkylique C5, C6 et C7 préféré du glycasol ainsi que pour une série d'actifs phytosanitaires particulièrement intéressants. Les paramètres de solubilité de
Hansen sont utilisés pour prédire la compatibilité entre les composés pour la formation d'une solution (homogène).
Actifs phytosanitaires et leurs paramètres de solubilité de Hansen ‘Actif phytosanitaire 5D (MPa*0,5) òP (MPa“0,5) SH (MPa“0,5) “Alachiore BO “Chlorpyrifos 6 “Alpha-Cyperméthrine 1756 “Phenmédiphame 6
Propanil 18246
Pendiméthaline 9 “Tébuconazole 186103
Triadiménol 184 105 80
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Trifluraline 18,3 6,8 5,9 “Oxyfluorfène 170 MES “Imidaclopride 185 89° BAS
Dimêthoate 17,90 2 OR
Propoxur B
Solvants préférés et leurs paramètres de solubilité de Hanssen “Longueur R1 Nom dusolvant 5D (MPa“0,5) òP(MPa“0,5) 5H(MPa%0,5)
Groupe) rer
C5 (Pentyle) 1,3-dioxolane, 2,2- 16,54 5,87 6,64 diméthyl-4- eere RENEY VOX Y )MÉTNY A N
C6 (Hexyle) 1,3-Dioxolane, 4- 16,58 5,44 6,39 [(hexyloxy)methyl]-
REA LL
C7 (heptyle) 1,3-dioxolane, 4- 16,58 5,07 6,17 [(heptyloxy)meéthyl]-
A A LA
Les points d'éclair de ces solvants sont tous supérieurs à 82 °C, jusqu'à 95 °C pour l'éther C7.
Exemple 2
La trifluraline se dissout exceptionnellement bien dans l'éther C5 (4- [(pentyloxy)méthyl]-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane) ; l'éther C6 (4- [(hexyloxy)méthyl]-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane) et l'éther C7 4- [(heptyloxy)méthyl]-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane. L'éther C5 s'est avéré avoir la plus grande solvabilité pour cet actif phytosanitaire.
Exemple 3
Le propanil se dissout exceptionnellement bien dans l'étherC5 (4- [(pentyloxy)méthyl]-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane) et l'éther C6 (4- [(hexyloxy)méthyl]-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane). La solvabilité de l'éther C7 (4- [(heptyloxy)méthyl]-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane) était plus faible mais toujours bonne. L'éther C5 a de nouveau montré les meilleures performances.
Exemple 4
La pendiméthaline se dissout bien dans l'éther C5 (4-[(pentyloxy)méthyl]-2,2- diméthyl-1,3-dioxolane) ; l'éther C6 = (4-[(hexyloxy)méthyl]-2,2-diméthyl-1,3- dioxolane) et l'éthter C7 =—4-[(heptyloxy)méthyl]-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane.
L'éther C7 s'est avéré avoir la plus grande solvabilité pour cet actif phytosanitaire.
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Exemple 5
Le diméthoate se dissout bien dans l'éther C5 (4-[(pentyloxy)méthyl]-2,2-diméthyl- 1,3-dioxolane) ; l'éther C6 (4-[(hexyloxy)méthyl]-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane) et l'éther C7 4-[(heptyloxy)méthyl]-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane. L'éther C7 s'est avéré avoir la plus grande solvabilité pour cet actif phytosanitaire.
Exemple 6
Le chlorpyrifos se dissout bien dans l'éther C5 (4-[(pentyloxy)méthyl]-2,2-diméthyl- 1,3-dioxolane) ; l'éther C6 (4-[(hexyloxy)méthyl]-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane) et l'éther C7 4-[(heptyloxy)méthylI]-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane. L'éther C7 s'est avéré avoir la plus grande solvabilité pour cet actif phytosanitaire.
Exemple 7
Le propoxur se dissout bien dans l'éther C5 (4-[(pentyloxy)méthyl]-2,2-diméthyl- 1,3-dioxolane) ; l'éther C6 (4-[(hexyloxy)méthyl]-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane) et l'éther C7 4-[(heptyloxy)méthylI]-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane. L'éther C7 s'est avéré avoir la plus grande solvabilité pour cet actif phytosanitaire.
Claims (16)
1. Formulation phytosanitaire concentrée, comprenant : a) un solvant selon la formule (A), Ri a Ka H:0 où R1 est choisi parmi un alkyle en C5 à C12, comme solvant dans une composition comprenant un pesticide ; et b) un produit phytosanitaire actif.
2. Formulation phytosanitaire concentrée selon la revendication 1, dans laquelle R1 est choisi parmi un n-alkyle en C5 à C12.
3. Formulation phytosanitaire concentrée selon l'une quelconque des revendications 1 - 2, dans laquelle R1 est choisi parmi un n-alkyle en C5 à
C10.
4. Formulation phytosanitaire concentrée selon l'une quelconque des revendications 1 - 3, dans laquelle R1 est choisi parmi un n-alkyle en C5 à
C8.
5. Formulation phytosanitaire concentrée selon l'une quelconque des revendications 1 - 4, dans laquelle R1 est un n-pentyle.
6. Formulation phytosanitaire concentrée selon l'une quelconque des revendications 1 - 5, dans laquelle R1 est un n-hexyle.
7. Formulation phytosanitaire concentrée selon l'une quelconque des revendications 1 - 6, dans laquelle R1 est un n-heptyle.
8. Formulation phytosanitaire concentrée selon l'une quelconque des revendications 1 - 7, dans laquelle le produit phytosanitaire actif est un herbicide, un insecticide, un acaricide, un rodenticide ou un fongicide.
9. Formulation phytosanitaire concentrée selon l'une quelconque des revendications 1 - 8, dans laquelle ladite formulation phytosanitaire concentrée se présente sous la forme d'un concentré émulsifiable, d'une
24 BE2024/5404 émulsion concentrée ou d'une microémulsion ; comprenant de préférence moins de 500 g/L d'eau.
10.Formulation phytosanitaire concentrée selon l'une quelconque des revendications 1 - 9, dans laquelle ladite formulation comprend moins de % en poids d'eau, plus préférentiellement moins de 5 % en poids d'eau, plus préférentiellement moins de 1 % en poids d'eau, par rapport au poids de la formulation.
11.Formulation phytosanitaire concentrée selon l'une quelconque des revendications 1 - 10, dans laquelle ladite formulation comprend en outre c) 10 un agent tensioactif, l'agent tensioactif étant choisi parmi les agents tensioactifs non ioniques, les agents tensioactifs anioniques et les agents tensioactifs amphotères, et les mélanges ou combinaisons de ceux-ci.
12.Formulation phytosanitaire concentrée selon l'une quelconque des revendications 1 - 11, dans laquelle le produit phytosanitaire est choisi parmi les composés suivants : alachlore, chlorpyriphos, alpha-cyperméthrine, phenmediphame, propanil, pendiméthaline, azoles, de préférence triazoles, de préférence tébuconazole, triadiménol, trifluraline, oxyfluorfène, imidaclopride, diméthoate, et propoxur.
13.Formulation phytosanitaire concentrée selon l'une quelconque des revendications 1 - 12, dans laquelle le produit phytosanitaire est un triazole, de préférence le produit phytosanitaire est choisi parmi les composés suivants : azaconazole ; bitertanol ; bromuconazole ; cyproconazole ; diclobutrazol ; difénoconazole ; diniconazole ; diniconazole-M ; époxiconazole ; étaconazole ; fenbuconazole ; fluotrimazole ; fluquinconazole ; flusilazole ; flutriafol ; hexaconazole ; imibenconazole ; ipconazole ; metconazole ; myclobutanil; penconazole ; prochloraz, propiconazole ; prothioconazole ; quinconazole ; strobulurine et analogues, simeconazole ; tébuconazole ; tétraconazole ; triadimefon ; triadiménol ; triazbutil ; triflumizole, triticonazole ; uniconazole ; uniconazole-P et leurs mélanges ou combinaisons ; plus préférentiellement, le produit phytosanitaire est le tébuconazole.
14.Formulation phytosanitaire concentrée selon l'une quelconque des revendications 1 - 12, dans laquelle le produit phytosanitaire est une dinitroaniline, de préférence ledit produit phytosanitaire est choisi parmi : trifluraline, oryzaline, pendiméthaline, benefin, éthalfluraline, prodiamine et leurs combinaisons ou mélanges ; plus préférentiellement, ledit produit phytosanitaire est choisi parmi la pendiméthaline ou la trifluraline.
25 BE2024/5404
15. Utilisation de la formulation selon l'une des revendications précédentes, pour préparer une composition diluée dans l'eau du produit phytosanitaire actif, en mélangeant au moins une partie en poids de la formulation concentrée avec au moins 10 parties et de préférence moins de 1000 parties d'eau.
16.Formulation phytosanitaire grand public, dans laquelle ladite formulation comprend une formulation phytosanitaire concentrée selon les revendications 1 à 8, dans laquelle ladite formulation se présente sous la forme d'une émulsion dans l'eau ou d'une microémulsion ; comprenant de préférence plus de 500 g/L d'eau.
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-
2025
- 2025-06-24 WO PCT/EP2025/067781 patent/WO2026003012A1/fr active Pending
Patent Citations (4)
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| FG | Patent granted |
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