发明内容
本发明的目的在于提供一种新的抗性风险小、成本低、药效好、持效期长的杀菌组合物。
发明人通过大量的室内生测和田间药效试验,意外的发现活化酯和咪唑类杀菌剂以一定的比例混配后,对白粉病等病害有显著的增效作用。
所述咪唑类杀菌剂选自多菌灵、甲基硫菌灵、苯菌灵、噻菌灵等。
所述多菌灵:英文通用名称carbendazim,化学名称N-(2-苯骈咪唑基)-氨基甲酸甲酯,分子式:C9H9N3O2。
多菌灵是一种广谱性杀菌剂,对多种由真菌(如半知菌、多子囊菌)引起的作物病害有防治效果。可用于防治白粉病、炭疽病、菌核病、赤霉病、灰霉病、枯萎病、立枯病、猝倒病等病害。施用方法为叶面喷雾、种子处理和土壤处理等。
所述甲基硫菌灵:英文通用名Thiophanate-Methyl,化学名称1,2-二(3-甲氧羰基-2-硫脲基)苯,分子式C12H14N4O4S2。
甲基硫菌灵为广谱杀菌剂,具有向顶性传导功能,对多种病害有预防和治疗作用。对叶螨和病原线虫有抑制作用。可防治黄瓜白粉病、炭疽病,茄子、葱头、芹菜、番茄、菜豆等灰霉病、炭疽病、菌核病,苹果轮纹病、炭疽病,葡萄褐斑病、炭疽病、灰霉病、桃褐腐病,烟草、桑树白粉病,甘薯黑斑病,麦类黑穗病、赤霉病。
所述苯菌灵:英文通用名benomyl,化学名称1-正丁氨基甲酰-2-苯并咪唑氨基甲酸甲酯,分子式C14H18N4O3。
苯菌灵为内吸性杀菌剂,具有保护、铲除和治疗作用。对谷类作物、葡萄、仁果及核果类、水稻及蔬菜上的子囊菌纲、半知菌纲及某些担子菌纲的真菌引起的病害有防效。还可用于防治螨类。
所述噻菌灵:英文通用名triabendazole,化学名称2-(噻唑-4-基)苯并咪唑,分子式C10H7N3S。
噻菌灵为高效、广谱、内吸性杀菌剂,兼有保护和治疗作用。能向顶传导,但不能向基传导。主要用于蔬菜、水果类的病害防治。噻菌灵对人、畜、鱼、蜜蜂和野生动物均很安全,无致畸、致癌、致突变等慢性毒性问题。
上述咪唑类杀菌剂均是本领域公知的杀菌剂,可以通过各种商业渠道获得。
在上述发现的基础上,经过对组合物进行联合作用的定量分析,形成了本发明的技术方案,即:一种杀菌组合物,组合物中活化酯(A)和咪唑类杀菌剂(B)的质量比为100∶1~1∶100,A与B质量优选比为30∶1~1∶50。组合物中活性组分总质量百分含量为10~80%。
本发明组合物可以用已知的方法制备成适合农业使用的任意一种剂型,较好的剂型有悬浮剂、可湿性粉剂、水分散粒剂等。这些制剂可由通用的方法制备,例如,将活性物质与液体溶剂和/或固体载体混合,同时加入表面活性剂如乳化剂、分散剂、稳定剂、湿润剂,还可以加入粘合剂、消泡剂、氧化剂、染料等。
对于悬浮剂,可使用的分散剂如聚羧酸盐、木质素磺酸盐如木质素磺酸钠盐、烷基萘磺酸盐中的一种或多种;乳化剂如农乳700#(通用名烷基酚甲醛树脂聚氧乙烯醚)、二丁基萘磺酸钠甲醛缩合物、农乳2201#、斯盘-60#(通用名山梨醇酐单硬脂酸脂)、农乳1601#(通用名三苯乙基苯酚聚氧丙烯聚氧乙烯嵌段聚合物)、TERSPERSE 4894(2500)中的一种或多种;润湿剂如烷基酚聚氧乙烯基醚甲醛缩合物磷酸盐、茶枯粉、烷基酚聚氧乙烯基醚磷酸酯、苯乙基酚聚氧乙烯基醚磷酸酯、烷基硫酸盐、烷基磺酸盐、萘磺酸盐中的一种或多种;增稠剂如黄原胶、聚乙烯醇、膨润土中的一种或多种;防腐剂如甲醛、苯甲酸、苯甲酸钠中的一种或多种;消泡剂如有机硅类消泡剂;防冻剂如乙二醇、丙二醇、甘油、尿素、无机盐类如氯化钠中的一种或多种。
对于水分散粒剂,可使用的分散剂如聚羧酸盐、木质素磺酸盐、NNO4、烷基萘磺酸盐中的一种或多种;润湿剂如壬基酚聚氧乙烯醚、聚氧乙烯醇、烷基硫酸盐、烷基磺酸盐、萘磺酸盐中一种或多种;崩解剂如硫酸铵、尿素、蔗糖、葡萄糖中一种或多种;粘结剂如硅藻土、玉米淀粉、PVA、羧甲基(乙基)纤维素中的一种或多种;填料如硅藻土、碳酸氢钙、高岭土、白炭黑、滑石粉、陶土中的一种或多种。
对于可湿性粉剂,可使用的分散剂如聚羧酸盐、木质素磺酸盐、烷基萘磺酸盐中一种或多种;润湿剂如烷基硫酸盐、烷基磺酸盐、萘磺酸盐中一种或多种;填料如硫酸铵、尿素、蔗糖、葡萄糖、硅藻土、高岭土、白炭黑、轻钙、滑石粉、凹凸棒土、陶土中的一种或多种。
本发明组合物可以呈成品制剂形式提供,即组合物中各物质已经混合;组合物的成分也可以以单剂制剂提供,使用前在桶(罐)中直接混合。本发明的浓缩物通常与水混合得到所需要活性物质的浓度。
本发明的组合物可用于防治由子囊菌、担子菌等引起的重要病害,尤其适合于防治白粉病。本发明的组合物施用场所为农田、果园等。
本发明的组合物也可以与其它具有除草、杀虫或杀菌性能的化合物特别是保护性杀菌剂混合使用,也可以与杀线虫剂、防护剂、生长调节剂、植物营养素或土壤调节剂混合使用。
本发明还包括一种现场杀灭真菌的方法,在作物和/或果实感病之前或之后,向作物和/或果实及其生长或储存的场所施用本发明的组合物。可以按普通的方法施用,如浇注、喷射、喷雾、撒粉、散布。本发明的施用量随天气条件或作物状态变化。保护作用的持续时间通常与组合物中单个化合物的含量有关,与外界因素相关,例如气候,但通过使用适当的剂型可以减缓气候的影响。
本发明的组合物具备以下优点:一是组合物增效作用明显,药效大幅提高;二是组合物药效提高,田间用量下降,降低了生产和使用成本,减少农药残留和环境污染;三是组合物由不同作用机制的有效成分组成,作用位点增加,有利于克服和延缓病菌抗药性的产生。四是扩大了杀菌谱,能防治白粉病以外的病害如霜霉病。
具体实施方式
不同的农药有效成分混合后,通常表现出三种作用类型:相加作用、增效
作用和拮抗作用。但具体为何种作用,无法预测,只有通过大量试验才能知道。复配增效很好的配方,由于明显提高了实际防治效果,降低了农药的使用量,从而大大地延缓了病菌抗药性的产生速度,是科学防治病害的重要手段。
发明人进行了大量的室内生物测定试验和田间药效试验,发现活化酯与上述任意一种咪唑类化合物组合对白粉病菌等具有显著的协同增效作用,而不仅仅是两种药剂的简单相加(详见生物测定实例1)。
生物测定实施例1:活化酯与咪唑类杀菌剂复配(以多菌灵、甲基硫菌灵为例)对黄瓜白粉病菌的室内毒力测定
试验对象:黄瓜白粉病菌(采自田间)
试验方法:参照《中华人民共和国农业行业标准NY/T1156.4-2006》。选取生长势一致的盆栽两片真叶期黄瓜苗,每个处理选用5盆,编号备用。用Potter喷雾塔在50PSI压力下喷雾,每盆5mL。试验处理参见表1、表2、表3,每个药剂设置5个浓度梯度。24h后进行接种浓度为3×105个孢子/mL的黄瓜白粉病菌分生孢子悬浮液。以喷施等量清水的黄瓜苗为空白对照。接种后将黄瓜苗放入温室中培养。10d后,按照黄瓜白粉病的发病分级标准全株调查病情指数,并计算防治效果。
黄瓜白粉病病情分级标准:
0级:叶片无病斑;
1级:病斑面积占整个叶片的面积5%以下;
3级:病斑面积占整个叶片的面积的6%~10%;
5级:病斑面积占整个叶片面积的11%~25%;
7级:病斑面积占整个叶片面积的25%~50%;
9级:病斑面积占整个叶片面积的50%以上。
用最小二乘法计算抑制中浓度EC50,再依孙云沛法计算共毒系数(CTC)。
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药剂毒力指数×混剂中A的百分含量+B药剂毒力指数×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。
CTC≤80为拮抗作用,80<CTC<120为相加作用,CTC≥120为增效作用。
从表1结果可知,活化酯与多菌灵的配比在100∶1~1∶100之间时,对黄瓜白粉病菌具有增效作用,尤其在30∶1~1∶50之间时,共毒系数在190以上。
表1活化酯与多菌灵复配对黄瓜白粉病菌的盆栽试验结果
| 处理 |
EC50(μg/ml) |
ATI |
TTI |
共毒系数(CTC) |
|
活化酯(A) |
8.47 |
100 |
/ |
/ |
|
多菌灵(B) |
17.39 |
48.71 |
/ |
/ |
|
A∶B(100∶1) |
6.09 |
139.08 |
99.49 |
139.79 |
|
A∶B(70∶1) |
6.75 |
125.48 |
99.28 |
126.39 |
|
A∶B(30∶1) |
4.38 |
193.38 |
98.35 |
196.63 |
|
A∶B(15∶1) |
4.51 |
187.80 |
96.79 |
194.03 |
|
A∶B(1∶1) |
5.62 |
150.71 |
74.35 |
202.69 |
|
A∶B(1∶15) |
7.85 |
107.90 |
51.91 |
207.85 |
|
A∶B(1∶50) |
8.31 |
101.93 |
49.71 |
205.03 |
|
A∶B(1∶70) |
12.27 |
69.03 |
49.43 |
139.66 |
|
A∶B(1∶100) |
13.58 |
62.37 |
49.21 |
126.73 |
从表2结果可知,活化酯与甲基硫菌灵复配,在配比为100∶1~1∶100之间时,共毒系数都在120以上,对黄瓜白粉病菌具有增效作用,尤其在30∶1~1∶50之间时,共毒系数在200以上。
表2活化酯与甲基硫菌灵复配对黄瓜白粉病菌的盆栽试验结果
| 处理 |
EC50(μg/ml) |
ATI |
TTI |
共毒系数(CTC) |
|
活化酯(A) |
8.35 |
100 |
/ |
/ |
|
甲基硫菌灵(B) |
13.18 |
63.35 |
/ |
/ |
|
A∶B(100∶1) |
5.91 |
141.29 |
99.64 |
141.80 |
|
A∶B(70∶1) |
6.45 |
129.46 |
99.48 |
130.13 |
|
A∶B(30∶1) |
4.09 |
204.16 |
98.82 |
206.59 |
|
A∶B(15∶1) |
4.21 |
198.34 |
97.71 |
202.98 |
|
A∶B(1∶1) |
4.93 |
169.37 |
81.67 |
207.37 |
|
A∶B(1∶15) |
6.05 |
138.02 |
65.64 |
210.25 |
|
A∶B(1∶50) |
6.37 |
131.08 |
64.07 |
204.58 |
|
A∶B(1∶70) |
9.45 |
88.36 |
63.87 |
138.34 |
|
A∶B(1∶100) |
10.38 |
80.44 |
63.72 |
126.25 |
以下用具体实施例进一步说明本发明,但本发明绝非限于这些例子。以下所述仅为本发明较好的实施例,仅仅用以解释本发明,并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,凡在本发明的精神和原则之内所做的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
所有制剂配比中百分含量均为质量百分比。
悬浮剂例
按配方比例,将活性成分、分散剂、润湿剂、增稠剂、抗冻剂和水等各组分按配方的比例混合均匀,经研磨或高速剪切后制成悬浮剂。
实施例1:20.2%活化酯·多菌灵悬浮剂
活化酯20%,多菌灵0.2%,甲基萘磺酸钠甲醛缩合物(分散剂)10%、十二烷基硫酸钠(润湿剂)3%、黄原胶(增稠剂)2%、膨润土(增稠剂)1%、甘油(抗冻剂)5%,水补足至100%。
实施例2:40.4%活化酯·多菌灵悬浮剂
活化酯0.4%,多菌灵40%,聚羧酸盐(分散剂)10%、茶枯粉(润湿剂)3%、聚乙烯醇(增稠剂)2%、膨润土(增稠剂)1%、乙二醇(抗冻剂)5%,水补足至100%。
实施例3:30.3%活化酯·甲基硫菌灵悬浮剂
活化酯30%,甲基硫菌灵0.3%,木质素磺酸钠盐(分散剂)10%、十二烷基硫酸钠(润湿剂)3%、黄原胶(增稠剂)2%、聚乙烯醇(增稠剂)1%、丙二醇、(抗冻剂)5%,水补足至100%。
实施例4:20.2%活化酯·甲基硫菌灵悬浮剂
活化酯0.2%,甲基硫菌灵20%,烷基萘磺酸盐(分散剂)10%、茶枯粉(润湿剂)3%、聚乙烯醇(增稠剂)2%、膨润土(增稠剂)1%、尿素(抗冻剂)5%,水补足至100%。
实施例5:10%活化酯·多菌灵悬浮剂
活化酯5%,多菌灵5%,聚羧酸盐(分散剂)10%、十二烷基硫酸钠(润湿剂)3%、黄原胶(增稠剂)2%、膨润土(增稠剂)1%、尿素(抗冻剂)5%,水补足至100%。
实施例6:10%活化酯·甲基硫菌灵悬浮剂
活化酯2%,甲基硫菌灵8%,甲基萘磺酸钠甲醛缩合物(分散剂)10%、十二烷基硫酸钠(润湿剂)3%、聚乙烯醇(增稠剂)2%、黄原胶(增稠剂)1%、氯化钠(抗冻剂)5%,水补足至100%。
实施例7:31%活化酯·多菌灵悬浮剂
活化酯30%,多菌灵1%,聚羧酸盐(分散剂)10%、茶枯粉(润湿剂)3%、聚乙烯醇(增稠剂)2%、膨润土(增稠剂)1%、丙二醇(抗冻剂)5%,水补足至100%。
实施例8:25.5%活化酯·甲基硫菌灵悬浮剂
活化酯0.5%,甲基硫菌灵25%,聚羧酸盐(分散剂)10%、茶枯粉(润湿剂)3%、聚乙烯醇(增稠剂)2%、膨润土(增稠剂)1%、甘油(抗冻剂)5%,水补足至100%。
实施例9:30%活化酯·苯菌灵悬浮剂
活化酯15%,苯菌灵15%,聚羧酸盐(分散剂)10%、茶枯粉(润湿剂)3%、聚乙烯醇(增稠剂)2%、膨润土(增稠剂)1%、丙二醇(抗冻剂)5%,水补足至100%。
实施例10:20%活化酯·噻菌灵悬浮剂
活化酯5%,噻菌灵15%,聚羧酸盐(分散剂)10%、茶枯粉(润湿剂)3%、聚乙烯醇(增稠剂)2%、膨润土(增稠剂)1%、甘油(抗冻剂)5%,水补足至100%。
可湿性粉剂例
将农药活性组分、助剂、填料按比例混合经气流粉碎后再混合制得可湿性粉剂。主要设备:混合机、气流粉碎机。
实施例11:80%活化酯·多菌灵可湿性粉剂
活化酯50%,多菌灵30%,十二烷基硫酸钠(湿润剂)2%,木质素磺酸钠(分散剂)3%,白碳黑10%(填料),高岭土补足至100%。
实施例12:80%活化酯·甲基硫菌灵可湿性粉剂
活化酯30%,甲基硫菌灵50%,十二烷基硫酸钠(湿润剂)2%,木质素磺酸钠(分散剂)3%,白碳黑10%(填料),高岭土补足至100%。
实施例13:25.5%活化酯·多菌灵可湿性粉剂
活化酯0.5%,多菌灵25%,烷基硫酸盐(湿润剂)3%,聚羧酸盐(分散剂)3%,白碳黑(填料)11%,膨润土补足至100%。
实施例14:31%活化酯·甲基硫菌灵可湿性粉剂
活化酯30%,甲基硫菌灵1%,烷基硫酸盐(湿润剂)3%,聚羧酸盐(分散剂)3%,高岭土(填料)11%,凹凸棒土补足至100%。
实施例15:70%活化酯·多菌灵可湿性粉剂
活化酯40%,多菌灵30%,烷基磺酸盐(湿润剂)3%,木质素磺酸钠(分散剂)3%,白碳黑(填料)11%,陶土补足至100%。
实施例16:35%活化酯·苯菌灵可湿性粉剂
活化酯30%,苯菌灵5%,烷基硫酸盐(湿润剂)3%,聚羧酸盐(分散剂)3%,白碳黑(填料)11%,膨润土补足至100%。
实施例17:50%活化酯·噻菌灵可湿性粉剂
活化酯10%,噻菌灵40%,烷基硫酸盐(湿润剂)3%,聚羧酸盐(分散剂)3%,高岭土(填料)11%,凹凸棒土补足至100%。
水分散粒剂例
按配方比例,将原药和粉状载体、湿润展着剂及粘结剂等进行混合粉碎,再加水捏合后,加入装有一定规格筛网的造粒机中进行造粒。然后再经干燥、筛分(按筛网范围)即得颗粒状产品。
实施例18:30%活化酯·多菌灵水分散粒剂
活化酯10%,多菌灵20%,聚羧酸盐(分散剂)5%,木质素磺酸钠(分散剂)7%,十二烷基硫酸钠(湿润剂)2%,硫酸铵(崩解剂)5%,轻质碳酸钙补足至100%。
实施例19:40%活化酯·甲基硫菌灵水分散粒剂
活化酯5%,甲基硫菌灵35%,烷基萘磺酸钠(分散剂)5%,木质素磺酸钠(分散剂)7%,十二烷基硫酸钠(湿润剂)2%,尿素(崩解剂)5%,轻质碳酸钙补足至100%。
实施例20:50.5%活化酯·多菌灵水分散粒剂
活化酯50%,多菌灵0.5%,烷基萘磺酸钠(分散剂)5%,木质素磺酸钠(分散剂)7%,十二烷基硫酸钠(湿润剂)2%,葡萄糖(崩解剂)5%,轻质碳酸钙补足至100%。
实施例21:20%活化酯·甲基硫菌灵水分散粒剂
活化酯18%,甲基硫菌灵2%,聚羧酸盐(分散剂)5%,木质素磺酸钠(分散剂)7%,十二烷基硫酸钠(湿润剂)2%,硫酸铵(崩解剂)5%,轻质碳酸钙补足至100%。
实施例22:35%活化酯·苯菌灵水分散粒剂
活化酯30%,苯菌灵5%,烷基萘磺酸钠(分散剂)5%,木质素磺酸钠(分散剂)7%,十二烷基硫酸钠(湿润剂)2%,尿素(崩解剂)5%,轻质碳酸钙补足至100%。
实施例23:25%活化酯·噻菌灵水分散粒剂
活化酯5%,噻菌灵20%,烷基萘磺酸钠(分散剂)5%,木质素磺酸钠(分散剂)7%,十二烷基硫酸钠(湿润剂)2%,葡萄糖(崩解剂)5%,轻质碳酸钙补足至100%。
田间应用例1:活化酯与多菌灵复配对小麦白粉病的田间药效试验
选取小麦白粉病常年发病较重的地块。试验药剂及用量见表3,每处理4个小区重复,每个小区面积20平方米。在病害发生初期进行第一次施药,均匀喷雾,喷至叶片滴水为止,以清水处理为空白对照。7天后施第二次药。在第一次药前和第二次药后7天调查小麦白粉病的发病情况。每小区采用五点取样,每点调查两兜,每兜调查所有叶片,以病斑面积占整个叶面积的百分率来分级记载。计算各处理病情指数和防治效果。
分级标准:
0级:无病斑;
1级:病斑面积占整个叶面积的5%以下;
3级:病斑面积占整个叶面积的6%-15%;
5级:病斑面积占整个叶面积的16%-25%;
7级:病斑面积占整个叶面积的26%-50%;
9级:病斑面积占整个叶面积的50%以上。
药效计算方法:
从表3可以看出:活化酯、多菌灵单剂对小麦白粉病的防效分别为74.51%、76.14%,而本发明实施例杀菌组合物在防效上均有显著提高,最低防效为85.46%,最高达到了90.17%。田间试验的结果充分表明,活化酯与多菌灵复配后对小麦白粉病具有显著的协同增效作用,在亩有效成分用量减少的情况下,防治效果大幅提高。因此,本发明组合物具有降低成本、延缓抗性、减少施药次数和农药残留、扩大防治谱的有益作用。
表3活化酯与多菌灵复配对小麦白粉病的田间试验结果
| 供试药剂 |
用药量(g·a.i./ha) |
药前病情指数 |
第2次药后7天病情指数 |
防效(%) |
|
50%活化酯可湿性粉剂 |
50 |
4.3 |
12.1 |
74.51 |
|
50%多菌灵可湿性粉剂 |
600 |
4.1 |
10.8 |
76.14 |
|
制剂实施例1(20.2%活化酯·多菌灵悬浮剂) |
50 |
5.2 |
7.9 |
86.24 |
|
制剂实施例2(40.4%活化酯·多菌灵悬浮剂) |
480 |
4.5 |
6.3 |
87.32 |
|
制剂实施例5(10%活化酯·多菌灵悬浮剂) |
50 |
5.4 |
6.5 |
89.09 |
|
制剂实施例7(31%活化酯·多菌灵悬浮剂) |
45 |
4.7 |
5.1 |
90.17 |
|
制剂实施例11(80%活化酯·多菌灵可湿性粉剂) |
48 |
3.8 |
6.1 |
85.46 |
|
制剂实施例13(25.5%活化酯·多菌灵可湿性粉剂) |
50 |
4.6 |
6.3 |
87.59 |
|
制剂实施例18(30%活化酯·多菌灵水分散粒剂) |
48 |
5.7 |
8.2 |
86.97 |
|
CK |
- |
4.9 |
54.1 |
- |
田间应用例2:活化酯与甲基硫菌灵复配对黄瓜白粉病的田间药效试验
选取黄瓜白粉病常年发病较重的地块。试验药剂及用量见表4,每处理4个小区重复,每个小区面积20平方米。在病害发生初期进行第一次施药,全株均匀喷雾,喷至叶片滴水为止,以清水处理为空白对照。7天后施第二次药。在第一次药前和第二次药后7天调查黄瓜白粉病的发病情况。每小区采用五点取样,每点调查5株,每株调查所有叶片,以病斑面积占整个叶面积的百分率来分级记载。计算各处理病情指数和防治效果。
分级标准:
0级:无病斑;
1级:病斑面积占整个叶面积的5%以下;
3级:病斑面积占整个叶面积的6%-15%;
5级:病斑面积占整个叶面积的16%-25%;
7级:病斑面积占整个叶面积的26%-50%;
9级:病斑面积占整个叶面积的50%以上。
药效计算方法:
从表4可以看出:活化酯、甲基硫菌灵单剂对黄瓜白粉病的防效分别为74.16%、76.25%,而本发明实施例杀菌组合物在防效上均有显著提高,最低防效为85.87%,最高达到了91.45%。田间试验的结果充分表明,活化酯与甲基硫菌灵复配后对黄瓜白粉病具有显著的协同增效作用,在亩有效成分用量减少的情况下,防治效果大幅提高。田间调查发现,组合物还能兼治黄瓜霜霉病。因此,本发明组合物具有降低成本、延缓抗性、减少施药次数和农药残留的有益作用。
表4活化酯与甲基硫菌灵复配对黄瓜白粉病的田间试验结果
| 供试药剂 |
用药量(g·a.i./ha) |
药前病情指数 |
第2次药后7天病情指数 |
防效(%) |
|
50%活化酯可湿性粉剂 |
50 |
3.8 |
13.9 |
74.16 |
|
70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 |
500 |
3.6 |
12.1 |
76.25 |
|
制剂实施例3(30.3%活化酯·甲基硫菌灵悬浮剂) |
45 |
4.1 |
7.6 |
86.91 |
|
制剂实施例4(20.2%活化酯·甲基硫菌灵悬浮剂) |
350 |
4.3 |
7.4 |
87.84 |
|
制剂实施例6(10%活化酯·甲基硫菌灵悬浮剂) |
48 |
3.9 |
7.8 |
85.87 |
|
制剂实施例8(25.5%活化酯·甲基硫菌灵悬浮剂) |
48 |
3.7 |
6.1 |
88.35 |
|
制剂实施例12(80%活化酯·甲基硫菌灵可湿性粉剂) |
45 |
3.5 |
6.7 |
86.47 |
|
制剂实施例14(31%活化酯·甲基硫菌灵可湿性粉剂) |
42 |
4.3 |
5.2 |
91.45 |
|
制剂实施例19(40%活化酯·甲基硫菌灵水分散粒剂) |
48 |
3.6 |
6.8 |
86.66 |
|
CK |
- |
3.2 |
45.3 |
- |
以上所述仅为本发明较好的实施例,用以解释本发明。