ES2206564T3 - Aceite para uso agricola. - Google Patents
Aceite para uso agricola.Info
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Abstract
SE DEFINE UN ACEITE PARA USO AGRICOLA AL QUE SE LE HA AÑADIDO UN COMPUESTO BASICO SOLUBLE EN ACEITE O UN DESACTIVADOR DE UV SOLUBLE EN ACEITE. PREFERIBLEMENTE EL COMPUESTO BASICO ES: (A) UN SULFONATO; (B) UN FENATO; (C) UN COMPUESTO QUE CONTIENE HIDROXI; Y/O (D) UNA AMINA. PREFERIBLEMENTE EL DESACTIVADOR DE UV ES: (A) UN ABSORBENTE DE UV; Y/O (B) UN CAPTADOR O ELIMINADOR DE RADICALES LIBRES.
Description
Aceite para uso agrícola.
La presente invención se refiere a un aceite para
usar en la agricultura, en particular a una aceite derivado del
petróleo para nebulizadores "PSO", siendo principalmente un
aceite para usar como insecticida y/o un aceite de nebulización de
control acaricida. Más particularmente, la invención se refiere a un
PSO con ciertos aditivos que reduce la fitotoxicidad del aceite en
relación con, por ejemplo, cultivos y plantas. La invención se
describirá principalmente en relación a su uso con aceites
refinados y semi-refinados, pero debe apreciarse que
la invención tiene una aplicación más amplia.
Los aceites de nebulización de petróleo
("PSO") se usan en agricultura solos y como vehículos o
disolventes para nebulizar pesticidas, herbicidas, micronutrientes,
adyuvantes químicos, etc. Los aceites se usan ampliamente por su
eficacia en el control de una amplia serie de plagas y enfermedades,
y por su relativamente bajo coste, relativamente bajo peligro para
la salud (incluyendo baja toxicidad en mamíferos) y su amplia
disponibilidad. También muestran una ausencia de efecto residual
contra depredadores beneficiosos y parasitoides.
Sin embargo, ciertas calidades y aplicaciones de
los PSO han mostrado ser fitotóxicas, particularmente en
aplicaciones con altas dosificaciones, o en entornos en los que la
exposición a la luz solar es inminente o intensa. La fitotoxicidad
aguda puede llegar a la caída excesiva de hojas en las plantas y a
síntomas crónicos menos obvios tales como la inhibición de la
producción de los cultivos.
Ha habido mucho debate en la literatura
científica sobre cómo los mecanismos del aceite inducen la
fitotoxicidad, pero se ha atribuido una fuente primaria de
fitotoxicidad a la ruptura de la membrana. La ruptura de la membrana
implica la disolución de la membrana semipermeable de las hojas, que
conduce a una ruptura en la estructura de la placa y/o muerte de la
planta. El problema de la ruptura de la membrana se superó en gran
medida con la mejora del refinamiento del aceite y la instigación de
criterios de calidad.
Los efectos fitotóxicos se han relacionado con la
temperatura de destilación o la viscosidad del aceite particular
usado en la nebulización. La fitotoxicidad se ha atribuido también
a la velocidad de dosificación del aceite nebulizador y a la
duración de la nebulización.
Sin embargo, los investigadores y fabricantes en
esta área han pasado por alto la fotodegradación de PSO modernos muy
refinados con fitotoxicidad posterior.
La formación de ácidos en los PSO está asociada
con la foto-degradación (por ejemplo, oxidación) del
PSO mediada con la radiación UVA. En la actualidad se supone que un
factor contribuyente o principal en la fitotoxicidad de los PSO
podría estar relacionado con el nivel de acidez del PSO cuando se
nebuliza, o el que se desarrolla después de la nebulización. Incluso
los aceites de nebulización "superiores" (es decir, aceites de
nebulización muy refinados), al exponerse a la luz, pueden
desarrollar acidez y hacerse notablemente fitotóxicos. Esta
tendencia se puede mejorar cuando un aceite aplicado a una planta se
expone a radiación UV (por ejemplo luz solar) durante un periodo de
tiempo prolongado, de forma que muchos de los componentes del aceite
se foto-oxidan en ácidos orgánicos, atacando a su
vez a las plantas.
El documento US4125400 describe un aceite de
nebulización para la agricultura que incluye un compuesto
antioxidante. El documento JP57-175109 describe un
aceite de máquina purificado que incluye un agente que absorbe UV.
El documento DS33771281 describe una composición de aceite
lubricante que incluye un sulfonato básico de un metal
alcalinotérreo. El documento EP225580 describe una composición de
aceite lubricante que incluye una composición basada en cobre que
contiene un metal. El documento US5439602 describe un sulfonato
sobreponderado combinado con oxidatos de petróleo para la formación
de metales. El documento DS4165230 describe aceites de nebulización
para la agricultura que contiene ditiofosfatos de dialquilo de cinc.
El documento EO312313 describe una composición de sulfonato
sobreponderado de metal como aditivo a un aceite lubricante.
Sería ventajoso que al menos las realizaciones
preferidas de la presente invención proporcionen un aceite para usar
en la agricultura, en particular un aceite para nebulización en la
agricultura, que incluya un componente, o componentes, capaces de
prevenir la formación de productos ácidos en el aceite, o mejorar o
neutralizar sus efectos.
La presente invención proporciona un aceite de
nebulización en la agricultura con menor fitotoxicidad cuando se
aplica a un cultivo o planta, incluyendo en el mismo un agente de
absorción de UV que es:
(a) un compuesto de benzoxazol o benzotiazol
excluyendo el compuesto 2-mercaptobenzotiazol; o
(b) el compuesto:
- (i) 2-(2H-benzotriazol-2-il)-3-metil-6-dodecil fenol; o
- (ii) propionato de iso-octil-3-(3-(2H-benztriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenilo.
Las realizaciones particulares de la invención se
describen y reivindican en la reivindicaciones adjuntas.
Como se ha descrito anteriormente, la exposición
de un PSO a radiación UV provoca la foto-degradación
del PSO (es decir, mediante la foto-oxidación del
mismo) en peróxidos, ácidos, ésteres, polímeros etc, aumentando de
esta forma la fitotoxicidad del PSO. De esta forma se puede prevenir
o mejorar la foto-oxidación con los compuestos de
absorción de UV, que absorben la radiación UV de la
foto-oxidación.
El agente de absorción de UV en (i) está
disponible en el mercado como TINUVIN 171 y está presente
preferiblemente en un 0,005% en peso del total del aceite (TINUVIN
171 es una marca registrada de Ciba Geigy).
El agente de absorción de UV en (ii) está
disponible en el mercado como TINUVIN 384 (marca registrada de Ciba
Geigy). El TINUVIN 1871 y 384 son agentes de absorción de UV
líquidos, siendo el 384 de la clase de hidroxifenil benztriazol. El
TINUVIN 384 tiene alta estabilidad térmica y permanencia.
Preferiblemente, el propionato de
iso-octil-3-(3-(2H-benztriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenilo
está presente en el intervalo de 0,001-0,5% en peso
del aceite, más preferiblemente en una cantidad de aproximadamente
un 0,01% en peso del aceite.
Un aceite preferido para usar como PSO es un
aceite ligero refinado (longitud de la cadena de hidrocarburo de
C_{13} a C_{35}). En particular, se prefiere que la porción de
aceite del PSO sea un aceite parafínico ligero o nafténico ligero
derivado de petróleo de C_{15} a C_{35}.
Preferiblemente, el aceite parafínico ligero o
nafténico ligero está:
(a) químicamente neutralizado;
(b) tratado con arcillas;
(c) refinado con disolvente; o
(d) hidro-tratado.
Las propiedades físicas de tales aceites se
muestran en las Tablas 2 y 3.
El aceite de nebulización para la agricultura
puede incluir adicionalmente un compuesto básico soluble en el
aceite que es un sulfonato sobreponderado o un fenato
sobreponderado. Empleando tal compuesto básico soluble en aceite, se
pueden neutralizar al menos algunos de los compuesto ácidos
presentes o formados en el aceite en uso.
Preferiblemente, el sulfonato sobreponderado en
un sulfato sobreponderado de calcio. Preferiblemente, el sulfonato
sobreponderado de calcio está presente en el aceite en un intervalo
de 0,01-5% en peso del total. Se prefiere más que el
sulfonato sobreponderado de calcio esté presente en el aceite en
una cantidad de aproximadamente 1,0% en peso del total.
Un sulfonato sobreponderado de metal incluye un
micelo acuoso definido por una diversidad de moléculas de cadenas de
hidrocarburos relativamente largas con una cabeza polar (es decir,
funcionalidad sulfonato) y una cola hidrófoba (por ejemplo, un
alquilo de cadena larga) y una cantidad en exceso de base de metal
(por ejemplo, carbonato de calcio) en el micelo. (En la Figura 5 se
muestra una ilustración de un sulfonato sobreponderado). También se
pueden usar metales distintos del calcio en el sulfonato
sobreponderado o en el fenato sobreponderado (por ejemplo sulfonatos
sobreponderado de magnesio).
Normalmente, se añaden tensioactivos al PSO para
permitir al aceite dispersarse en agua para la nebulización
posterior. Los tensioactivos incluyen tensioactivos no iónicos. Los
tensioactivos no iónicos pueden añadirse en el intervalo del 0,5% en
peso al 20% en peso.
En una formulación de aceite de nebulización
preferida, un aceite ligero refinado puede incluir
0,5-20% en peso de tensioactivo no iónico, 1,0% en
peso de sulfonato sobreponderado en calcio y 0,005% en peso de
compuesto de benztriazol. De esta forma, las formulaciones
preferidas pueden incluir un agente de absorción de UV y un
compuesto básico soluble en el aceite.
En un aspecto adicional de la presente invención
se proporciona una composición aditiva para un aceite de uso en la
agricultura que puede incluir un agente de absorción de UV (como se
ha definido anteriormente) y opcionalmente una base (como se ha
definido anteriormente). Esta composición aditiva también incluye
tensioactivo(s) emulsionante(s) (tales como se han
definido anteriormente). La composición aditiva se puede
proporcionar por separado del aceite (por ejemplo PSO) y se puede
añadir al aceite in situ (por ejemplo, antes de la
nebulización). La composición aditiva encuentra una aplicación útil
cuando se añade a aceites menos refinados de lo ideal, o a aceites
que están en distintas etapas de oxidación, y puede estabilizar,
eliminar o reducir la fitotoxicidad de tales aceites antes de la
nebulización, etc.
A continuación se describirán las formas
preferidas de la invención, por medio de ejemplos, y junto con las
figuras adjuntas en las cuales:
La Figura 1 muestra el efecto de la acidez en el
eflujo de betacianina y el control de la misma añadiendo sulfonato
sobreponderado de calcio al aceite (con referencia a aceites sin tal
adición);
Las Figuras 2 y 4 muestran el efecto de la
adición de una base y un agente de absorción de UV a diferentes
aceites cuando se exponen a la radiación UV;
La Figura 3 muestra una medida de la transformada
de fourier del pico infrarrojos de carbonilo (es decir, una medida
de la acidez) para diferentes aceites con una base y/o un agente de
absorción UV añadido al mismo;
La Figura 5 muestra esquemáticamente estructuras
típicas moleculares de sulfonatos y fenatos.
La Figura 6 muestra esquemáticamente la
estructura molecular de TINUVIN 384; y
La Figura 7 muestra el espectro de transmisión de
distintas concentraciones de soluciones de TINUVIN 384 en
tolueno.
A continuación se describirán las realizaciones
preferidas de la invención.
Se ha empleado una nomenclatura convencional en
todos los ejemplos para los aceites de nebulización de petróleo. Por
ejemplo, cuando se hace referencia a un PSO como un aceite 60N o
70N, la parte del número se refiere y se deriva de la medida de
viscosidad en segundos universales Saybolt y el término neutro (N)
se refiere a la naturaleza parafínica del aceite.
Cuando se usa la terminología ASTM y AS en esta
memoria descriptiva, es una referencia a la American Society for
Testing and Materials y al Australian Standard, respectivamente.
La ruptura de la membrana (y por tanto
fitotoxicidad), como se denominan en las Figuras, se ha medido por
la Prueba de Eflujo de Betacianina. La prueba convencional se aplicó
en discos de remolacha sin cutícula y de esta forma se pueden
controlar directamente los efectos de un PSO en la membrana de la
célula.
La ruptura inducida por el aceite de membranas de
células no protegidas por una capa de cutícula se midió con el
eflujo de betacianina en discos de remolacha (Coupland, D. et al
(1989). Evaluation of three techniques used to determine surfactant
phytotoxicity; Annals of Applied Biology 115,
147-156). El material de prueba se preparó haciendo
discos de 7 mm de diámetro con una sierra de corcho y cortándolos
con un espesor de 1 mm. Los estudios preliminares mostraron que los
discos se usaban mejor después de un aclarado de dos horas en agua
del grifo seguido de secado al aire. Fue esencial retirar el agua
absorbida ya que el agua inducía un eflujo prematuro de
betacianina.
Se añadieron discos secos (n-3)
de peso fresco conocido a tubos de ensayo de 10 ml y se cubrieron
completamente con 2 ml de aceite. Después, los tratamientos se
incubaron durante 3 horas a 30ºC, después de lo cual se añadió una
solución isotónica de 5 ml de sorbitol 0,4M en agua desionizada. Los
tubos se apartaron para permitir el eflujo de betacianina durante 18
horas a 20ºC. El análisis de la capa acuosa se realizó por análisis
colorimétrico a 535 nm en células de 1 cm contra un disolvente
blanco. Después, se normalizaron las lecturas de absorbencia a
absorbencia/peso del disco para eliminar las diferencias entre los
discos. Este procedimiento junto con la selección de tres discos
seleccionados de forma aleatoria fue satisfactorio en la obtención
de resultados reproducibles. La preparación de los discos para
producir un eflujo máximo para propósitos de normalización no mejoró
la precisión.
El color rosa desarrollado con el eflujo de
betacianina se ajustó a una curva logística clásica cuando se
calibró con la acidez del aceite. La dosis eficaz (ED_{50}) para
3 horas de contacto fue de 0,11 mg KOH/g aceite (ASTM D927) y el
límite de detección para un efecto no observable fue de 0,08 mg
KOH/g aceite (0,5 unidades de Abs/g).
\newpage
En las Figuras y Tablas, se muestra la
fitotoxicidad de distintos aceites de nebulización, determinada por
el eflujo de betacianina.
En las pruebas, se estableció que cuando un se
sobrepasaba un valor de ruptura de membrana de 0,5 Unidades de
Absorbencia/g espécimen (Abs/g), se produciría un daño a la planta.
En otras palabras, un resultado de 0,5 o menos es un valor de
ruptura de membrana fito-seguro.
Ejemplo 1 (Figura
1)
Se añadieron distintos niveles de sulfonato
sobreponderado de calcio (mostrados como "base" en la Figura 1)
a aceites 70N y 150N, oxidados y no oxidados. Como se muestra
claramente en la Figura 1, con la adición de 0,1% de base y 1% de
base, el valor de ruptura de membrana se mantiene por debajo de
aproximadamente 0,4 Abs/g (que está en la zona
fito-segura). La Figura 1 compara también estos
aceites frente a aceites convencionales con diferentes valores de
acidez.
Ejemplos 2 (Figura
2)
Un aceite 70N tenía diversos aditivos (como se
muestra en la Figura 2) incorporados al mismo. La Figura 2 muestra
el efecto de exponer el aceite a 4 mW/cm^{2} de radiación
UV/cm^{2} frente al tiempo, y también indica el efecto de la
variación en los niveles de base (sulfonato sobreponderado de
calcio) y agente de absorción de UV (TINUVIN 384).
Ejemplo 3 (Figura
3)
Se expuso un aceite 70N (con aditivos similares a
los del Ejemplo 2) a 4 mW de radiación UV/cm^{2}. La Figura 3
muestra los resultados como una transformada de fourier del espectro
infrarrojo del aceite frente al tiempo, indicando la variación en la
acidez entre distintos aceites "tratados" y "no tratados".
En la Figura 3, se puede observar que incluso la adición de una
pequeña cantidad de base y agente de absorción de UV minimiza la
formación de ácidos (indicada por la función carbonilo, es decir,
absorbencia a 1710 cm^{-1}).
Ejemplo 4 (Figura
4)
De una forma similar al Ejemplo 2, se
incorporaron los aditivos a los que se hace referencia en la Figura
4 a un aceite 70N y después se expuso a radiación UV. Se muestra la
acidez del aceite resultante frente al tiempo para distintas
combinaciones de base y agente de absorción UV, indicando que se
obtienen excelentes resultados cuando están presentes tanto la base
como el desactivador UV.
Se prepararon composiciones aditivas para usar
como un aditivo distinto o un conjunto concentrado para añadir a
aceites para uso en la agricultura. Las composiciones aditivas
incluían normalmente uno o dos tensioactivos no iónicos (es decir,
tensioactivos emulsionantes para hacer el aceite adecuado para usar
como PSO (en agua)), un agente de absorción de UV (TINUVIN 384) y
opcionalmente una base soluble en aceite (sulfato sobreponderado de
calcio).
Una ventaja de la composición aditiva es que se
puede añadir al PSO in situ (es decir, se puede transportar
en forma concentrada hasta el usuario del PSO, quien después lo
añade en una dosificación apropiada). Esto significa que se puede
emplear un aceite local o regional (es decir, no se tiene que
transportar el aceite tratado hasta el lugar de aplicación) y por
tanto se pueden reducir los costes de transporte.
Una composición aditiva preferida fue la
siguiente: Tensioactivo(s) no iónico(s) más sulfato
sobreponderado de calcio y compuesto de benztriazol en una relación
de 140,5:1, (sin incluir el tensioactivo).
Otra formulación preferida para un aceite de
nebulización ligero de petróleo incluía 0,5-20% en
peso de tensioactivo no iónico, 1,0% en peso de sulfonato
sobreponderado de calcio y 0,05% en peso de TINUVIN 384.
La Tabla 1 resume a continuación la
foto-degradación de distintas composiciones cuando
se añaden a un aceite 60 Neutro, aceite 70 Neutro y aceite 150
Neutro, frentes a estos aceites solos. Esta Tabla demuestra la
amplia aplicabilidad de la formulación en distintos tipos de
aceites, y muestra que la ruptura de membrana y la acidez se reduce
considerablemente cuando tales aditivos están presentes.
La Tabla 2 muestra las características químicas
típicas de los aceites de nebulización de petróleo adecuados para el
uso con la presente invención. La Tabla 3 muestra algunas de las
propiedades de un amplio intervalo de aceites ligeros de
nebulización adecuados para el uso en la presente invención.
La Figura 5 muestra una representación
esquemática de las estructuras moleculares típicas de sulfonatos y
fenatos sobreponderado, en los que el micelo se define por una
diversidad de grupos con funcionalidad sulfato polares solubles en
agua (cabezas hidrófilas) mirando hacia dentro, teniendo cada cabeza
sulfonato una cadena alquilo no polar soluble en aceite (cola
hidrófoba) que se proyecta hacia el exterior.
Los sulfonatos sobreponderado contienen una
cantidad en exceso de base de metal (por ejemplo, carbonato de
calcio) que neutraliza los ácidos formados durante la
fotodegradación de los aceites. La longitud de la cadena alquilo
varía de 18 a más de 20 átomos de carbono, mientras que la longitud
de la cadena alquilo de los fenatos contiene aproximadamente 12
átomos de carbono.
Figuras 6 y
7
La Figura 6 muestra la estructura química de
TINUVIN 384 y la Figura 7 muestra un espectro de transmisión para
distintas concentraciones de TINUVIN en tolueno, indicando su uso
preferido como agente de absorción de UV.
Con la descripción anterior, se puede observar
que la adición de una base soluble en aceite y un desactivador UV
soluble en aceite (en distintas configuraciones preferidas) puede
eliminar, mejorar o reducir la ruptura de membrana (medida por el
eflujo de betacianina) y la acidez en aceites de nebulización de
petróleo (como resultado de la
foto-degradación/foto-oxidación de
los aceites de nebulización en presencia de oxígeno y radiación UV),
reduciendo por tanto la fitotoxicidad de los aceites de
nebulización.
La invención encuentra aplicación en una amplia
diversidad de aceites de nebulización, y particularmente con aceites
de base refinados menos de lo ideal. De esta forma, al añadir una
composición preferida a tales aceites de nebulización no refinados
idealmente, se pueden usar inmediatamente con un menor riesgo de
fitotoxicidad.
A= 70 Neutro
B= Estándar australiano propuesto (Furness et al.
1987).Estas clases corresponden a la calidad de aceite
"superior" en los USA.
C= Número de Carbono cuando se ha destilado el X%
de la masa.
NR= Intervalo estrecho
%Cp = % átomos de carbono como parafina, n =
naftaleno, a = aromático.
DT = temperatura de destilación (C^{a}: @ 101
kPa ASTM D2887 ó 10 kPa ASSTM D1160).
A: US EPA (1978) TSCA, acta de control de
sustancias tóxicas de U.S.
B: número CAS: número de registro del servicio de
Resúmenes Químicos.
Claims (24)
1. Un aceite de nebulización para la agricultura
con menor fitotoxicidad cuando se aplica a un cultivo o planta,
teniendo incorporado en el mismo un agente de absorción de UV
soluble en aceite que es:
(a) un compuesto de benzoxazol o benzotiazol
excluyendo el compuesto 2-mercaptobenzotiazol; o
(b) el compuesto:
(i)
2-(2H-benztriazol-2-il)-3-metil-6-dodecil
fenol; o
(ii) propionato de
iso-octil-3-(3-(2H-benztriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenilo.
2. Un aceite de nebulización para la agricultura
como el reivindicado en la reivindicación 1 en el que el compuesto
(ii) está presente en el intervalo de 0,001-0,5% en
peso del total.
3. Un aceite de nebulización para la agricultura
como el reivindicado en la reivindicación 2 en el que el compuesto
(i) está presente en aproximadamente el 0,1% en peso del total.
4. Un aceite de nebulización para la agricultura
como el reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3,
en el que la parte de aceite es un aceite derivado del petróleo
C_{15} a C_{35} parafínico ligero o nafténico ligero.
5. Un aceite de nebulización para la agricultura
como el reivindicado en la reivindicación 4, en el que el aceite
parafínico ligero o nafténico ligero está:
(a) químicamente neutralizado;
(b) tratado con arcillas
(c) refinado con disolvente; o
(d) hidro-tratado.
6. Un aceite de nebulización para la agricultura
como el reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5,
incluyendo adicionalmente un compuesto básico soluble en aceite que
es un sulfonato sobreponderado o un fenato sobreponderado.
7. Un aceite de nebulización para la agricultura
como el reivindicado en la reivindicación 6, en el que el sulfonato
sobreponderado es un sulfonato de calcio sobreponderado.
8. Un aceite de nebulización para la agricultura
como el reivindicado en la reivindicación 7 en el que el sulfonato
de calcio sobreponderado está presente en el aceite en un intervalo
de 0,01-5,0% en peso del total.
9. Un aceite de nebulización para la agricultura
como el reivindicado en la reivindicación 8, en el que el sulfonato
de calcio sobreponderado está presente en el aceite en un intervalo
de aproximadamente 1,0% en peso del total.
10. Un aceite de nebulización para la agricultura
como el reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9,
que incluye además tensioactivo(s)
emulsionante(s).
11. Un aceite de nebulización para la agricultura
como el reivindicado en la reivindicación 10, en el que los
tensioactivos son tensioactivos no iónicos y se añaden de
aproximadamente 0,5% a 20,0% en peso del total.
12. Una composición aditiva de un aceite de
nebulización para la agricultura, incluyendo en la composición un
agente de absorción de UV como se ha definido en cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 3 y tensioactivos emulsionantes.
13. Una composición aditiva como la reivindicada
en la reivindicación 12 que incluye adicionalmente un compuesto
básico soluble en aceite como se ha definido en cualquiera de las
reivindicaciones 6 a 9.
14. Una composición aditiva como la reivindicada
en la reivindicación 12 o en la reivindicación 14 que se añade a un
aceite como se ha definido en la reivindicación 4 o reivindicación
5.
15. Una composición aditiva como la reivindicada
en cualquiera de las reivindicaciones 12 a 14 en la que los
tensioactivos emulsionantes son como se han definido en la
reivindicación 11.
16. El uso de un aceite de nebulización que tiene
incorporado en el mismo un agente de absorción de UV soluble en
aceite que es:
(a) un compuesto de benzoxazol o benzotiazol
excluyendo el compuesto 2-mercaptobenzotiazol; o
(b) el compuesto:
- (i) 2-(2H-benztriazol-2-il)-3-metil-6-dodecil fenol; o
- (ii) propionato de iso-octil-3-(3-(2H-benztriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenilo.
17. El uso de un aceite de nebulización para la
agricultura como el reivindicado en la reivindicación 16, en el que
la parte de aceite es un aceite derivado del petróleo C_{15} a
C_{35} parafínico ligero o nafténico ligero.
18. El uso de un aceite de nebulización para la
agricultura como el reivindicado en la reivindicación 16 ó 17, en
el que el aceite parafínico ligero o nafténico ligero está:
(a) químicamente neutralizado;
(b) tratado con arcillas
(c) refinado con disolvente; o
(d) hidro-tratado.
19. El uso de un aceite de nebulización para la
agricultura como el reivindicado en cualquiera de las
reivindicaciones 16 a 18, que incluye adicionalmente un compuesto
básico soluble en aceite que es un sulfonato sobreponderado o un
fenato sobreponderado.
20. El uso de un aceite de nebulización para la
agricultura como el reivindicado en la reivindicación 19, en el que
el sulfonato sobreponderado es un sulfonato de calcio
sobreponderado.
21. El uso de un aceite de nebulización para la
agricultura como el reivindicado en la reivindicación 20 en el que
el sulfonato de calcio sobreponderado está presente en el aceite en
un intervalo de 0,01-5,0% en peso del total.
22. El uso de un aceite de nebulización para la
agricultura como el reivindicado en la reivindicación 21, en el que
el sulfonato de calcio sobreponderado está presente en el aceite en
un intervalo de aproximadamente 1,0% en peso del total.
23. El uso de un aceite de nebulización para la
agricultura como el reivindicado en cualquiera de las
reivindicaciones 16 a 22, que incluye además tensioactivo(s)
emulsionante(s).
24. El uso de un aceite de nebulización para la
agricultura como el reivindicado en la reivindicación 23, en el que
los tensioactivos son tensioactivos no iónicos y se añaden de
aproximadamente 0,5% a 20,0% en peso del total.
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