一种具有协同增效作用的杀虫杀菌农药组合物的制作方法

文档序号:15511192发布日期:2018-09-25 15:45阅读:512来源:国知局
本发明涉及农药组合物及其应用领域,具体地说是以氟唑环菌胺、精甲霜灵和新烟碱类杀虫剂为有效活性成分复配的三元复合物,主要应用于农作物上病虫害的防治。
背景技术
:氟唑环菌胺(sedaxane):属于新型吡唑酰胺类杀菌剂,具有保护、治疗、内吸传导等作用。该杀菌剂为琥珀酸脱氢酶(sdh)抑制剂,抑制真菌的三羧酸循环,阻断能量代谢。经过处理后的种子在萌发过程中可以吸收氟唑环菌胺,并通过木质部传导到植物体的其他部位,从而起到保护作物的作用。可以防治种传、土传的担子菌和子囊菌病害,对丝核菌和黑粉菌素等引起的马铃薯黑痣病、小麦纹枯病、水稻纹枯病、油菜菌核病、小麦散黑穗病、小麦腥黑穗病、玉米小斑病等病害具有很好的防治效果。精甲霜灵(metalaxyl-m):能透过种皮,随着种子的萌发和生长,可内吸传导到植株的各个部位,用于种子处理,可防治由低等真菌引起的多种种传和土传病害。氟吡呋喃酮(flupyradifurone):化学名称,4-[(6-氯-3-吡啶基甲基)(2,2-二氟乙基)氨基]呋喃-2(5h)-酮,属于新型烟碱类杀虫剂,作用于昆虫的中枢神经系统,是昆虫烟碱型乙酰胆碱受体的拮抗剂,主要对刺吸式口器害虫有效,对蜜蜂无害,并不受开花应用限制,对作物安全。呋虫胺(dinotefuran):属于第三代新烟碱类杀虫剂,主要作用于昆虫神经传递系统,使害虫麻痹从而发挥杀虫作用。该药剂杀虫谱广,可用于水稻、果树、蔬菜等作物上同翅目、鳞翅目、鞘翅目等害虫防治。噻虫胺(clothianidin):属于第二代新烟碱类杀虫剂,作用机理为作用于昆虫神经后突出的烟碱型乙酰胆碱受体。主要对农作物上的刺吸式口器害虫有较好的防治效果。噻虫嗪(thiamethoxam):属于第二代新烟碱类杀虫剂,作用机理为可选择性抑制昆虫中枢神经系统烟酸乙酰胆碱酯酶受体,进而阻断昆虫中枢神经系统的正常传导,造成害虫出现麻痹机时死亡。其对刺吸式口器害虫如蚜虫、飞虱、叶蝉、粉虱等有良好的防效。吡虫啉(imidacloprid):属于新烟碱类杀虫剂,内吸性较强,活性较高,同时具备胃毒和触杀作用。农业病虫害的抗药性问题是一个全球性的问题,一直是农业科技工作者关注的重点课题。随着化学防治的一年又一年的延续、农药使用量的增加以及不科学使用农药等因素,导致病虫害抗性日益严重,产生抗性的病原菌和害虫种类不断增多。同时,高强度的使用农药,导致了农产品农药残留超标、污染环境和农民用药成本增加等一系列问题,不利于农业的可持续发展。本发明人在深入研究氟唑环菌胺、精甲霜灵和新烟碱类杀虫剂为有效活性成分三元复配配方的过程中,令人意外地发现氟唑环菌胺、精甲霜灵和新烟碱类杀虫剂进行三元复配,在一定的复配比例范围内对农作物上的多种病虫害,尤其是对黑痣病、黑粉病、恶苗病、晚疫病、立枯病、烂秧病、茎基腐病、丝黑穗病、散黑穗病、根腐病、全蚀病、枯萎病、纹枯病、猝倒病、蛴螬、地老虎、蚜虫、蓟马、灰飞虱、稻飞虱、金针虫等病虫害具有显著的协同增效作用,经进一步研究,完成了本发明。技术实现要素:本发明旨在提供一种由氟唑环菌胺、精甲霜灵和新烟碱类杀虫剂组成的具有协同增效作用的杀虫杀菌农药组合物,可用于农作物上多种病虫害的防治。本发明的技术方案:为实现上述目的,本发明提供一种具有协同作用的杀虫杀菌农药组合物,有效活活性成分由氟唑环菌胺、精甲霜灵和新烟碱类杀虫剂组成,氟唑环菌胺、精甲霜灵和新烟碱类杀虫剂的重量比为0.1~10:1:5~100,氟唑环菌胺、精甲霜灵和新烟碱类杀虫剂在组合物中的总重量百分含量为1~85%,所述的新烟碱类杀虫剂选自氟吡呋喃酮、呋虫胺、噻虫胺、噻虫嗪或吡虫啉中的一种。本发明农药组合物可以制备成适合农业生产上使用的多种应用剂型,比较好的剂型为种子处理悬浮剂、种子处理可分散粉剂。本发明农药组合物中,除有效活性成分外,还包括分散剂、润湿剂、成膜剂、增稠剂、警戒色、去离子水、填料等农药中允许使用和可以接受的辅助成分,都是农药制剂中常用或允许使用的成分,并无特别限定,具体成分和用量根据配方要求通过试验确定。所述的农药组合物应用剂型的生产工艺属现有已知技术,在此不再赘述。本发明农药组合物可用于防治农作物的多种病虫害,如:黑痣病、黑粉病、恶苗病、晚疫病、立枯病、烂秧病、茎基腐病、丝黑穗病、散黑穗病、根腐病、全蚀病、枯萎病、纹枯病、猝倒病、蛴螬、地老虎、蚜虫、蓟马、灰飞虱、稻飞虱、金针虫等。与现有技术相比,本发明的优点在于:1、氟唑环菌胺、精甲霜灵和新烟碱类杀虫剂三种活性成分复配具有显著的协同增效作用,提高了对农作物上病虫害的防治效果,扩大了防治谱。2、氟唑环菌胺、精甲霜灵和新烟碱类杀虫剂三种活性成分复配,减少了农药使用量,降低了使用成本,减轻了对环境的污染。3、氟唑环菌胺、精甲霜灵和新烟碱类杀虫剂三种活性成分复配,作用机理互不相同,作用位点增加,延缓了病原菌和害虫抗药性的产生,增加了农药的使用寿命。具体实施方式为了更好地理解本发明的实质,下面结合实施例对本发明的内容作进一步说明,但不能视为对本发明的限制,以下所述仅用于解释本发明,对于不偏离本发明精神和原则所做的修改、替换或改进,均属于本发明要求保护的范围。实施例一:30.5%氟唑环菌胺·精甲霜灵·氟吡呋喃酮种子处理悬浮剂以下各物质的含量均为重量百分含量:氟唑环菌胺0.5%、精甲霜灵5%、氟吡呋喃酮25%、聚羧酸盐5%、十二烷基硫酸钠5%、黄原胶1.5%、聚丙烯酰胺10%、酸性大红2%,去离子水补足至100%。将上述物料按比例进行预先粉碎,再加入砂磨机中研磨,经高剪切混合后调配制得30.5%氟唑环菌胺·精甲霜灵·氟吡呋喃酮种子处理悬浮剂。该实施例制得的产品用于小麦种子拌种包衣处理防治病虫害:30.5%氟唑环菌胺·精甲霜灵·氟吡呋喃酮种子处理悬浮剂按有效成分30克/100千克种子用量对小麦种子拌种包衣处理,播种后30天对全蚀病、纹枯病、蚜虫、金针虫的防效分别为96.74%、98.55%、84.31%、80.44%。可见,30.5%氟唑环菌胺·精甲霜灵·氟吡呋喃酮种子处理悬浮剂拌种处理后对小麦上的全蚀病、纹枯病、蚜虫、金针虫等病虫害具有良好的防效,同时,在试验过程中未发现该三元复配药剂对小麦产生药害。实施例二:7%氟唑环菌胺·精甲霜灵·呋虫胺种子处理悬浮剂以下各物质的含量均为重量百分含量:氟唑环菌胺1%、精甲霜灵1%、呋虫胺5%、聚羧酸盐5%、丁基磺酸钠7%、海藻酸钠2%、聚丙烯酰胺10%、亮红2%,去离子水补足至100%。将上述物料按比例进行预先粉碎,再加入砂磨机中研磨,经高剪切混合后调配制得7%氟唑环菌胺·精甲霜灵·呋虫胺种子处理悬浮剂。该实施例制得的产品用于水稻种子拌种包衣处理防治病虫害:7%氟唑环菌胺·精甲霜灵·呋虫胺种子处理悬浮剂按有效成分30克/100千克种子用量对水稻种子拌种包衣处理,播种后30天对恶苗病、立枯病、蓟马、稻飞虱的防效分别为97.37%、95.66%、81.35%、83.59%。可见,7%氟唑环菌胺·精甲霜灵·呋虫胺种子处理悬浮剂拌种处理后对水稻上的恶苗病、立枯病、蓟马、稻飞虱等病虫害具有良好的防治效果,同时,在试验过程中未发现该三元复配药剂对水稻产生药害。实施例三:57%氟唑环菌胺·精甲霜灵·噻虫胺种子处理可分散粉剂以下各物质的含量均为重量百分含量:氟唑环菌胺1%、精甲霜灵1%、噻虫胺55%、聚羧酸盐8%、烷基苯磺酸钠12%,滑石粉补足至100%。将上述物料按比例混合,机械粉碎后再经气流粉碎、混合均匀后,制得57%氟唑环菌胺·精甲霜灵·噻虫胺种子处理可分散粉剂。该实施例制得的产品用于玉米种子拌种包衣处理防治病虫害:57%氟唑环菌胺·精甲霜灵·噻虫胺种子处理可分散粉剂按有效成分30克/100千克种子用量对玉米种子拌种包衣处理,播种后30天对丝黑穗病、茎基腐病、地老虎、蓟马的防效分别为90.29%、91.75%、87.31%、85.65%。可见,57%氟唑环菌胺·精甲霜灵·噻虫胺种子处理可分散粉剂拌种处理后,对玉米上的丝黑穗病、茎基腐病、地老虎、蓟马等病虫害具有良好的防效,同时,在试验过程中未发现该三元复配药剂对玉米产生药害。实施例四:51%氟唑环菌胺·精甲霜灵·噻虫嗪种子处理可分散粉剂以下各物质的含量均为重量百分含量:氟唑环菌胺0.5%、精甲霜灵0.5%、噻虫嗪50%、烷基酚聚氧乙烯醚甲醛缩合物10%、烷基丁二酸磺酸盐8%,滑石粉补足至100%。将上述物料按比例混合,机械粉碎后再经气流粉碎、混合均匀后,制得51%氟唑环菌胺·精甲霜灵·噻虫嗪种子处理可分散粉剂。该实施例制得的产品用于马铃薯种子拌种包衣处理防治病虫害:51%氟唑环菌胺·精甲霜灵·噻虫嗪种子处理可分散粉剂按有效成分30克/100千克种子用量对马铃薯种子拌种包衣处理,播种后30天对黑痣病、晚疫病、蛴螬、蚜虫的防效分别为89.75%、87.61%、88.47%、90.37%。可见,51%氟唑环菌胺·精甲霜灵·噻虫嗪种子处理可分散粉剂拌种包衣处理后对马铃薯上的黑痣病、晚疫病、蛴螬、蚜虫等病虫害具有良好的防治效果,同时,在试验过程中未发现该三元复配药剂对马铃薯产生药害。实施例五:22.2%氟唑环菌胺·精甲霜灵·吡虫啉种子处理悬浮剂以下各物质的含量均为重量百分含量:氟唑环菌胺2%、精甲霜灵0.2%、吡虫啉20%、木质素磺酸盐3%、丁基磺酸钠5%、海藻酸钠2%、丙烯酸树脂5%、酸性大红2%,去离子水补足至100%。将上述物料按比例进行预先粉碎,再加入砂磨机中研磨,经高剪切混合后调配制得22.2%氟唑环菌胺·精甲霜灵·吡虫啉种子处理悬浮剂。该实施例制得的产品用于花生种子拌种包衣处理防治病虫害:22.2%氟唑环菌胺·精甲霜灵·吡虫啉种子处理悬浮剂按有效成分30克/100千克种子用量对花生种子拌种包衣处理,播种后30天对白绢病、根腐病、蛴螬、金针虫的防效分别为84.67%、82.04%、85.86%、82.13%。可见,22.2%氟唑环菌胺·精甲霜灵·吡虫啉种子处理悬浮剂拌种包衣处理后对花生上的白绢病、根腐病、蛴螬、金针虫等病虫害具有良好的防治效果,同时,在试验过程中未发现该三元复配药剂对花生产生药害。实施例六:氟唑环菌胺、精甲霜灵和氟吡呋喃酮复配对小麦蚜虫的室内毒力测定试验试验方法:参考《农药室内生物测定试验准则ny/t1154.1-2006》,采用点滴法。用dps统计分析软件进行统计分析,计算各药剂的lc50,并计算混剂的共毒系数(ctc):共毒系数(ctc)≥120表现为增效作用;共毒系数(ctc)≤80表现为拮抗作用;80<共毒系数(ctc)<120表现为相加作用。表1氟唑环菌胺、精甲霜灵和氟吡呋喃酮复配对小麦蚜虫的室内毒力测定结果药剂lc50(mg/l)atittictc氟唑环菌胺(a)3014.13100.00精甲霜灵(b)2861.05105.35氟吡呋喃酮(c)1.22247059.84a:b:c(0.1:1:5)0.73412894.52202526.97203.87a:b:c(0.1:1:55)0.52579640.38242217.58239.31a:b:c(0.1:1:100)0.59510869.49244372.89209.05a:b:c(1:1:5)0.79381535.44176500.65216.17a:b:c(1:1:55)0.55548023.64238394.67229.88a:b:c(1:1:100)0.62486150.00242217.54200.71a:b:c(10:1:5)1.89159477.7877275.28206.38a:b:c(10:1:55)0.56538237.50205899.94261.41a:b:c(10:1:100)0.64470957.81222586.39211.58从表1可以看出,氟唑环菌胺、精甲霜灵和氟吡呋喃酮在0.1~10:1:5~100(按重量)的范围内复配时,共毒系数(ctc)均大于120,说明对小麦蚜虫表现出协同增效作用。本发明人进一步开展试验发现,将氟吡呋喃酮换成呋虫胺、噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉中的一种,在0.1~10:1:5~100(按重量)的范围内复配时,同样对小麦蚜虫表现出了协同增效作用。实施例七:氟唑环菌胺、精甲霜灵和呋虫胺复配对水稻稻飞虱的室内毒力测定试验试验方法:参考《农药室内生物测定试验准则ny/t1154.1-2006》,采用点滴法。用dps统计分析软件进行统计分析,计算各药剂的lc50,并计算混剂的共毒系数(ctc):共毒系数(ctc)≥120表现为增效作用;共毒系数(ctc)≤80表现为拮抗作用;80<共毒系数(ctc)<120表现为相加作用。表2氟唑环菌胺、精甲霜灵和呋虫胺复配对水稻稻飞虱的室内毒力测定结果药剂lc50(mg/l)atittictc氟唑环菌胺(a)2634.91100.00精甲霜灵(b)2028.46129.90呋虫胺(c)1.57167828.66a:b:c(0.1:1:5)0.99266152.53137587.41193.44a:b:c(0.1:1:55)0.74356068.92164540.40216.40a:b:c(0.1:1:100)0.85309989.41166004.02186.74a:b:c(1:1:5)1.16227147.41119910.46189.43a:b:c(1:1:55)0.79333532.91161943.97205.96a:b:c(1:1:100)0.93283323.66164540.16172.19a:b:c(10:1:5)2.17121424.4252517.08231.21a:b:c(10:1:55)0.91289550.55139874.34207.01a:b:c(10:1:100)0.88299421.59151207.17198.02从表2可以看出,氟唑环菌胺、精甲霜灵和呋虫胺在0.1~10:1:5~100(按重量)的范围内复配时,共毒系数(ctc)均大于120,说明对水稻稻飞虱表现出协同增效作用。本发明人进一步开展试验发现,将呋虫胺换成氟吡呋喃酮、噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉中的一种,在0.1~10:1:5~100(按重量)的范围内复配时,同样对水稻稻飞虱表现出了协同增效作用。实施例八:氟唑环菌胺、精甲霜灵和噻虫胺复配对玉米地老虎的室内毒力测定试验试验方法:参考《农药室内生物测定试验准则ny/t1154.15-2009》,采用浸虫法。用dps统计分析软件进行统计分析,计算各药剂的lc50,并计算混剂的共毒系数(ctc):共毒系数(ctc)≥120表现为增效作用;共毒系数(ctc)≤80表现为拮抗作用;80<共毒系数(ctc)<120表现为相加作用。表3氟唑环菌胺、精甲霜灵和噻虫胺复配对玉米地老虎的室内毒力测定结果药剂lc50(mg/l)atittictc氟唑环菌胺(a)3295.99100.00精甲霜灵(b)2551.84129.16噻虫胺(c)15.0321929.41a:b:c(0.1:1:5)10.7430688.9217997.74170.52a:b:c(0.1:1:55)8.3539472.9321501.90183.58a:b:c(0.1:1:100)6.7948541.8321692.19223.78a:b:c(1:1:5)9.8133598.2715696.60214.05a:b:c(1:1:55)7.4544241.4821163.98209.04a:b:c(1:1:100)8.0141148.4421501.67191.37a:b:c(10:1:5)21.7415160.956923.51218.98a:b:c(10:1:55)10.0532795.9218291.62179.29a:b:c(10:1:100)10.3331906.9719766.40161.42从表3可以看出,氟唑环菌胺、精甲霜灵和噻虫胺在0.1~10:1:5~100(按重量)的范围内复配时,共毒系数(ctc)均大于120,说明对玉米地老虎表现出协同增效作用。本发明人进一步开展试验发现,将噻虫胺换成氟吡呋喃酮、呋虫胺、噻虫嗪、吡虫啉中的一种,在0.1~10:1:5~100(按重量)的范围内复配时,同样对玉米地老虎表现出了协同增效作用。实施例九:氟唑环菌胺、精甲霜灵和噻虫嗪复配对马铃薯蛴螬的室内毒力测定试验试验方法:参考《农药室内生物测定试验准则ny/t1154.15-2009》,采用浸虫法。用dps统计分析软件进行统计分析,计算各药剂的lc50,并计算混剂的共毒系数(ctc):共毒系数(ctc)≥120表现为增效作用;共毒系数(ctc)≤80表现为拮抗作用;80<共毒系数(ctc)<120表现为相加作用。表4氟唑环菌胺、精甲霜灵和噻虫嗪复配对马铃薯蛴螬的室内毒力测定结果药剂lc50(mg/l)atittictc氟唑环菌胺(a)3348.06100.00精甲霜灵(b)2815.67118.91噻虫嗪(c)16.3420489.96a:b:c(0.1:1:5)10.0833214.8816816.18197.52a:b:c(0.1:1:55)8.6338795.6020090.50193.10a:b:c(0.1:1:100)7.3145801.0920268.30225.97a:b:c(1:1:5)10.5231825.6714666.96216.99a:b:c(1:1:55)7.0847288.9819774.86239.14a:b:c(1:1:100)8.3440144.6020090.35199.82a:b:c(10:1:5)20.6916182.026473.05249.99a:b:c(10:1:55)10.6631407.6917091.92183.76a:b:c(10:1:100)9.4135579.8118469.51192.64从表4可以看出,氟唑环菌胺、精甲霜灵和噻虫嗪在0.1~10:1:5~100(按重量)的范围内复配时,共毒系数(ctc)均大于120,说明对马铃薯蛴螬表现出协同增效作用。本发明人进一步开展试验发现,将噻虫嗪换成氟吡呋喃酮、呋虫胺、噻虫胺、吡虫啉中的一种,在0.1~10:1:5~100(按重量)的范围内复配时,同样对马铃薯蛴螬表现出了协同增效作用。实施例十:氟唑环菌胺、精甲霜灵和吡虫啉复配对花生金针虫的室内毒力测定试验试验方法:参考《农药室内生物测定试验准则ny/t1154.15-2009》,采用浸虫法。用dps统计分析软件进行统计分析,计算各药剂的lc50,并计算混剂的共毒系数(ctc):共毒系数(ctc)≥120表现为增效作用;共毒系数(ctc)≤80表现为拮抗作用;80<共毒系数(ctc)<120表现为相加作用。表5氟唑环菌胺、精甲霜灵和吡虫啉复配对花生金针虫的室内毒力测定结果药剂lc50(mg/l)atittictc氟唑环菌胺(a)2991.82100.00精甲霜灵(b)2380.45125.68吡虫啉(c)21.1614139.04a:b:c(0.1:1:5)11.6825614.9011611.62220.60a:b:c(0.1:1:55)10.2529188.4913864.22210.53a:b:c(0.1:1:100)12.3924147.0513986.54172.64a:b:c(1:1:5)11.0727026.3810131.55266.75a:b:c(1:1:55)9.8330435.6113646.89223.02a:b:c(1:1:100)10.5928251.3713864.01203.77a:b:c(10:1:5)25.0111962.504488.80266.50a:b:c(10:1:55)12.9423120.7111799.59195.95a:b:c(10:1:100)10.8727523.6412748.01215.91从表5可以看出,氟唑环菌胺、精甲霜灵和吡虫啉在0.1~10:1:5~100(按重量)的范围内复配时,共毒系数(ctc)均大于120,说明对花生金针虫表现出协同增效作用。本发明人进一步开展试验发现,将吡虫啉换成氟吡呋喃酮、呋虫胺、噻虫胺、噻虫嗪中的一种,在0.1~10:1:5~100(按重量)的范围内复配时,同样对花生金针虫表现出了协同增效作用。实施例十一:氟唑环菌胺、精甲霜灵和氟吡呋喃酮复配对小麦全蚀病的室内毒力测定试验试验方法:参考《农药室内生物测定试验准则ny/t1156.2-2006》,采用平皿法。用dps统计分析软件进行统计分析,计算各药剂的ec50,并计算混剂相互作用的增效值(sr):增效值(sr)<0.5,是拮抗作用;增效值(sr)=0.5~1.5,是加成作用;增效值(sr)>1.5,是增效作用。表6氟唑环菌胺、精甲霜灵和氟吡呋喃酮对小麦全蚀病的室内毒力测定结果药剂ec50(mg/l)观察值ec50(mg/l)理论值sr氟唑环菌胺(a)2.36精甲霜灵(b)6.32氟吡呋喃酮(c)468.47a:b:c(0.1:1:5)9.9128.872.91a:b:c(0.1:1:55)80.46176.412.19a:b:c(0.1:1:100)125.18244.171.95a:b:c(1:1:5)6.9611.811.70a:b:c(1:1:55)28.0781.502.90a:b:c(1:1:100)45.69128.232.81a:b:c(10:1:5)1.413.632.58a:b:c(10:1:55)5.9814.622.45a:b:c(10:1:100)13.1624.081.83从表6可以看出,氟唑环菌胺、精甲霜灵和氟吡呋喃酮在0.1~10:1:5~100(按重量)的范围内复配时,增效值(sr)均大于1.5,说明对小麦全蚀病表现出协同增效作用。本发明人进一步开展试验发现,将氟吡呋喃酮换成呋虫胺、噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉中的一种,在0.1~10:1:5~100(按重量)的范围内复配时,同样对小麦全蚀病表现出了协同增效作用。实施例十二:氟唑环菌胺、精甲霜灵和呋虫胺复配对水稻恶苗病的室内毒力测定试验试验方法:参考《农药室内生物测定试验准则ny/t1156.2-2006》,采用平皿法。用dps统计分析软件进行统计分析,计算各药剂的ec50,并计算混剂相互作用的增效值(sr):增效值(sr)<0.5,是拮抗作用;增效值(sr)=0.5~1.5,是加成作用;增效值(sr)>1.5,是增效作用。表7氟唑环菌胺、精甲霜灵和呋虫胺对水稻恶苗病的室内毒力测定结果药剂ec50(mg/l)观察值ec50(mg/l)理论值sr氟唑环菌胺(a)2.49精甲霜灵(b)12.73呋虫胺(c)571.05a:b:c(0.1:1:5)16.9747.852.82a:b:c(0.1:1:55)102.14260.892.55a:b:c(0.1:1:100)189.31344.081.82a:b:c(1:1:5)6.4214.322.23a:b:c(1:1:55)41.8998.882.36a:b:c(1:1:100)71.33155.662.18a:b:c(10:1:5)2.053.901.90a:b:c(10:1:55)6.3415.752.48a:b:c(10:1:100)11.2526.002.31从表7可以看出,氟唑环菌胺、精甲霜灵和呋虫胺在0.1~10:1:5~100(按重量)的范围内复配时,增效值(sr)均大于1.5,说明对水稻恶苗病表现出协同增效作用。本发明人进一步开展试验发现,将呋虫胺换成氟吡呋喃酮、噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉中的一种,在0.1~10:1:5~100(按重量)的范围内复配时,同样对水稻恶苗病表现出了协同增效作用。实施例十三:氟唑环菌胺、精甲霜灵和噻虫胺复配对玉米丝黑穗病的室内毒力测定试验试验方法:参考《农药室内生物测定试验准则ny/t1156.1-2006》,采用凹玻片法。用dps统计分析软件进行统计分析,计算各药剂的ec50,并计算混剂相互作用的增效值(sr):增效值(sr)<0.5,是拮抗作用;增效值(sr)=0.5~1.5,是加成作用;增效值(sr)>1.5,是增效作用。表8氟唑环菌胺、精甲霜灵和噻虫胺对玉米丝黑穗病的室内毒力测定结果药剂ec50(mg/l)观察值ec50(mg/l)理论值sr氟唑环菌胺(a)1.03精甲霜灵(b)10.58噻虫胺(c)355.74a:b:c(0.1:1:5)15.3329.661.93a:b:c(0.1:1:55)89.64162.041.81a:b:c(0.1:1:100)123.01213.871.74a:b:c(1:1:5)3.166.482.05a:b:c(1:1:55)20.9546.722.23a:b:c(1:1:100)37.2375.752.03a:b:c(10:1:5)0.861.631.90a:b:c(10:1:55)3.556.631.87a:b:c(10:1:100)6.3911.011.72从表8可以看出,氟唑环菌胺、精甲霜灵和噻虫胺在0.1~10:1:5~100(按重量)的范围内复配时,增效值(sr)均大于1.5,说明对玉米丝黑穗病表现出协同增效作用。本发明人进一步开展试验发现,将噻虫胺换成氟吡呋喃酮、呋虫胺、噻虫嗪、吡虫啉中的一种,在0.1~10:1:5~100(按重量)的范围内复配时,同样对玉米丝黑穗病表现出了协同增效作用。实施例十四:氟唑环菌胺、精甲霜灵和噻虫嗪复配对马铃薯黑痣病的室内毒力测定试验试验方法:参考《农药室内生物测定试验准则ny/t1156.2-2006》,采用平皿法。用dps统计分析软件进行统计分析,计算各药剂的ec50,并计算混剂相互作用的增效值(sr):增效值(sr)<0.5,是拮抗作用;增效值(sr)=0.5~1.5,是加成作用;增效值(sr)>1.5,是增效作用。表9氟唑环菌胺、精甲霜灵和噻虫嗪对马铃薯黑痣病的室内毒力测定结果药剂ec50(mg/l)观察值ec50(mg/l)理论值sr氟唑环菌胺(a)1.38精甲霜灵(b)4.56噻虫嗪(c)464.75a:b:c(0.1:1:5)11.8620.161.70a:b:c(0.1:1:55)73.24136.791.87a:b:c(0.1:1:100)89.01199.442.24a:b:c(1:1:5)4.187.331.75a:b:c(1:1:55)22.9453.662.34a:b:c(1:1:100)39.6288.002.22a:b:c(10:1:5)1.172.141.83a:b:c(10:1:55)4.328.702.01a:b:c(10:1:100)7.6414.451.89从表9可以看出,氟唑环菌胺、精甲霜灵和噻虫嗪在0.1~10:1:5~100(按重量)的范围内复配时,增效值(sr)均大于1.5,说明对马铃薯黑痣病表现出协同增效作用。本发明人进一步开展试验发现,将噻虫嗪换成氟吡呋喃酮、呋虫胺、噻虫胺、吡虫啉中的一种,在0.1~10:1:5~100(按重量)的范围内复配时,同样对马铃薯黑痣病表现出了协同增效作用。实施例十五:氟唑环菌胺、精甲霜灵和吡虫啉复配对花生白绢病的室内毒力测定试验试验方法:参考《农药室内生物测定试验准则ny/t1156.2-2006》,采用平皿法。用dps统计分析软件进行统计分析,计算各药剂的ec50,并计算混剂相互作用的增效值(sr):增效值(sr)<0.5,是拮抗作用;增效值(sr)=0.5~1.5,是加成作用;增效值(sr)>1.5,是增效作用。表10氟唑环菌胺、精甲霜灵和吡虫啉对花生白绢病的室内毒力测定结果药剂ec50(mg/l)观察值ec50(mg/l)理论值sr氟唑环菌胺(a)1.66精甲霜灵(b)5.93吡虫啉(c)637.21a:b:c(0.1:1:5)10.6525.772.42a:b:c(0.1:1:55)81.37177.992.19a:b:c(0.1:1:100)100.24262.052.61a:b:c(1:1:5)4.698.991.92a:b:c(1:1:55)27.0866.482.46a:b:c(1:1:100)55.37109.921.99a:b:c(10:1:5)1.452.581.78a:b:c(10:1:55)4.0810.512.58a:b:c(10:1:100)8.3217.482.10从表10可以看出,氟唑环菌胺、精甲霜灵和吡虫啉在0.1~10:1:5~100(按重量)的范围内复配时,增效值(sr)均大于1.5,说明对花生白绢病表现出协同增效作用。本发明人进一步开展试验发现,将吡虫啉换成氟吡呋喃酮、呋虫胺、噻虫胺、噻虫嗪中的一种,在0.1~10:1:5~100(按重量)的范围内复配时,同样对花生白绢病表现出了协同增效作用。综上所述,本发明提供的一种具有协同作用的杀虫杀菌农药组合物,协同增效作用显著,防治农作物上的病虫害效果优秀,对农作物安全,值得在农业生产上推广应用。当前第1页12
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