special
  •  #StandWithUkraine Ukraine flag |
  • ~540490+1170
     Enemy losses on 856th day of War in Ukraine

This webpage has been robot translated, sorry for typos if any. To view the original content of the page, simply replace the translation subdomain with www in the address bar or use this link.


ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2282961

СОСТАВ ДЛЯ ПРОТРАВЛИВАНИЯ СЕМЯН

СОСТАВ ДЛЯ ПРОТРАВЛИВАНИЯ СЕМЯН

Имя изобретателя: Валитов Раиль Бакирович (RU); Земченкова Галина Константиновна (RU); Кузнецов Вячеслав Маркович (RU); Давыдов Алексей Михайлович (RU); Юмадилов Ринат Хамитович (RU); Яковлев Валерий Германович 
Имя патентообладателя: Государственное учреждение "Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством" (НИТИГ)
Адрес для переписки: 450029, г.Уфа, ул. Ульяновых, 65, НИТИГ
Дата начала действия патента: 2004.04.13 

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано для повышения урожайности культур. Состав для протравливания семян содержит действующее вещество в количестве 20-65 мас.%, поверхностно-активное вещество, наполнитель, пленкообразователь, умягчитель жесткости воды, краситель, антифриз, диспергатор, разбавитель. В качестве диспергатора он содержит алифатические спирты: одно-, двух-, трех- или многоатомный спирты в количестве 10-60 мас.%. Состав представлен в виде концентрата суспензии. Изобретение позволяет повысить дисперсность рабочих суспензий, улучшить удерживаемость действующего вещества (фунгицидов) на поверхности семян.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано для приготовления составов для обработки семян.

Известен фунгицид карбендазим (БМК), который разрешен для борьбы с заболеваниями сельскохозяйственных растений при нормах расхода 0,6-1,6 кг/га [Мельников Н.Н. и др. Пестициды и регуляторы роста растений. Справочник. М.: Химия, 1995 г. С.251].

Известен фунгицид беномил (фундазол), применяемый для протравливания семян пшеницы, ячменя, овса, ржи, риса, проса и др. культур при нормах расхода 1-1,5 кг/т: [Там же. С.219].

Известен фунгицид карбоксин (витавакс), используемый для протравливания семян зерновых культур в борьбе с пыльной головней и др. заболеваниями при нормах расхода 1,5-2,6 кг/т [Там же. С.251-252].

Известен системный фунгицид широкого спектра действия тебуконазол, применяемый для борьбы с болезнями листьев и колосьев зерновых при нормах расхода 0,025-0,25 кг/га, а и для протравливания семян против твердой и пыльной головни [Там же. С.279-280].

Известен протравитель семян тирам (ТМТД), который используется против комплекса возбудителей болезней зерновых, овощных и др. культур. Тирам применяется и в комбинациях с другими фунгицидами, в том числе карбоксином, тебуконазолом [Там же. С.283-285].

Известен состав для обработки семян (RU 1467805, 23.02.1981, бюлл. №7), содержащий активный ингредиент и вспомогательные вещества, включая диспергатор, в качестве которого он содержит концентрат сульфитно-спиртовой барды (КССБ) в количестве 6,0-7,0 мас.%.

Недостатком известных препаратов является то, что они представлены в формах смачивающихся порошков и водных суспензий, которые становятся нестабильными при хранении, происходит агломерация твердых частиц, в результате чего снижается удерживаемость фунгицида на поверхности семян, требуется увеличение дозы активного ингредиента. Кроме того, данные препараты недостаточно эффективны в отношении ряда возбудителей болезней зерновых культур.

Задача изобретения - повышение дисперсности рабочих жидкостей, улучшение удерживаемости фунгицидов на поверхности семян, увеличение биологической активности фунгицидов, увеличение урожайности культур.

Поставленная задача решается за счет использования в рецептуре одно-, двух-, трех- или многоатомных спиртов, выполняющих функцию диспергатора. Включение указанных компонентов в состав для протравливания семян способствует высокой степени дезагрегирования и стабилизации размеров частиц твердой фазы рабочих жидкостей, что является существенным отличием предлагаемого состава от прототипа. Для прототипа характерен процесс агрегации частиц, что ведет к ухудшению удерживаемости действующего вещества на поверхности протравливаемых семян, снижению эффективности действия протравителей.

Кроме того, алифатические спирты, введенные в количестве 10-60% в состав для протравливания семян, выполняют роль пенетрантов, способствующих проникновению действующего вещества через клеточную стенку и мембрану патогенов. Предлагаемый состав содержит следующие компоненты, мас.%:

Действующее вещество 20-65
Поверхностно-активное вещество 2-7,3
Наполнитель 0,2-5
Пленкообразователь 1-2
Умягчитель жесткости воды 0.5-1
Краситель 0,2-1
Антифриз 3-12
Диспергатор 10-60
Разбавитель Остальное

В качестве действующего вещества в предлагаемом составе используют тирам, беномил, карбендазим, карбоксин, тебуконазол, применяемые индивидуально или в смеси. В качестве поверхностно-активного вещества используют неионогенные ОП-7, ОП-10, неонол АФ 9-10, неонол АФ 9-12, синтанол ДС-10, синтанол АЛМ-10; анионо-активные сульфонол, алкилсульфат, лигносульфонаты - концентрат сульфитно-спиртовой барды (КССБ), концентрат сульфитно-дрожжевой бражки (КСДБ), концентрат барды порошкообразный (КБП), а и комбинации неионогенных и анионоактивных ПАВ.

В качестве наполнителя в составе используют аэросил, белую сажу, каолин; пленкообразователя - стиромаль, лакрис, поливиниловый спирт; умягчителя жесткости воды - триполифосфат натрия; красителя - родамин С, родамин Ж, пигмент красный 5С; антифриза - этиленгликоль; разбавителя - воду или этиленгликоль или их смесь.

Диспергатором рабочих жидкостей для протравливания семян служит октиловый спирт нормального или изостроения, 1,2-пропиленгликоль, 1,3-пропиленгликоль, диэтиленгликоль, триэтиленгликоль, полигликоли, глицерин.

Предлагаемый концентрат суспензии для протравливания семян получают в химическом стакане смешением компонентов с последующим измельчением в лабораторной бисерной мельнице при одинаковом для прототипа и предлагаемого состава времени размола, которое составляет 30 мин. По окончании измельчения готовят рабочие суспензии для протравливания семян путем разбавления составов водой, после чего по известным методикам определяют размер частиц и удерживаемость действующего вещества на поверхности семян.

Изложенное выше подтверждается следующими примерами.

Пример 1.

Смешивают 30 г беномила, 5 г ОП-7, 5 г аэросила, 1,5 г стиромаля, 1 г триполифосфата натрия, 0,5 г родамина С, 10 г этиленгликоля, 46 г н-октанола и 1 г воды. Полученную смесь помещают в бисерную мельницу и осуществляют измельчение в течение 30 мин. Методом оптической микроскопии определяют массовую долю частиц размером менее 5 мкм. Эффективность протравливания семян определяют по количеству действующего вещества, которое удерживается на семенах при норме расхода 1 кг д.в. на тонну семян.

Пример 2.

Смешивают 65 г карбендазима, 7,3 г неонола АФ 9-10, 0,2 г белой сажи, 1,5 г лакриса, 1 г триполифосфата натрия, 1 г родамина Ж, 12 г этиленгликоля, 10 г изооктилового спирта и 2 г раствора вода : этиленгликоль 1:1. Далее, как в примере 1.

Пример 3.

Смешивают 20 г карбоксина, 2 г синтанола ДС-10, 3 г каолина, 1 г поливинилового спирта, 1 г триполифосфата натрия, 0,2 г пигмента красного 5С, 12,8 г этиленгликоля и 60 г глицерина. Далее, как в примере 1.

Пример 4.

Смешивают 35 г тебуконазола, 6 г сульфонола, 3 г аэросила, 2 г стиромаля, 0,8 г триполифосфата натрия, 0,8 г родамина С, 6 г этиленгликоля, 45 г 1,2-пропиленгликоля и 1,4 г воды. Далее, как в примере 1.

Пример 5.

Смешивают 65 г тирама, 5 г ОП-10, 2 г алкилсульфата натрия, 3 г белой сажи, 2 г лакриса, 0,5 г триполифосфата натрия, 1 г родамина Ж, 3 г этиленгликоля, 18 г полигликоля и 0,5 г воды. Далее, как в примере 1.

Пример 6.

Смешивают 35 г тирама, 5 г КССБ, 4 г каолина, 1,5 г поливинилового спирта, 0,7 г триполифосфата натрия, 0,8 г пигмента красного 5С, 45 г 1,3-пропиленгликоля, 6 г этиленгликоля и 2 г воды. Далее, как в примере 1.

Пример 7.

Смешивают 40 г тирама, 2 г тебуконазола, 5 г неонола АФ 9-12, 2 г КСДБ, 3 г аэросила, 2 г стиромаля, 0,6 г триполифосфата натрия, 1 г родамина С, 3 г этиленгликоля, 40 г диэтиленгликоля и 1,4 г воды. Далее, как в примере 1.

Пример 8.

Смешивают 15 г тирама, 25 г карбоксина, 5 г синтанола АЛМ-10, 2 г КБП, 3 г белой сажи, 2 г лакриса, 0,6 г триполифосфата натрия, 1 г родамина Ж, 3 г этиленгликоля, 42 г триэтиленгликоля и 1,4 г воды. Далее, как в примере 1.

Пример 9.

Смешивают 20 г беномила, 5 г сульфонола, 3,5 г белой сажи, 1 г стиромаля, 0,5 г пигмента красного 5С, 70 г этиленгликоля. Далее, как в примере 1.

Пример 10.

Смешивают 45 г карбендазима, 5 г неонола АФ 9-12, 0,5 г аэросила, 1 г поливинилового спирта, 0,5 г триполифосфата натрия, 0,5 г родамина Ж, 10 г этиленгликоля, 5 г глицерина и 32,5 г воды. Далее, как в примере 1.

Пример 11.

Смешивают 65 г тирама, 7 г синтанола ДС-10, 3 г каолина, 2 г лакриса, 0,2 г пигмента красного 5С, 7,8 г этиленгликоля, 5 г диэтиленгликоля, 10 г раствора вода : этиленгликоль 1:1. Далее, как в примере 1.

Пример 12.

Смешивают 20 г карбоксина, 2 г ОП-7, 1,8 г белой сажи, 1 г лакриса, 0,2 г родамина Ж, 75 г этиленгликоля. Далее, как в примере 1.

Пример 13 - прототип.

Аналогично примеру 6. Отличие состоит в том, что одно-, двух-, трех- или многоатомный спирт в качестве диспергатора не добавляют, а количество воды составляет 47 г.

Пример 14 - прототип.

Аналогично примеру 7. Отличие состоит в том, что одно-, двух-, трех- или многоатомный спирт в качестве диспергатора не добавляют, а количество воды составляет 41.4 г.

Пример 15 - прототип.

Аналогично примеру 8. Отличие состоит в том, что одно-, двух-, трех- или многоатомный спирт в качестве диспергатора не добавляют, а количество воды составляет 43,4 г.

Дисперсность исходных действующих веществ в предлагаемом составе и прототипе аналогична.

Пример 16. Смешивают 35 г тирама, 2 г ОП-7, 1 г аэросила, 1 г лакриса, 0,5 г триполифосфата натрия, 0,5 г родамина С и 60 г диэтиленгликоля. Далее, как в примере 1.

Пример 17. Смешивают 35 тебуконазола, 2 г КСДБ, 1 г аэросила, 1 г лакриса, 0,5 г триполифосфата натрия, 0,5 г родамина, 10 г диэтиленгликоля и 50 г воды. Далее, как в примере 1.

Пример 18.

Полевые испытания проводят на опытном участке, состоящем из делянок площадью 10 м2каждая. Протравленные семена пшеницы высаживают в почву из расчета 2 ц семян на гектар. Учет урожая семян проводят путем сплошного обмолота пшеницы. Прототип - вариант опыта, где одно-, двух-, трех- или многоатомный спирт в качестве диспергатора в состав для протравливания семян не добавлялся. Контроль - вариант опыта, в котором протравливание семян не осуществлялось. Повторность - четырехкратная. Наименьшая существенная разница 095 при учете урожая 0,5 ц/га. Урожай пшеницы в контрольном опыте составлял 21 ц/га. Представленные в табл.1 данные свидетельствуют о том, что предлагаемый состав имеет более высокую дисперсность: массовая доля частиц размером менее 5 мкм составляла 78-88%, тогда как для прототипа 48-56%. Удерживаемость действующего вещества после протравления предлагаемым составом находится на уровне 96-99%, тогда как для прототипа 80-84%. Урожай пшеницы составляет 24,5-26,8 ц/га, что значительно выше, чем в вариантах, где одно-, двух-, трех- или многоатомныи спирт в качестве диспергатора не применялся (22,3-22,8 ц/га).

Пример 19.

Изучение биологической активности в опытах in vitro (на чистых культурах).

Опыты проводили в отношении возбудителей болезней зерновых культур, вызывающих фузариозную корневую гниль, гельминтоспориозную корневую гниль, а и плесневение семян и альтернариозы.

Чашки Петри, залитые питательной средой с введенными составами, засевали тест-объектами, выдерживали в термостате при 24°С в течение 3-5 суток.

По окончании инкубации измеряли линейный рост (диаметр) колоний грибов, сравнивали рост колоний в контроле (среда без фунгицидов) и на средах с введенными препаратами. Торможение роста (эффективность) рассчитывали по формуле Эббота:

Э=Дкок·100, где

Э - торможение роста по сравнению с контролем (техническая эффективность);

Дк - диаметр колоний в контроле;

До - диаметр колоний в опыте.

Результаты опытов представлены в табл.2.

Изобретение позволяет повысить дисперсность рабочих суспензий, улучшить удерживаемость фунгицидов на поверхности семян, а и повысить фунгицидную активность препарата в отношении возбудителей плесневения семян, корневых гнилей и альтернариозов.

 

Таблица 2
Показатель фунгицидной эффективности в отношении возбудителей корневых гнилей, плесневения семян, альтернариозов
№№ примеров Концентрация ингредиентов по д.в. Эффективность препаратов в отношении чистых культур патогенов, %
Fusarium culmorum Helminthosporium sativum Pammel Alternaria spp Penicillium spp
5 0,003 54,0 77,5 76,9 68,5
6 0,003 55,7 79,0 79,8 72,1
7 0,003 79,8 88,7 90,5 71,5
13 0,003 43,6 68,3 57,9 58,9
14 0,003 47,5 68,8 60,1 59,6
16 0,003 60,5 80,9 82,5 74,5
17 0,003 50,5 70,5 74,5 65,5

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Состав для протравливания семян, содержащий действующее вещество и вспомогательные компоненты, включая диспергатор, отличающийся тем, что в качестве диспергатора он содержит алифатические спирты в количестве 10-60 мас.%.

2. Состав для протравливания семян по п.1, отличающийся тем, что в качестве вспомогательных компонентов он содержит поверхностно-активное вещество, наполнитель, пленкообразователь, умягчитель жесткости воды, краситель, антифриз, диспергатор, разбавитель при следующих соотношениях, мас.%:

Действующее вещество 20-65
Поверхностно-активное вещество 2-7,3
Наполнитель 0,2-5
Пленкообразователь 1-2
Умягчитель жесткости воды 0,5-1
Краситель 0,2-1
Антифриз 3-12
Диспергатор 10-60
Разбавитель Остальное

Версия для печати
Дата публикации 04.03.2007гг


НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

Технология изготовления универсальных муфт для бесварочного, безрезьбового, бесфлянцевого соединения отрезков труб в трубопроводах высокого давления (имеется видео)
Технология очистки нефти и нефтепродуктов
О возможности перемещения замкнутой механической системы за счёт внутренних сил
Свечение жидкости в тонких диэлектрических каналох
Взаимосвязь между квантовой и классической механикой
Миллиметровые волны в медицине. Новый взгляд. ММВ терапия
Магнитный двигатель
Источник тепла на базе нососных агрегатов


Created/Updated: 25.05.2018