Инсектицидный препарат и способ его применения

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к средствам и способам защиты растений от насекомых-вредителей. Инсектицид контактного действия содержит мальтодекстрин с массовой долей редуцирующих веществ 10-25% в качестве активного вещества, систему поверхностно-активных веществ (ПАВ), включающую алкиламинкарбоксилат и диэтиламид жирных кислот кокосового масла в соотношении от 1:10 до 10:1, консервант сорбат калия и растворитель воду, при следующем соотношении исходных компонентов (%): мальтодекстрин - 50-85, система ПАВ - 4-7, консервант - 0,02-0,05, растворитель - остальное. Инсектицид контактного действия используют в способе борьбы с насекомыми-вредителями на сельскохозяйственных, плодово-ягодных и декоративных растениях, где на обрабатываемые растения посредством распыления наносят водный раствор инсектицида контактного действия в концентрации 25-50 мл на 1 л воды, при этом расход инсектицида составляет 1-10 л на 10 м2, а обработку растений осуществляют однократно или многократно с повтором через 4-7 дней в период активной вегетации и плодоношения. Предлагаемый инсектицид контактного действия характеризуется высокой биологической эффективностью, не уступающей известным химическим аналогам, не вызывает устойчивый иммунитет у насекомых-вредителей, является нетоксичным по отношению к нецелевым биологическим объектам, включая человека, подходит для использования как на закрытом, так и на открытом грунте, не требует особых условий хранения и транспортировки. 2 н.п. ф-лы, 18 табл., 2 пр.

 

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к средствам и способам защиты растений от насекомых-вредителей.

Ежегодно сельское хозяйство несет огромные убытки, связанные с потерей урожая из-за невозможности защитить сельскохозяйственные растения в период их цветения и плодоношения от насекомых-вредителей.

В уровне техники раскрыты средства защиты сельскохозяйственный растений от насекомых-вредителей, большинство из которых предотвращают заражение насекомыми в период начальной стадии вегетации растений. Как правило, эти средства являются химически агрессивными препаратами по отношению к окружающей среде. Они истощают почву, загрязняют водоемы.

Были предприняты попытки снижения негативного воздействия на окружающую среду путем создания средств защиты от насекомых-вредителей с использованием биоразлагаемых веществ.

В уровне техники известна композиция для борьбы с насекомыми-вредителями, которая содержит углевод, белок или гликопротеин или функционализированное производное любого из них, в качестве активного ингредиента. Примерами материалов, которые являются активным началом композиции, являются сахароза, гидроксипропилметилцеллюлоза, крахмал и декстринизированный крахмал. Примерами нежелательных организмов, в отношении которых эффективна известная композиция, являются белокрылка, трипе, клещ красный, мучнистая роса огурца. Однако композицию возможно применять только в закрытом грунте («Combating of undesired organisms», ЕР 0352010 A1, 24.01.1990, A01N 43/16).

Из уровня известна композиция для уничтожения насекомых, представляющая собой аттрактант для насекомых, и внутри аттрактанта имеется множество смешанных игольчатых частиц - диатомовая земля, так что, когда насекомое сталкивается с аттракантом, игольчатые частицы разрывают насекомое (US 4321258 А, 23.03.1982 «Non-toxic insecticide», A01N 25/00, A01N 59/00).

Из уровня техники известна инсектицидная композиция для уничтожения белых мух, чешуйчатых насекомых и мучнистых клопов, содержащая вязкий водный раствор модифицированного набухающего в холодной воде кукурузного крахмала, состоящего, по существу, из амилопектина, полученного из неповрежденных полностью набухших зерен кукурузы, как определено микроскопическим анализом. Раствор используется для захвата и/или удушья насекомых (US 5110804 А, 05.05.1992 «Non-toxic insecticide composition and method for killing specific insects» A01N 43/16).

Из уровня техники известен пестицид физического способа действия для применения на растениях и в почвах и способы его изготовления и применения, включающий активный ингредиент в форме полимера в концентрации менее 0,1 мас.%, поверхностно-активное вещество, сорастворитель и разбавитель в гидроколлоидной суспензии. Суспензионный полимер предпочтительно представляет собой полисахарид, имеющий молекулярную массу от 10000 до 25000000, и предпочтительно в диапазоне примерно 600000. Пестицид предпочтительно также включает целевой ингредиент для направления активного ингредиента к конкретной цели (US 7579017 В2, 25.08.2009 «Physical mode of action pesticide» A01N 43/16).

Выявленные защитные средства имеют один общий недостаток, они могут быть использованы только в условиях закрытого грунта, в частности в теплицах.

Технической задачей настоящего изобретения является разработка инсектицида контактного действия, расширяющего ассортимент средств защиты растений от насекомых-вредителей.

Решением технической задачи является инсектицид контактного действия, содержащий в качестве активного вещества мальтодекстрин с массовой долей редуцирующих веществ (глюкозным эквивалентом) 10-25%, систему поверхностно активных веществ (ПАВ), включающую алкиламинкарбоксилат и диэтиламид кислот кокосового масла в соотношении от 1:10 до 10:1, консервант сорбат калия и растворитель воду, при следующем соотношении исходных компонентов (%):

мальтодекстрин - 50-85

система ПАВ - 4-7

консервант - 0,02-0,05

растворитель - остальное.

Кроме того, поставленная задача решается способом борьбы с насекомыми-вредителями на сельскохозяйственных, плодово-ягодных и декоративных растениях, в котором на обрабатываемые растения наносят водный раствор инсектицида контактного действия с концентрацией 25-50 мл на 1 л воды, содержащий в качестве активного вещества мальтодекстрин с массовой долей редуцирующих веществ (глюкозным эквивалентом) 10-25%, систему поверхностно активных веществ (ПАВ), включающую алкиламинкарбоксилат и диэтиламид кислот кокосового масла в соотношении 1:10 до 10:1, консервант сорбат калия и растворитель воду, в период активной вегетации и плодоношения. Расход инсектицида составляет 1-10 л на 10 м2. Обработку растений осуществляют однократно или многократно с повтором через 4-7 дней.

Техническим результатом заявленного изобретения является стабильность инсектицида, а именно: его устойчивость к внешним воздействиям окружающей среды, высокая инсектицидная активность, безопасность для нецелевых биологических объектов, отсутствие специальных условий для подготовки и хранения рабочего раствора инсектицида, возможность использования как на закрытых, так и на открытых грунтах.

Принцип действие разработанного инсектицида контактного действия (далее, ИКД) основан на физическом свойстве мальтодекстрина, способного обволакивать насекомое и проникать в дыхательные пути, что приводит к удушению и гибели насекомого. Физический способ воздействия на насекомых исключает появление устойчивости насекомых к разработанному ИКД.

Для улучшения реологических свойств мальтодекстрина была составлена система ПАВ, которая позволила обеспечить высокое содержание мальтодекстрина в инсектициде, его физическую стабильность, а также придать устойчивость к внешним воздействиям, таким как дождь, туман, обеспечить снижение сноса инсектицида при распылении и равномерность нанесения покрытия.

Разработанный ИКД прост в использовании, не нуждается в особых условиях приготовления и хранении.

Приготовление ИКД осуществляют следующим образом.

Мальтодекстрин (MultyDex® 18, производство ООО «КЗ Гулькевичский», спецификация «MultyDex», 02.09.2021) в количестве, обеспечивающем содержание мальтодекстрина в инсектициде в пересчет на сухое вещество 50-55%, соединяют с растворителем, системой ПАВ и консервантом, и перемешивают до получения однородной гомогенной вязко-текучей жидкости. Система ПАВ состоит из алкиламинкарбоксилата (например, «LAKELAND АМА LF40») и диэтиламида кислот кокосового масла (CAS №. 68603-42-9), которые хорошо смешиваются и устанавливают равновесную систему для стабилизации раствора мальтодекстрина.

Для приготовления ИКД может быть использован мальтодекстрин в форме порошка (мальтодекстрин П) или в форме сиропа (мальтодекстрин С) с содержанием сухих веществ не ниже 60% (ГОСТ 32902-2014 «Крахмал и крахмалопродукты. Термины и определения», М.: Стандартинформ, 2015).

Для приготовления рабочего раствора, полученный ИКД разбавляют водой до требуемой концентрации. Приготовление рабочего раствора производят при непосредственном использовании ИКД.

Разработанный нами инсектицид контактного действия прошел испытание в теплицах, садах, парках и на полях Краснодарского края. Агроклиматическая зона проведения испытаний характеризуется умеренным увлажнением (коэффициент увлажнения составляет 0,3-0,4) с годовым количеством осадков 600-700 мм. Сумма активных температур свыше 10°С за период активной вегетации растений составляет 3000-3200°С. Почвенный покров территории представлен предкавказским и выщелоченным черноземами. Испытания проводились как в условиях закрытого, так и в условиях открытого грунта.

Оценку эффективности ИКД осуществляли согласно Методическим указаниям по регистрационным испытаниям инсектицидов в сельском хозяйстве (Санкт-Петербург, ВИЗР, 2009).

Для сравнения эффективности заявленного ИКД были использованы биоинсектоакарицид «Биостоп» Ж и инсектоакарицид «Тонантис» КЭ.

Примеры осуществления изобретения

Пример 1

Испытания проводи на следующих культурах: баклажан сорта Валентина, томат сорта Кинг Парадайз, огурец сорта Герман, клубника ремонтантная сорта Монтерей, перец сладкий сорта Купец, салат. Период вегетации перечисленных культур определялся фазой цветения и плодоношения. Вредные объекты были представлены следующими насекомыми вредителями: обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae), табачный трипе (Thrips tabaci), пеларгониевая или томатно-пасленовая тля (Aulacorthum pelargonii), земляничная тля (Chaetosiphon fragaefolii). Фаза вредителя в период проведения испытания представлена яйцами, личинками и взрослыми особями.

Проведение испытания осуществляли в соответствии со следующим протоколом.

1. Размер делянки и размещение: по 30 растений, размещение рендомизированное.

2. Количество повторности: 3.

3. Сроки обработки (календарные даты): представлены в таблицах с результатами.

4. Кратность обработки: однократно (если эффективность составляла более 90%), двукратно (если эффективность составляла менее 90%).

5. Норма расхода инсектицида (Ж): 3 л на 10 м2.

6. Способ применения препарата: опрыскивание в период цветения и плодоношения.

7. Оценка эффективности проводилась путем подсчета количества выживших экземпляров вредных насекомых до и после обработки.

Испытания инсектицида проводили с учетом концентраций рабочего раствора, представленных в табл. 1:

Результаты проведения испытаний ИКД на биологическую эффективность для сельскохозяйственных культур приведены в таблицах 2-13.

Биологическая эффективность ИКД в полевых условиях против обыкновенного паутинного клеща на баклажане составила 79,76% при двукратной обработке концентрацией 50 мл/л. Инсектоакарицид Тонантис КЭ показал биологическую эффективность 89,52% после второй обработки. Биоинсектоакарицид Биостоп Ж показал эффективность 74,6% после второй обработки.

Проведенные испытания показали биологическую эффективность в полевых условиях против табачного трипса на баклажане 73,5% после 2-й обработки при максимальной концентрации 50 мл/л. Инсектоакарицид Тонантис КЭ при двукратном применении показал биологическую эффективность 82,35%, биоинсектоакарицид Биостоп Ж - 52,94% после второй обработки.

Проведенные испытания показали биологическую эффективность в полевых условиях против томатно-пасленовой тли на баклажане 100,0% при максимальной концентрации препарата 50 мл/л после 1-ой и 2-ой обработок. Эталонный инсектоакарицид Тонантис КЭ также показал 100,0% биологическую эффективность. Биологическая эффективность эталонного биологического инсектоакарицида Биостоп Ж составила 40,63% после первой обработки и 93,2% после повторной обработки.

а

Из проведенных испытаний видно, что биологическая эффективность ИКД на томате гибриди Кинг Парадайз против обыкновенного паутинного клеща на 7 день после обработки при концентрации 50 мл/л и инсектоакарицида Тонантис КЭ составила 96,4%, биоинсектоакарицида Биостоп Ж - 92,9%. Ввиду высокой эффективности инсектицида повторная обработка не проводилась.

На томате гибрида Кинг Парадайз биологическая эффективность ИКД после применения против табачного трипса составила 78,26% при концентрации препарата 50 мл/л воды. Эффективность инсектоакарицида Тонантис КЭ составила 91,3%, биоинсектоакарицида Биостоп Ж - 65,21%.

На огурце гибрида Герман биологическая эффективность ИКД в условиях закрытого грунта против обыкновенного паутинного клеща на 7 день после обработки составила 90,6% при концентрации 50 мл/л и 81,3% при концентрации 30 мл/л. Биологическая эффективность инсектоакарицида Тонантис КЭ составила 93,8%, биинсектоакарицида Биостоп Ж - 75,0%. По причине высокой эффективности ИКД повторная обработка не проводилась.

На салате биологическая эффективность ИКД в условиях закрытого грунта против табачного трипса на 1 день после обработки составила 66,7% при концентрации 50 мл/л, после второй обработки 72,72%. Биологическая эффективность инсектоакарицида Тонантис КЭ составила 79,17% после первой обработки, после повторной - 86,36%, биоинсектоакарицида Биостоп Ж - 58,3% после первой обработки, 63,64% после второй.

На салате биологическая эффективность ИКД в условиях закрытого грунта против паутинного клеща на 1 день после обработки составила 80,0% при концентрации 50 мл/л. Биологическая эффективность инсектоакарицида Тонантис КЭ составила 88,33%, биоинсектоакарицида Биостоп Ж 78,3%. Повторная обработка показала эффективность ИКД в концентрации 50 мл/л - 87,93%, инсектоакарицида Тонантис КЭ - 96,55%, биоинсектоакарицида Биостоп Ж - 82,76%.

Биологическая эффективность ИКД против пеларгониевой тли на перце сладком Купец через 4 дня после обработки составила 100,0% при концентрации препарата 50 мл/л, после второй обработки ИКД концентрацией 30 мл/л биологическая эффективность составила 83,28%. Аналогичные результаты были получены при применении инсектоакарицида Тонантис КЭ после первой обработкт. При этом биологическая эффективность биоинсектоакарицида Биостоп Ж составляла 8,57% после первой обработки и 100% после второй.

Биологическая эффективность ИКД в концентрации 50 мл/л против паутинного клеща на перце сладком Купец через 4 дня после первой обработки составила 100,0%, аналогичные результаты были получены при применении инсектоакарицида Тонантис КЭ. При этом биологическая эффективность биоинсектоакарицида Биостоп Ж составляла 26,81% после первой обработки и 70,16% после второй.

Биологическая эффективность ИКД в концентрации 50 мл/л против паутинного клеща на клубнике ремонтантной сорта Монтерей через 4 дня после первой обработки составила 92,59% и 98% после повторной. Инсектоакарицид Тонантис КЭ продемонстрировал более низкую эффективность 86,42% и 96,0% соответственно. При этом биологическая эффективность биоинсектоакарицида Биостоп Ж составляла 60,49% после первой обработки и 94,0% после второй.

Биологическая эффективность ИКД в концентрации 50 мл/л против земляничной тли на клубнике ремонтантной сорта Монтерей через 4 дня после обработки составила 100%. Аналогичный результат был получен при применении инсектоакарицида Тонантис КЭ. Биологическая эффективность биоинсектоакарицида Биостоп Ж составляла 22,81% после первой обработки и 76,81% после второй.

При проведении испытаний было обнаружено, что нецелевые объекты, такие как пчелы, осы, не подвергались инсектицидному действию ИКД. Это позволяет сделать вывод об отсутствии фитотоксичности разработанного ИКД.

Результаты испытаний показали, что ИКД в норме расхода 30-50 мл на 1 л воды является эффективным против насекомых вредителей таких как: обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae), табачный трипе (Thrips tabaci), пеларгониевая или томатно-пасленовая тля (Aulacorthum pelargonii), земляничная тля (Chaetosiphon fragaefolii). Биологическая эффективность достигает 72-100%, снижая численность вредителя до экономически неощутимого уровня. Разработанный ИКД не уступает в эффективности химическим и биологическим инсектицидам.

Пример 2

Были проведены испытания на садовых и парковых культурах.

Объектами испытаний были выбраны яблоня, виноград и платан.

Был определен следующий протокол испытаний:

1. Вредные объекты: обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae), клоп платановая кружевница (Corythucha ciliata), зеленая яблонная тля (Aphis pomi), виноградный листовой клещ (Calepitrimerus vitis).

2. Поколение и фаза вредителя в период проведения обработки: яйца, личинки, взрослые особи.

3. Культура: яблоня, платан, виноград.

4. Фаза развития культуры в момент обработки: созревание плодов.

5. Кратность обработки: 2 обработки в период 4-7 дней.

6. Норма расхода рабочей жидкости: 10 л на 10 м2.

7. Способ применения препарата: опрыскивание в период вегетации.

8. Оценка эффективности проводилась путем подсчета количества выживших экземпляров вредных насекомых до и после обработки.

Проведенные испытания ИКД показали его биологическую эффективность в условиях открытого грунта на многолетних семечковых и декоративных культурах против комплекса сосущих вредителей.

При проведении испытаний были использованы образцы ИКД и инсектоакарицида Тонантис КЭ и биоинсектоакарицида Биостоп Ж, указанные в таблице 2.

Против обыкновенного паутинного клеща на яблоне биологическая эффективность ИКД составила 80,95% после первой обработки и 84,21% после второй обработки при концентрации 50 мл/л. Инсектоакарицид Тонантис КЭ при однократном применении показал 100% биологическую эффективность против обыкновенного паутинного клеща на яблоне, при этом биоинсектоакарицид Биостоп Ж показал эффективность 38,1% при первой обработке и 52,63% при повторной обработке.

Против зеленой яблонной тли на яблоне биологическая эффективность ИКД составила 100% при концентрации 50 мл/л при первой обработки. Аналогичные результаты были получены при применении инсектоакарицида Тонантис КЭ при однократном применении против тли на яблоне. Биоинсектоакарицид Биостоп Ж продемонстрировал эффективность 10,15% при первой обработке и 75,69% при повторной обработке.

Против клопа платановая кружевница на платане биологическая эффективность ИКД составила 98,3% при концентрации 50 мл/л в течение первых 7 суток после обработки. Инсектоакарицид Тонантис КЭ при однократном применении показал 100% биологическую эффективность, биоинсектицид Биостоп Ж показал эффективность 96,61%.

Против тли на винограде биологическая эффективность ИКД в концентрации 50 мл/л составила 100% при первой обработке. Аналогичные результаты были получены при применении инсектоакарицида Тонантис КЭ. Биоинсектоакарицид Биостоп Ж продемонстрировал эффективность 61,79% при первой обработке и 89,37% при повторной.

Против виноградного листового клеща на винограде биологическая эффективность ИКД в концентрации 50 мл/л составила 93,9% после первой обработки и 98,14% после повторной. После первого применения инсектоакарицида Тонантис КЭ биологическая эффективность составляла 80,75%, после повторной - 99,53%. Биоинсектоакарицид Биостоп Ж продемонстрировал эффективность 61,79% при первой обработке и 89,37% при повторной.

Как видно из представленных результатов испытаний разработанный ИКД при концентрации 30-50 мл на 1 л воды является высокоэффективным против комплекса сосущих вредителей на многолетних семечковых и декоративных культурах. Биологическая эффективность достигает 80-100% против насекомых-вредителей таких, как обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae), клоп платановая кружевница (Corythucha ciliata), зеленая яблонная тля (Aphis pomi), виноградный листовой клещ (Calepitrimerus vitis).

Разработанный нами ИКД обладает высокой эффективностью в отношении против комплекса сосущих насекомых-вредителей сравнимой с эффективность химических и биологических инсектицидов, но при этом является безопасным для окружающей среды, биоразлагаемым, нетоксичным для нецелевых биологических объектов, включая человека, прост в приготовлении и использовании, и подходит для применения как в закрытом, так и на открытом грунте.

1. Инсектицид контактного действия, характеризующийся тем, что содержит мальтодекстрин с массовой долей редуцирующих веществ 10-25% в качестве активного вещества, а также систему поверхностно активных веществ (ПАВ), включающую алкиламинкарбоксилат и диэтиламид кислот кокосового масла в соотношении от 1:10 до 10:1, консервант сорбат калия и растворитель воду, при следующем соотношении исходных компонентов (%):

Мальтодекстрин 50-85
Система ПАВ 4-7
Консервант 0,02-0,05
Растворитель Остальное

2. Способ борьбы с насекомыми-вредителями на сельскохозяйственных, плодово-ягодных и декоративных растениях, характеризующийся тем, что на обрабатываемые растения посредством распыления наносят водный раствор инсектицида контактного действия по п. 1 в концентрации 25-50 мл на 1 л воды, при этом расход инсектицида составляет 1-10 л на 10 м2, а обработку растений осуществляют однократно или многократно с повтором через 4-7 дней в период активной вегетации и плодоношения.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к композиции для отпугивания вредных организмов в сельском и лесном хозяйстве, а также в ландшафтном озеленении и в садоводстве, для защиты культурных и декоративных растений. Композиция для отпугивания птиц и/или млекопитающих представляет собой репеллент для защиты от поедания птицами и/или обгрызания дикими животными и включает: по меньшей мере одну питательную добавку для растений и смесь, полученную из хмеля, при этом смесь включает по меньшей мере одно соединение, выбранное из группы, состоящей из гумулонов, лупулонов, изогумулонов, продуктов окисления лупулонов, таких как гулупоны и лупутрионы, аллоизогумулонов, абеоизогумулонов, антиизогумулонов, спироизогумулонов, гумелиновых кислот, дигидроизогумулонов, тетрагидроизогумулонов и гексагидроизогумулонов, и что по меньшей мере одна питательная добавка для растений представляет собой удобрение.
Группа изобретений относится к биотехнологии и сельскому хозяйству. Предложены выделенный штамм Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50760, обладающий подавляющей активностью в отношении фузариоза, композиции и способы с использованием указанного штамма.

Группа изобретений относится к области пестицидов и включает соединение формулы I, способ его получения, гербицидную композицию на его основе, способ борьбы и применение. В формуле I R1 и R2 независимо представляют собой H, галоген, циано, нитро, C1-C8 алкил, галоген C1-C8 алкил, C2-C8 алкенил, C3-C8 циклоалкил, C1-C8 алкокси, C1-C8 алкилтио, незамещенный или замещенный фенил, незамещенный или замещенный нафтил, бензил, фенокси, фенилтио или группу, представленную формулой -COR5, R5 является таким, как определено в формуле изобретения, X представляет собой C1-C8 алкил, C1-C8 алкокси, C1-C8 алкилтио, галоген, C2-C8 алкенил или C2-C8 алкинил; Y представляет собой нитро или NR3R4, где R3 представляет собой H, C1-C8 алкил, -COR12, нитро, OR13, SO2R14, NR15R16, N=CR17R18, где C1-C8 алкил необязательно замещен одной или двумя группами R11; R4 представляет собой H, C1-C8 алкил или -COR12, где C1-C8 алкил необязательно замещен одной или двумя группами R11; или NR3R4 представляет собой N=CR21NR22R23 или 5- или 6-членное насыщенное или ароматическое кольцо, которое необязательно дополнительно содержит атом кислорода; R11-18, R21-23 являются такими, как определено в формуле изобретения, A представляет собой галоген или амино; B представляет собой водород, галоген, C1-C8 алкокси, C1-C8 алкилтио, C1-C8 алкиламино или ди C1-C8 алкиламино, где C1-C8 алкокси, C1-C8 алкилтио, C1-C8 алкиламино и ди C1-C8 алкиламино независимо являются незамещенными или замещены галогеном; C представляет собой галоген или галоген C1-C8 алкил.

Настоящее изобретение относится к получению производных диазола и пиразола. Предложены соединения общей формулы (I’), где U выбран из -C(=W)-Q или –S(O)2-Q; R1представляет собой H, C1-C4-алкил; A1 - CR2; A2 - CR3; A3 - CR4; A4 - CR5; A5 – C; B1 - CR6; B2 - CR7; B3 - CR8; B4 - CR9; B5 - CR10; M1, M2, R2, R3, R5, R7 и R9 независимо друг от друга представляют собой H; R4 - Н, галоген, C1-C6-алкил; R6 и R10 выбраны из галогена, C1-C6-алкила или C1-C6-алкила, замещенного галогеном, C1-C6-алкокси или C1-C6-алкокси, замещенного галогеном; R8 - галогенированный C1-C6-алкил; W - O или S; Q - C1-C6-алкил, C3-C6-циклоалкил, необязательно независимо замещенный галогеном, циано или представляет собой фенил или пиридил, T выбран из , у которого связь с циклом (C-B1-B2-B3-B4-B5) отмечена звездочкой, а R11 представляет собой H.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ борьбы с сорной растительностью при выращивании бобовых культур включает использование гербицида, перемешиваемого в соотношении 1:250 с водным раствором электролита, полученного в результате электродиализа в проточном электроактиваторе с температурой 23-25°С, и внесение полученного рабочего раствора гербицида в летне-осенний период после уборки предшествующей культуры посредством опрыскивания, причем используют гербицид на основе действующего вещества имазамокс, который смешивают с водным раствором электролита, в качестве которого используют католит, при этом параметры на выходе катодной камеры: водородный показатель (рН) 9,5, минерализация 150-250 мг/л, причем рабочий раствор гербицида наносят на сорную растительность в количестве 170-300 л/га.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Гербицидная композиция для защиты гибридов сахарной свеклы, устойчивых к гербицидам из класса АЛС-ингибиторов, причем в качестве действующих веществ она включает синергетически эффективную комбинацию никосульфурона (I), трибенурон-метила (II), римсульфурона (III) и флорасулама (IV), при этом массовые соотношения компонентов I:II:III:IV находятся в пределах (10-40):(10-40):(5-15):(1-10).

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к агрохимии и может быть использовано для улучшения посевных качеств семян зерновых и зернобобовых культур. Способ предпосевной обработки семян включает их обработку водным раствором полимера ВПК-402 с концентрацией 0,05-0,5 %, который наносят на семена при температуре 20-25 ºС из расчета 10-15 л на 1 т семени.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Агрохимическая композиция содержит агрохимический активный ингредиент и гамма-капролактон или 2-ацетил-гамма-бутиролактон в качестве растворителя агрохимического ингредиента.

Изобретение относится к N-арил-3-[(цианоацетил)амино]-4,6-диметилтиено[2,3-b]-пиридил-2-карбоксамидам формулы 1-2, где 1) X = 2-метилфенил; 2) X = 4-бромфенил. Технический результат – получены новые соединения, которые могут найти применение в сельском хозяйстве для защиты растений подсолнечника от фитотоксического действия гербицида 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (антидоты).

Изобретение относится к соединению на основе дифторбифенилтиофенкарбоксамида, представленному общей формулой (I), или его соли, которые могут найти применение в качестве средства для контроля грибковых заболеваний растений и обладают отличным эффектом контроля при низких дозах. В формуле (I) Y представляет собой атом водорода или (C1-C4)алкил; X представляет собой атом галогена или (C1-C4)алкил; m представляет собой целое число от 0 до 2; R представляет собой атом водорода, (C1-C6)алкил, (C2-C6)алкенил, (C1-C6)алкил, который может быть замещен 1-5 атомами галогена, фенил(C1-C3)алкил, который может быть замещен атомом галогена, фенил(C1-C3)алкил, который может быть замещен (C1-C4)алкилом, или фенил(C1-C3)алкил, который может быть замещен (C1-C4)алкокси; R1 представляет собой галоген, (C1-C4)алкил или (C1-C4)алкил, замещенный 1-3 атомами галогена, и каждый из R2 и R3 независимо представляет собой водород, (C1-C4)алкил или галоген.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Гербицидная композиция для защиты гибридов сахарной свеклы, устойчивых к гербицидам из класса АЛС-ингибиторов, причем в качестве действующих веществ она включает синергетически эффективную комбинацию никосульфурона (I), трибенурон-метила (II), римсульфурона (III) и флорасулама (IV), при этом массовые соотношения компонентов I:II:III:IV находятся в пределах (10-40):(10-40):(5-15):(1-10).
Наверх