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己唑醇
英文通用名:hexaconazole
分子式:C14H17Cl2N3O
分子量:314.02
化学名:(R,S)-2-(2,4-二氯苯基)-1-(1H-1,2,4-三唑-1-基)-己-2-醇
CA登记号:[79983-71-4]
物理化学性质
米黄色疏松粉末;比重或密度:约1.04(20℃);熔点:110-112℃;蒸汽压:0.018mPa(20℃);熔解度:水中0.018mg/L,甲醇246g/L,丙酮164g/L,甲苯59g/L,己烷0.8g/L
纯品为无色晶体,熔点111°C,蒸气压0.11mPa(20°C)25°C,密度1.29g/cm3。溶解性(20°C),水0.018mg/L,甲醇246g/L,甲苯59g/L,稳定性,室温(40°C以下)至少9个月内不分解,酸、碱性(PH5、7-9)水溶液中30天内稳定。PH7.0水溶液中紫外线照射下10d内稳定。大鼠急性经口LD502189~6071mg/kg。由2,4-二氯苯基丁酮与(C6H5)3PH2在二甲基亚砜中反应,得2-(2,4-二氯苯基)己-1-烯,再变成溴代醇后与1,2,4-三唑反应制得。
作用机理
己唑醇属三唑类脱甲基抑制剂;甾醇脱甲基化抑制剂,抗菌活性极高,对真菌尤其是担子菌门和子囊菌门引起的病害有广谱性的保护和治疗作用。破坏和阻止病菌的细胞膜重要组成成分麦角甾醇的生物合成,导致细胞膜不能形成,最终使病菌死亡。该药能有效防治子囊菌、担子菌和半知菌引起的病害,尤其对担子菌和子囊菌引起的病害如白粉病、锈病、黑星病、褐斑病、炭疽病、纹枯病、稻曲病等有较好的预防和治疗作用,但对卵菌纲和细菌无效。按推荐剂量在适宜作物上应用,对环境友好,对作物安全。己唑醇具有渗透性和内吸性。例如在苹果叶中部进行条带交叉施药,药剂渗透进入叶片厚能够疏导移动和重新分布,对于未施药的莫少部分具有很好的保护作用,对基部也有很好的保护作用。
防治对象:
适宜作物与安全性果树如苹果、葡萄、香蕉,蔬菜(瓜果、辣椒等),花生,咖啡,禾谷类作物和观赏植物等。在推荐剂量下使用,对环境、作物安全,但有时对某些苹果品种有药害。
作??物
防治对象
苹果、梨、葡萄
斑点落叶病、轮纹炭疽病、白粉病、黑星病
草莓\大姜、洋香瓜、黄瓜、香菜芸豆、韭菜
白粉病、叶斑病黑痘病、白腐病、炭疽病、黑腐病
芹菜、西红柿
黑星病、黑斑病、锈病、轮纹炭疽病
水稻
纹枯病、稻曲病
根据实验得知己唑醇成分在黄瓜的幼苗期的抑制作用效果和戊唑醇效果相当(特别在三叶期),比丙环唑和苯醚甲环唑的抑制作用要强;在对根部鲜重和茎粗增加量最为明显;在防治白粉病的效果要比戊唑醇的效果强。
在苹果斑点落叶病和轮纹病防治上面己唑醇戊唑醇氟硅唑腈菌唑苯醚甲环唑、异菌脲。
在香蕉叶斑病的防治上面,市场上主流的药剂还是以丙环唑为主,但是其对于香蕉的黑星病效果不理想,成为市场上其他产品的其他成分攻击的把柄;己唑醇也在这个地方来做文章,它对于香蕉黑星病有良好的效果。
对梨树的黑星病效果良好,草莓白粉病效果良好
使用方法:
茎叶喷雾,使用剂量通常为15~250g(a.i.)/hm2。以10~20mg/L喷雾,能有效地防治苹果白粉病,苹果黑星病,葡萄白粉病;以20~50mg(a.i.)/L喷雾,可有效防治咖啡锈病或以30g(a.i.)/hm2防治咖啡锈病,效果优于三唑酮[250g(a.i.)/hm2];以20-50g(a.i.)/hm2可防治花生褐斑病;以15~20mg(a.i.)/L可防治葡萄白粉病和黑腐病。己唑醇成分国内主要的剂型为水分散粒剂、悬浮剂、乳油、微乳剂均有。
防治梨树黑星病和苹果斑点落叶病5%己唑醇悬浮剂1000~1500倍喷雾,防治桃树褐腐病800~1000倍。防治水稻纹枯病5%悬浮剂60~100克。根据报道还可以用于放置葡萄白粉病和白腐病10~15毫克/千克,苹果白粉病、锈病10~20毫克/千克,对咖啡锈病有很好的治疗效果,亩用量有效成分2克,防治花生叶斑病有效成分3~4.5克/亩。
剂型与市场
先正达登记的安福(5%己唑醇悬浮剂),主要登记在梨树黑星病、苹果斑点落叶病、水稻纹枯病、桃树褐腐病上。截止2009年7月份己唑醇主要还是以单剂为主,复配制剂将冈霉素·己唑醇,含量为3.5%微乳和11%可湿性粉剂。单剂5%微乳剂13个,5%悬浮剂5个,10%悬浮剂3个,5%乳油1个,10乳油2个,25%悬浮剂一个厂家2个证,30%悬浮剂2个,50%水分散粒剂1个。
根据市场的发展,乳油的份额进一步被压缩,5%的微乳剂成为市场的主流,5%的悬浮剂,成为新的一个对象。高含量逐渐成为市场发展的趋势。总体来看这个市场,近两年才有厂家开始关注,一直保持不温不火的状态,市场上比较有影响的己唑醇产品上格之路的头等功悬浮剂,以及西安美
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