Номер патента: 18281

Опубликовано: 28.06.2013

Автор: Нелсон Алан Фредерик

Скачать PDF файл.

Формула / Реферат

1. Гербицидный состав, включающий:

(a) водную фазу;

(b) ингибитор HPPD в суспензии в водной фазе, где этот ингибитор HPPD представляет собой трикетон формулы (IB)

Рисунок 1

в которой R9 выбран из группы, включающей хлор, бром, нитрогруппу, цианогруппу, С14-алкил, -CF3,
-S(O)fR12, -С14-алкил-OR12;

каждый R10 независимо обозначает хлор, бром, нитрогруппу, цианогруппу, C1-C4-алкил, -CF3, -OR12,
-OS(O)fR16 или -S(O)fR16;

R12 обозначает обладающую линейной или разветвленной цепью алкильную группу, содержащую до 6 атомов углерода, которая необязательно замещена одним или более атомами галогена;

R16 обозначает обладающую линейной или разветвленной цепью алкильную группу, содержащую до 6 атомов углерода;

е равно 1 или 2;

f равно 0, 1 или 2;

(c) капсулированный хлорацетамидный гербицид, выбранный из группы, включающей алахлор, ацетохлор, диметенамид, метолахлор и S-метолахлор, и/или изоксазолиновый гербицид, выбранный из группы, включающей 4-[[5,5-диметил-4,5-дигидроизоксазол-3-сульфонил]дифторметил]-2,5-диметил-2Н-[1,2,3]три­азол, 4-[[5,5-диметил-4,5-дигидроизоксазол-3-сульфонил]дифторметил]-2-метил-5-трифторметил-2Н-[1,2,3] триазол, 4-[[5,5-диметил-4,5-дигидроизоксазол-3-сульфонил]дифторметил]-2-этил-5-трифторметил-2Н-[1,2,3]триазол и 3-[[[5-(дифторметокси)-1-метил-3-(трифторметил)-1Н-пиразол-4-ил]метил]сульфонил]-4,5-дигидро-5,5-диметилизоксазол в суспензии в водной фазе;

(d) глифосат и/или глуфосинат или их агрохимически приемлемые соли в растворе в водной фазе;

(e) регулятор рН в количестве, необходимом для доведения значения рН до равного от примерно 3 до примерно 7.

2. Гербицидный состав по п.1, который представляет собой предварительную смесь концентрата, включающий:

(a) водную фазу;

(b) 10-600 г/л ингибитора HPPD в суспензии в водной фазе;

(c) 10-6000 г/л хлорацетамидного и/или изоксазолинового гербицида, который капсулирован и находится в суспензии в водной фазе;

(d) 10-3000 г/л глифосата и/или глуфосината или их агрохимически приемлемых солей в растворе в водной фазе;

(e) регулятор рН в количестве, необходимом для доведения значения рН до равного от примерно 3 до примерно 7; и дополнительно

(f) структурирующий агент.

3. Гербицидный состав по п.1 или 2, где регулятором рН является толуолсульфоновая кислота (TSA).

4. Гербицидный состав по п.1 или 2, в котором трикетон представляет собой мезотрион или темботрион.

5. Гербицидный состав по любому из предыдущих пунктов, в котором компонент (с) включает хлорацетамид, выбранный из группы, включающей алахлор, ацетохлор, диметенамид, метолахлор и S-метолахлор.

6. Гербицидный состав по п.5, в котором хлорацетамидом является S-метолахлор.

7. Гербицидный состав по любому из предыдущих пунктов, в котором компонентом (d) является глифосат или его агрохимически приемлемая соль.

8. Гербицидный состав по п.7, в котором компонентом (d) является глифосат калия.

9. Гербицидный состав по п.1 или 2, в котором компонентом (b) является мезотрион, компонентом (с) является S-метолахлор и компонентом (d) является глифосат.

10. Способ приготовления гербицидного состава по п.2, включающий стадии:

(a) отдельного приготовления (i) размолотой основы ингибитора HPPD, (ii) суспензии капсул хлорацетамидного или изоксазолинового гербицида и (iii) растворимого концентрата глифосата и/или глуфосината;

(b) объединения компонентов (i), (ii) и (iii), указанных выше, проводимого при перемешивании;

(c) добавления структурирующего агента, также проводимого при перемешивании;

(d) доведения значения рН до равного от примерно 3 до примерно 7.

11. Способ борьбы с нежелательной растительностью, включающий нанесение гербицидного состава по любому из предыдущих пунктов в гербицидно эффективном количестве на участок произрастания нежелательной растительности.

12. Способ по п.11, где участок произрастания дополнительно включает культурное растение, которое является толерантным к действию гербицидного состава по п.1.

13. Способ по п.12, в котором нанесение гербицидно эффективного количества гербицидного состава проводят в послевсходовом режиме.

14. Способ по п.13, в котором культурное растение выбрано из группы, включающей ячмень, пшеницу, хлопчатник, масличный рапс, кукурузу, рис, сою, сахарную свеклу и сахарный тростник.

15. Способ по п.14, в котором культурным растением является кукуруза или соя.

Текст

Смотреть все

(b) ингибитор HPPD в суспензии в водной фазе; (с) капсулированный хлорацетамидный и/или изоксазолиновый гербицид в суспензии в водной фазе; (d) глифосат и/или глуфосинат или их агрохимически приемлемые соли в растворе в водной фазе. Настоящее изобретение также относится к способу приготовления этого гербицидного состава и к способу борьбы с нежелательной растительностью. Нелсон Алан Фредерик (US) Веселицкая И.А., Пивницкая Н.Н.,Кузенкова Н.В., Веселицкий М.Б.,Каксис Р.А., Комарова О.М., Белоусов Ю.В. (RU) Настоящее изобретение, в частности, относится к новому гербицидному составу, включающему ингибитор 4-гидроксифенилпируватдиоксигеназы (HPPD), хлорацетамидный гербицид или изоксазолиновый гербицид и глифосат и/или глуфосинат. Настоящее изобретение также относится к способу приготовления гербицидного состава, предлагаемого в настоящем изобретении, и к способу борьбы с нежелательной растительностью. Защита культурных растений от сорняков и другой растительности, которая подавляет рост культурных растений, является постоянной задачей сельского хозяйства. Для содействия решению этой задачи исследователи в области синтетической химии разработали очень большое количество химикатов и химических препаратов, эффективных для борьбы с такой нежелательной растительностью. Химические гербициды многих типов описаны в литературе, например, в публикации The Pesticide Manual, 14 edition(2006), published by the British Crop Protection Council. Производители сельскохозяйственных пестицидов определили необходимость создания пестицидов широкого спектра действия и длительного действия. Составы с одним активным ингредиентом редко удовлетворяют таким требованиям, поэтому были разработаны комбинации, которые могут содержать до 4 дополнительных биологически активных ингредиентов. Например, в WO 2004/112481 описан способ борьбы с нежелательной растительностью в течение сезона, указанный способ включает однократное внесение гербицидной комбинации, включающей (i) ингибитор HPPD, (ii) глифосат и (iii) хлорацетамид. Однако при объединении этих пестицидных компонентов их химическая и/или физическая стабильность может ухудшаться. Например, ингибитор HPPD может перемещаться в несмешивающийся с водой хлорацетамид и, следовательно, быстро разрушаться. Кроме того, добавление содержащей растворенные ионы жидкости (РЖ), такой как раствор глифосата, к суспензионному концентрату (СК) может приводить к осаждению суспендированных компонентов. Поэтому такие пестицидные компоненты обычно объединяют незадолго до внесения. Следовательно, сохраняется необходимость разработки гербицидного состава, в котором эти типы пестицидов могут быть объединены физически и химически стабильным образом. Таким образом, настоящее изобретение относится к гербицидному составу, включающему:(b) ингибитор HPPD в суспензии в водной фазе, который представляет собой трикетон формулыR12 обозначает обладающую линейной или разветвленной цепью алкильную группу, содержащую до 6 атомов углерода, которая необязательно замещена одним или более атомами галогена;R16 обозначает обладающую линейной или разветвленной цепью алкильную группу, содержащую до 6 атомов углерода; е равно 1 или 2;(d) глифосат и/или глуфосинат или их агрохимически приемлемые соли в растворе в водной фазе;(e) регулятор рН в количестве, необходимом для доведения значения рН до равного от примерно 3 до примерно 7. Новый состав, предлагаемый в настоящем изобретении, является особенно полезным, поскольку дает возможность приготовить стабильную, удобную для использования предварительную смесь концентрата ("премикс"), включающего:(d) 10-3000 г/л глифосата и/или глуфосината или их агрохимически приемлемых солей в растворе в(e) регулятор рН в количестве, необходимом для доведения значения рН до равного от примерно 3 до примерно 7; и дополнительно(f) структурирующий агент. Предпочтительно концентрация ингибитора HPPD составляет от примерно 10 до примерно 300 г/л,более предпочтительно от примерно 10 до примерно 50 г/л. Предпочтительно концентрация хлорацетамидного или изоксазолинового гербицида независимо составляет от примерно 100 до примерно 1000 г/л, более предпочтительно от примерно 100 до примерно 500 г/л. Предпочтительно концентрации глифосата и/или глуфосината независимо друг от друга равны от примерно 100 до примерно 1000 г/л, более предпочтительно от примерно 100 до примерно 500 г/л. Структурирующий агент включают в концентрат состава для поддерживания физической стабильности. Подходящие структурирующие агенты хорошо известны специалисту в данной области техники,например ксантановая камедь. Структурирующий агент обычно содержится в концентрации, равной примерно от 1 до 10 г/л. Отдельные пестицидные соединения, входящие в предлагаемый в настоящем изобретении состав,независимо известны в данной области техники. Предпочтительными соединениями формулы(IB) являются 2-(2'-нитро-4'метилсульфонилбензоил)-1,3-циклогександион (мезотрион), 2-[2-хлор-4-(метилсульфонил)бензоил]-1,3 циклогександион (сулкотрион), 2-[2-хлор-4-(метилсульфонил)-3-[(2,2,2-трифторэтокси)метил]бензоил]1,3-циклогександион (темботрион), 2-(2'-нитро-4'-метилсульфонилоксибензоил)-1,3-циклогександион,4,4-диметил-2-(4-метансульфонил-2-нитробензоил)-1,3-циклогександион,2-(2-хлор-3-этокси-4 метансульфонилбензоил)-5-метил-1,3-циклогександион и 2-(2-хлор-3-этокси-4-этансульфонилбензоил)5-метил-1,3-циклогександион; особенно предпочтительными являются 2-(2'-нитро-4'метилсульфонилбензоил)-1,3-циклогександион и 2-[2-хлор-4-(метилсульфонил)-3-[(2,2,2 трифторэтокси)метил]бензоил]-1,3-циклогександион, наиболее предпочтительным является 2-(2'-нитро 4'-метилсульфонилбензоил)-1,3-циклогександион. В предпочтительном варианте осуществления ингибитором HPPD является мезотрион. В другом варианте осуществления ингибитором HPPD является сулкотрион. В другом варианте осуществления ингибитором HPPD является темботрион. Специалист в данной области техники должен понимать, что описанные выше ингибиторы HPPD могут существовать в енольных таутомерных формах, что может приводить к геометрическим изомерам. Кроме того, в некоторых случаях различные заместители могут приводить к оптической изомерии и/или стереоизомерии. Все такие таутомерные формы, рацемические смеси и изомеры входят в объем настоящего изобретения. Кроме того, хотя предпочтительно, если ингибитор HPPD включен в состав в виде его кислотной формы, он также может быть включен в виде сельскохозяйственно приемлемой соли или хелата. Например, хелаты металлов с соединениями формулы (IB) более подробно описаны в ЕР 0800317. Предпочтительно, если ионы металлов, которые можно использовать для получения хелатов металлов с соединениями, включают ионы двух- и трехвалентных переходных металлов, такие как Cu2+, Zn2+, Со 2+,Fe2+, Ni2+ и Fe3+. Выбор конкретного иона металла для образования хелата металла с соединением будет зависеть от диона, с которым необходимо образовать хелат. Специалисты в данной области техники смогут без труда определить ион металла, подходящий для использования с конкретным дионом, без чрезмерного объема экспериментов. Предпочтительными ионами металлов являются ионы двухвалентных металлов, предпочтительно Cu2+, Zn2+, Со 2+, особенно предпочтительно Cu2+. При необходимости размер частиц ингибитора HPPD также можно уменьшить с помощью размола. Капсулированным гербицидом может быть хлорацетамидный гербицид или изоксазолиновый гербицид. Для исключения недоразумений следует отметить, что и хлорацетамид, и изоксазолин можно использовать в настоящем изобретении и что гербицид может содержаться в форме агрохимически приемлемой соли. В предпочтительном варианте осуществления капсулированным гербицидом является хлорацетамид. Многочисленные изоксазолиновые гербициды известны в данной области техники. В предпочтительном варианте осуществления изоксазолиновый гербицид выбран из группы, включающей 45,5-диметил-4,5-дигидроизоксазол-3-сульфонил]дифторметил]-2,5-диметил-2 Н-[1,2,3]триазол, 4-5,5 диметил-4,5-дигидроизоксазол-3-сульфонил]дифторметил]-2-метил-5-трифторметил-2 Н-[1,2,3]триазол,4-5,5-диметил-4,5-дигидроизоксазол-3-сульфонил]дифторметил]-2-этил-5-трифторметил-2 Н[1,2,3]триазол и 3-5-(дифторметокси)-1-метил-3-(трифторметил)-1 Н-пиразол-4-ил]метил]сульфонил]4,5-дигидро-5,5-диметилизоксазол. Многочисленные хлорацетамидные гербициды известны в данной области техники. Предпочтительно, если хлорацетамид выбран из группы, включающей ацетохлор, алахлор, метолахлор и 5 метолахлор. Наиболее предпочтительным является S-метолахлор. В состав, предлагаемый в настоящем изобретении, хлорацетамидный или изоксазолиновый компонент капсулирован и включен в виде суспензии микрокапсул в водной фазе. Капсулирование означает,что капельки хлорацетамидного масла находятся за дискретным барьером из полимочевины, который выступает в качестве барьера для диффузии. Стенка из полимочевины представляет собой асимметрическую мембрану, образующуюся in situ в ходе полимеризации, через которую хлорацетамид может диффундировать, при нанесении в полевых условиях. Эта мембрана обладает высокой степенью сшивки, что достигается соотношением мономеров, используемых для ее образования, а также используемой температурой реакции. Это позволяет регулировать диффузию хлорацетамида через мембрану. Стенка из полимочевины обеспечивает физическую стабильность, а также химическое равновесие хлорацетамида и ингибитора HPPD в составе. Методики такого капсулирования хлорацетамидных гербицидов подробно описаны в данной области техники, см., например, патенты US 4280833, US 4417916, US 4534783, US 4563212 и US 4640709, и,следовательно, хорошо известны специалисту в данной области техники. Предпочтительно хлорацетамидные микрокапсулы готовят следующим образом. Водный раствор,содержащий соответствующие эмульгаторы и полиамин, помещают в подходящий сосуд и перемешивают при низкой скорости. Предпочтительными эмульгаторами являются соли лигносульфоната, особенно предпочтительно лигносульфонат натрия. В отдельном сосуде готовят органическую фазу - это включает объединение хлорацетанилидного гербицида и соответствующего полиизоционата. Предпочтительными изоцианатами являются смеси толуолдиизоцианата (TDI) и дифенилметан-4,4'-диизоцианата (MDI), где соотношение компонентов смеси MDI:TDI составляет примерно 3:1. Затем органическую фазу объединяют с водной фазой при непрерывном перемешивании. Диаметр микрокапсул может находиться в диапазоне от примерно 1 до примерно 100 мкм. Предпочтительно, если диаметр частиц находится в диапазоне от примерно 7 до примерно 12 мкм. Для получения частиц необходимого размера можно использовать лопастное измельчающее устройство, действующее с большим сдвиговым усилием. После получения частиц необходимого размера микрокапсулы готовят путем нагревания смеси в течение соответствующего промежутка времени. Обычно достаточным является нагревание смеси при 65-75 С в течение примерно 3 ч. Следует принять во внимание, что соотношение диизоцианатов и температуру реакции полимеризации следует выбирать так, чтобы увеличить степень сшивки полимера и образовать вокруг хлорацетамида прочную капсулу и таким образом свести к минимуму взаимодействие хлорацетамида с ингибитором HPPD в конечном составе. Глифосат является неселективным гербицидом, в частности, имеющимся в продаже под торговым названием Touchdown. Глифосат предпочтительно использовать в виде соли. Известно много солей глифосата, включая соли с натрием, калием, аммонием и различными аминами, такими как изопропиламин, этаноламин, диэтаноламин и триэтиламин. Предпочтительными являются соли с калием, аммонием и этаноламином, особенно предпочтительной является соль с калием, поскольку она понижает растворимость ингибитора HPPD в составе и тем самым уменьшает разложение ингибитора HPPD. Глуфосинат является неселективным гербицидом, имеющимся в продаже под торговым названиемLiberty. Глуфосинат предпочтительно использовать в виде соли, обычно в виде соли с аммонием. Таким образом, в предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения компонентом (d) состава является глифосат, предпочтительно глифосат калия. Следует принять во внимание, что использование электролита при высокой концентрации сводит к минимуму разложение ингибитора HPPD в водной фазе. Кроме того, среда с высокой концентрацией электролита помогает предотвратить выделение хлорацетамида в водную фазу и тем самым предотвращает разложение ингибитора HPPD вследствие его перемещения в хлорацетамидную фазу. Гербицидный состав, предлагаемый в настоящем изобретении, может дополнительно включать один или более дополнительных пестицидов или предпочтительно его смешивают в резервуаре с одним или более дополнительных гербицидов. В предпочтительном варианте осуществления один или более дополнительных гербицидов выбраны из группы, включающей бентазон, метрибузин, бромоксинил, атразин и тербутилазин. Кроме того, пестициды, включенные в гербицидный состав, также можно использовать в комбинации с одним или более антидотов. Следует понимать, что антидот можно включать в любую из фаз состава, предлагаемого в настоящем изобретении в зависимости от физической и химической природы использующегося антидота. Поэтому состав может дополнительно включать антидот, выбранный из группы, включающей AD 67 (MON 4660), беноксакор, клохинтоцет-мексил, ципросульфамид(регистрационныйCAS 221667-31-8), дихлормид, фенхлоразол-этил, фенклорим, флуксофеним, фурилазол и соответствующий R-изомер, изоксадифен-этил, мефенпир-диэтил, оксабетринил и N-изопропил 4-(2-метоксибензоилсульфамоил)бензамид (CAS RN 221668-34-4). Антидоты также могут находиться в виде сложных эфиров или солей, как отмечено, например, в публикации The Pesticide Manual, 14th Edition (BCPC), 2006. Указание на клохинтоцет-мексил также относится к его соли с литием, натрием, калием, кальцием, железом, аммонием, четвертичным аммонием,сульфонием или фосфонием, как это раскрыто в WO 02/34048, и указание на фенхлоразол-этил также относится к фенхлоразолу. В предпочтительном варианте осуществления рН гербицидного состава, предлагаемого в настоящем изобретении, составляет от примерно 3 до примерно 7, более предпочтительно от примерно 4 до примерно 5. Поэтому гербицидный состав дополнительно включает регулятор рН. Специалисту в данной области техники хорошо известны подходящие регуляторы рН, например серная кислота. Однако предпочтительно, если регулятором рН является фосфорная кислота или особенно предпочтительно толуолсульфоновая кислота (TSA), поскольку было показано, что они обеспечивают чрезвычайно высокую химическую стабильность ингибитора HPPD в составе. Гербицидный состав, предлагаемый в настоящем изобретении, может также включать одну или более добавок, предназначенных для улучшения биологических характеристик состава, например путем улучшения смачивания, удерживания или распределения на поверхностях; стойкости к воздействию дождя на обработанные поверхности; или впитывания, или подвижности соединения. Такие добавки включают поверхностно-активные вещества (ПАВ), добавки для опрыскивания на основе масел, например,некоторых минеральных масел или натуральных растительных масел (таких как соевое масло и рапсовое масло), и их смеси с другими усиливающими биологическое воздействие вспомогательными веществами. Предпочтительно, если в концентрате гербицидного состава, предлагаемого в настоящем изобретении, ПАВ содержатся в концентрации, равной менее 1%, более высокие концентрации могут приводить к физической нестабильности концентрата состава. Смачивающие агенты, диспергирующие агенты и эмульгирующие агенты могут представлять собой ПАВ катионогенного, анионогенного, амфотерного или неионогенного типа. Подходящие ПАВ катионогенного типа включают четвертичные аммониевые соединения (например, цетилметиламмонийбромид), имидазолины и соли аминов. Подходящие анионогенные ПАВ включают соли щелочных металлов жирных кислот, соли алифатических моноэфиров серной кислоты (например, лаурилсульфат натрия), соли сульфированных ароматических соединений (например, додецилбензолсульфонат натрия, додецилбензолсульфонат кальция,бутилнафталинсульфонат и смеси диизопропил- и триизопропил-нафталинсульфонатов натрия), сульфаты простых эфиров, сульфаты простых эфиров спиртов (например, лаурет-3-сульфат натрия), карбоксилаты простых эфиров (например, лаурет-3-карбоксилат натрия), фосфатные сложные эфиры (продукты реакции одного или большего количества жирных спиртов с фосфорной кислотой (преимущественно сложные моноэфиры) или с пентаоксидом фосфора (преимущественно сложные диэфиры), например,продукты реакции лаурилового спирта с тетрафосфорной кислотой; эти продукты также могут быть этоксилированы), сульфосукцинаматы, сульфонаты парафинов или олефинов, таураты и лигносульфонаты. Подходящие ПАВ амфотерного типа включают бетаины, пропионаты и глицинаты. Подходящие ПАВ неионогенного типа включают продукты конденсации алкиленоксидов, таких как этиленоксид, пропиленоксид, бутиленоксид, или их смесей с жирными спиртами (такими как олеиловый спирт или цетиловый спирт) или с алкилфенолами (такими как октилфенол, нонилфенол или октилкрезол); частичные сложные эфиры, полученные из жирных кислот с длинными цепями или ангидридов гексита; продукты конденсации указанных частичных сложных эфиров с этиленоксидом; блок-полимеры(включающие этиленоксид и пропиленоксид); алканоламиды; обычные сложные эфиры (например, полиэтиленгликолевые эфиры жирных кислот); оксиды аминов (например, лаурилдиметиламиноксид) и лецитины. Подходящие суспендирующие агенты включают гидрофильные коллоиды (такие как полисахариды,поливинилпирролидон или натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы) и набухающие глины (такие как бентонит или аттапульгит). Настоящее изобретение также относится к способу приготовления концентрата гербицидного состава, предлагаемого в настоящем изобретении, который включает стадии:(a) отдельного приготовления (i) размолотой основы ингибитора HPPD, (ii) суспензии капсул хлорацетамидного или изоксазолинового гербицида и (iii) растворимого концентрата глифосата и/или глуфосината;(b) проводимого при перемешивании объединения компонентов (i), (ii) и (iii), указанных выше;(c) проводимого при перемешивании добавления структурирующего агента; и(d) доведения значения рН до равного от примерно 3 до примерно 7. Перед применением концентрат состава, предлагаемый в настоящем изобретении, предпочтительно сначала разбавить, предпочтительно водой, в 2-500 раз. Таким образом, гербицидный состав, предлагаемый в настоящем изобретении, можно применять для борьбы с растениями. "Борьба" означает уничтожение, уменьшение или замедление роста или предотвращение или уменьшение прорастания. Обычно растениями, с которыми проводят борьбу, являются нежелательные растения (сорняки). Настоящее изобретение также относится к способу борьбы с растениями, который включает нанесение гербицидного состава, предлагаемого в настоящем изобретении, на растения или на участок их произрастания."Участок произрастания" означает участок, на котором растения произрастают или будут произрастать. Настоящее изобретение также относится к способу подавления роста растений, который включает нанесение гербицидного состава, предлагаемого в настоящем изобретении, на растения или на участок их произрастания. Настоящее изобретение также относится к способу селективной борьбы с нежелательными растениями на участках, где произрастают или будут произрастать культурные растения или другие полезные растения, который включает нанесение гербицидного состава, предлагаемого в настоящем изобретении,на этот участок. Нормы расхода соединений, содержащихся в гербицидном составе, могут меняться в широких пределах и зависят от характера почвы, методики внесения (до- или послевсходовое; протравливание семян; внесение в борозды для семян; внесение без обработки почвы и т. п.), культурного растения, травянистого растения или сорняка, с которыми необходимо бороться, преобладающих климатических условий и других факторов, зависящих от методики внесения, времени внесения и обрабатываемой культуры. Как правило, внесение проводят путем опрыскивания, обычно с помощью присоединенного к трактору опрыскивателя для больших участков, но также можно использовать другие методики, такие как опыление (для порошков), капельное орошение или полив. Полезные растения, для которых можно применять состав, предлагаемый в настоящем изобретении,включают такие культуры, как злаки, например ячмень и пшеница, хлопчатник, масличный рапс, кукурузу, рис, сою, сахарную свеклу и сахарный тростник. Культурные растения также могут включать деревья, такие как плодовые деревья, пальмы, кокосовые пальмы или другие ореховые деревья, вьющиеся растения, такие как виноград, плодовые кустарники, плодовые растения и овощи. Культуры следует понимать и как включающие такие культуры, которые являются толерантными,т.е. им придана стойкость, к гербицидам или классам гербицидов (например, к ингибиторам ALS-, GS-,EPSPS-, РРО-, ACCase и HPPD) с помощью обычных методик селекции или генной инженерии. Примером культуры, которой с помощью обычных методик селекции придана стойкость, например, к имидазолинонам, например к имазамоксу, является сурепица Clearfield (канола). Примерами культур, которым с помощью методик генной инженерии придана стойкость к гербицидам, являются сорта кукурузы,стойкие, например к глифосату или глуфосинату, которые имеются в продаже под торговыми названиями RoundupReady and LibertyLink. Особенно предпочтительной является кукуруза, которой придана стойкость к глифосату и/или глуфосинату. Под культурами также следует понимать такие, у которых методами генной инженерии была выработана стойкость к насекомым-вредителям, например Bt-кукурузу (стойкую по отношению к кукурузному мотыльку), Bt-хлопчатник (устойчивый к хлопковому долгоносику), а также различные сорта Btкартофеля (устойчивого к колорадскому жуку). Примерами Bt-кукурузы являются гибриды кукурузы Bt 176 сорта NK (Syngenta Seeds). Токсин Bt представляет собой белок, вырабатываемый в естественных условиях почвенными бактериями Bacillus thunngiensis. Примеры токсинов и трансгенных растений, способных синтезировать подобные токсины, описаны в ЕР 451878 А, ЕР 374753 А, WO 93/07278,WO 95/34656, WO 03/052073 и ЕР 427529. Примерами трансгенных растений, которые содержат один или большее количество генов, которые кодируют стойкость к инсектицидам и вырабатывают один или большее количество токсинов, являются KnockOut (кукуруза), Yield Gard (кукуруза), NuCOTIN33B(хлопок), Bollgard (хлопок), NewLeaf (картофель), NatureGard и Protexcta. Культурные растения или их семенной материал может быть стойким по отношению к гербицидам и одновременно также к поеданию насекомыми (совмещенные трансгенные характеристики). Семена могут, например, обладать способностью вырабатывать обладающий инсектицидной активностью белок Cry3 и одновременно являться стойкими по отношению к глифосату. Под культурами также следует понимать культуры, которые получены по обычным методикам селекции или генной инженерии и собранный урожай которых обладает дополнительными характеристиками (например, улучшенной стабильностью при хранении, большей питательной ценностью и улучшенным вкусом). Другие полезные растения включают газонные травы, например растущие на полях для гольфа, на теннисных кортах, в парках и по краям дорог, или промышленно выращиваемые для газонов, и декоративные растения, такие как цветы и кустарники. Составы можно использовать для борьбы с нежелательными растениями, включая травы (совместно называющиеся "сорняками"). Сорняками, с которым проводят борьбу, могут быть однодольные виды,например, Agrostis, Alopecurus, Avena, Bromus, Cyperus, Digitaria, Echinochloa, Lolium, Monochoria,Rottboellia, Sagittaria, Scirpus, Setaria, Sida и Sorghum, и двудольные виды, например, Abutilon, Amaranthus, Chenopodium, Chrysanthemum, Galium, Ipomoea, Nasturtium, Sinapis, Solarium, Stellaria, Veronica,Viola и Xanthium. Сорняки могут также включать растения, которые могут считаться культурными растениями, но которые произрастают за пределами участка произрастания ("одичавшие растения"), или которые произрастают из семян, оставшихся от предыдущего посева другой культуры ("растениясамосевы"). Такие растения-самосевы или одичавшие растения могут быть устойчивы к некоторым другим гербицидам. Примеры Пример 1. Приготовление суспензии капсул (СК) хлорацетамида. Готовят водный раствор, включающий 2,1 г Toximul 3465F и 7,8 г Reax 105 М с 332,6 г воды. В отдельном сосуде 445,5 г S-метолахлора (хлорацетамида) объединяют с 26,5 г Rubinate М и 8,8 г LuprinateT80 и перемешивают до образования однородной смеси. Затем последний органический раствор добавляют к водному раствору и получают эмульсию с использованием смесителя с большим сдвиговым усилием. Диспергированную органическую фазу диспергируют в капельки размером в диапазоне от 3 до 40 мкм. Затем эту эмульсию нагревают до 70 С и выдерживают в течение 4 ч, позволяя микрокапсулам сформироваться. После завершения реакции раствор охлаждают до комнатной температуры и при перемешивании с большим сдвиговым усилием добавляют 1 г Kelzan S и перемешивают в течение 20 мин. Затем для завершения приготовления состава добавляют 0,7 г Proxel GXL. Пример 2. Приготовление размолотой основы мезотриона. Готовят водный раствор 64,6 г Morwet D-425 в 137 г воды. К этому раствору добавляют 298,3 г мезотриона и затем полученный раствор размалывают в мельнице тонкого помола и получают тонкодисперсные частицы. Пример 3. Приготовление структурирующей системы. Суспензию готовят путем перемешивания, проводимого с воздействием сдвигового усилия, 2 гRhodopol 23 и 96 г воды. После перемешивания, проводимого с воздействием сдвигового усилия, в качестве бактерицида добавляют 2 г Proxel GXL. Пример 4. Приготовление конечного состава. Конечный состав готовят путем смешивания 134,4 г S-метолахлора CS с 22,9 г воды и добавления при перемешивании 15,2 г размолотой основы мезотриона. Затем добавляют 152,7 г концентрата глифосата калия и затем 17,5 г суспензии Rhodopol 23, приготовленной в предыдущем примере. Затем конечное значение рН доводят примерно до 4,2 с помощью 7,4 г толуолсульфоновой кислоты. Пример 5. Характеристики стабильности HPPD - толуолсульфоновая кислота (TSA) по сравнению с фосфорной кислотой и глюконовой кислотой. В представленной ниже таблице наглядно продемонстрированы различия в стабильности мезотриона при его подкислении разными кислотами. Эти данные свидетельствуют о преимуществе использования TSA в составе, предлагаемом в настоящем изобретении, по сравнению с другими кислотами. Выраженное в процентах количество разложившегося мезотриона Пример 6. Были проведены эксперименты по исследованию стабильности мезотриона в хлорацетамидах. На приведенных зависимостях (см. чертеж) наглядно показано, что стабильность отсутствует и стабильность обеспечивают с помощью состава, предлагаемого в настоящем изобретении (ZA1296 = мезотрион, S-MOC = S-метолахлор).(b) ингибитор HPPD в суспензии в водной фазе, где этот ингибитор HPPD представляет собой трикетон формулы (IB)R12 обозначает обладающую линейной или разветвленной цепью алкильную группу, содержащую до 6 атомов углерода, которая необязательно замещена одним или более атомами галогена;R16 обозначает обладающую линейной или разветвленной цепью алкильную группу, содержащую до 6 атомов углерода; е равно 1 или 2;(d) глифосат и/или глуфосинат или их агрохимически приемлемые соли в растворе в водной фазе;(e) регулятор рН в количестве, необходимом для доведения значения рН до равного от примерно 3 до примерно 7. 2. Гербицидный состав по п.1, который представляет собой предварительную смесь концентрата,включающий:(d) 10-3000 г/л глифосата и/или глуфосината или их агрохимически приемлемых солей в растворе в водной фазе;(e) регулятор рН в количестве, необходимом для доведения значения рН до равного от примерно 3 до примерно 7; и дополнительно(f) структурирующий агент. 3. Гербицидный состав по п.1 или 2, где регулятором рН является толуолсульфоновая кислота(TSA). 4. Гербицидный состав по п.1 или 2, в котором трикетон представляет собой мезотрион или темботрион. 5. Гербицидный состав по любому из предыдущих пунктов, в котором компонент (с) включает хлорацетамид, выбранный из группы, включающей алахлор, ацетохлор, диметенамид, метолахлор и Sметолахлор. 6. Гербицидный состав по п.5, в котором хлорацетамидом является S-метолахлор. 7. Гербицидный состав по любому из предыдущих пунктов, в котором компонентом (d) является глифосат или его агрохимически приемлемая соль. 8. Гербицидный состав по п.7, в котором компонентом (d) является глифосат калия. 9. Гербицидный состав по п.1 или 2, в котором компонентом (b) является мезотрион, компонентом(с) является S-метолахлор и компонентом (d) является глифосат. 10. Способ приготовления гербицидного состава по п.2, включающий стадии:(a) отдельного приготовления (i) размолотой основы ингибитора HPPD, (ii) суспензии капсул хлорацетамидного или изоксазолинового гербицида и (iii) растворимого концентрата глифосата и/или глуфосината;(c) добавления структурирующего агента, также проводимого при перемешивании;(d) доведения значения рН до равного от примерно 3 до примерно 7. 11. Способ борьбы с нежелательной растительностью, включающий нанесение гербицидного состава по любому из предыдущих пунктов в гербицидно эффективном количестве на участок произрастания нежелательной растительности. 12. Способ по п.11, где участок произрастания дополнительно включает культурное растение, которое является толерантным к действию гербицидного состава по п.1. 13. Способ по п.12, в котором нанесение гербицидно эффективного количества гербицидного состава проводят в послевсходовом режиме. 14. Способ по п.13, в котором культурное растение выбрано из группы, включающей ячмень, пшеницу, хлопчатник, масличный рапс, кукурузу, рис, сою, сахарную свеклу и сахарный тростник. 15. Способ по п.14, в котором культурным растением является кукуруза или соя.

МПК / Метки

МПК: A01N 57/20, A01N 25/04, A01N 37/26, A01N 37/22, A01N 25/28, A01N 41/10, A01N 43/80, A01N 43/56

Метки: гербицидный, состав

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/9-18281-gerbicidnyjj-sostav.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Гербицидный состав</a>

Похожие патенты