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新型农药组合物的制作方法

  • 国知局
  • 2025-01-10 13:47:32

1.发明领域本发明涉及一种农药组合,包括三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑。本发明涉及一种农药组合物,包括有效量的三氟嘧啶、有效量的戊唑醇、有效量的三环唑和至少一种农用化学上可接受的赋形剂的组合。本发明特别涉及一种农药组合物,包括:占总组合物0.1%w/w至20%w/w的三氟嘧啶;占总组合物1%w/w至50%w/w的戊唑醇;占总组合物10%w/w至70%w/w的三环唑;和至少一种农用化学上可接受的赋形剂。该农药组合物的微粒尺寸范围为0.1微米至75微米。本发明还涉及制备农药组合物的方法,该农药组合物包含:占总组合物0.1%w/w至20%w/w的三氟嘧啶;占总组合物1%w/w至50%w/w的戊唑醇;占10%w/w至70%w/w的三环唑;以及至少一种农用化学上可接受的赋形剂。本发明还涉及一种通过用本发明的农药组合物处理植物、作物、植物繁殖材料、场所或其部分、种子、幼苗或周围土壤来控制真菌病害、保护作物或改善植物健康或产量的方法。2.发明背景在描述本发明的实施例时,为了清楚起见,选择了特定的术语。然而,本发明并不限于如此选择的特定术语,并且应当理解,每个特定术语包括以类似方式操作以实现类似目的的所有技术等同物。水稻是全球约一半人口的主食。然而,其生产在很大程度上受到昆虫、害虫和疾病的影响。昆虫直接食用农作物,从而损害农作物,并使农作物感染细菌和真菌。虽然世界上任何一个水稻种植区都没有发现破坏性的病毒性疾病,但真菌和细菌性疾病广泛传播,影响水稻作物的生长和产量,有时甚至完全摧毁作物。这些疾病导致作物的直接和间接损失。例如,直接损失包括粒斑、谷粒数量少、倒伏、植物立地减少和植物效率降低,而间接损失包括用于控制昆虫和疾病的农药的使用成本、产量下降以及特殊的农艺措施等。因此,昆虫和疾病的管理对于实现可持续的水稻生产至关重要。使用农用化学品,特别是农药剂,保护农作物免受真菌、昆虫和其他害虫的侵害,已成为农作物管理中不可或缺的一部分。目前市场上的杀菌剂和农药剂不符合现代农作物保护要求,因为它们:缺乏广谱作用,由于反复和长期施用单个活性成分或已知高剂量化学品,害虫的抗药性增强,由于农药剂在土壤和地下水中浸出,导致环境污染和土壤毒性。此外,反复使用目前的农药产品还存在害虫复发、害虫二次爆发、残留相关问题、对人类的毒性作用以及产量降低等问题。此外,使用含有多种具有不同化学和物理性质的农药的组合物会带来各种问题,例如混合比例不适当、配制产品不兼容;对未接受过正确混合产品培训的人员有潜在危害。此外,组合和制备包含多种农药的稳定制剂也至关重要,因为组合物中所含的农药不仅必须兼容,还必须具有较长的保质期和高稳定性,并在最终使用前表现出有效活性。因此,显然需要改进的农药产品,以解决与已知化学品相关的上述缺点。此外,希望开发一种具有现代综合害虫管理的新型农药组合物,不仅要改善毒理学和环境状况,还要大大拓宽作物保护范围,同时提高最终用户的稳定性和安全性。三氟嘧啶是一种中离子农药剂,在控制吸吮性昆虫(如水稻作物中的飞虱)方面表现出有效的生物活性。戊唑醇是一种系统性三唑类杀菌剂,可抑制真菌中甾醇前体麦角固醇的脱甲基化。三环唑是一种系统性杀菌剂,可抑制真菌中的黑色素形成。三环唑以防治水稻稻瘟病而闻名。用于控制水稻作物病原体和害虫的杀菌活性成分三环唑和戊唑醇的双向组合已在市场上销售,且在文献中有描述。然而,这些已知组合的生物学特性在病原体控制、植物毒性和环境暴露等方面并不完全令人满意。cn101103724涉及一种包含三环唑和戊唑醇的协同杀菌复合物。wo2012092115a1涉及中离子吡啶并[1,2-a]嘧啶农药。wo’115讨论了数千种可能的杀菌剂组合,这些组合含有式(i)的中离子吡啶并[1,2-a]嘧啶化合物。wo’115讨论了三氟嘧啶与三环唑的双向组合。in201721013568涉及包含a)吡蚜酮、b)农药剂和c)杀菌剂的农药剂组合。然而,这些文献未提及三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑在农药有效量和特定微粒尺寸下的具体组合;以及所述组合的功效和协同作用。因此,本领域中尚无已知的农药剂组合物,其包含三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑的具体组合,其可有效使用,具有广谱农药活性,并解决上述已知组合物的缺点。本发明通过提供稳定且改进的农药剂组合解决了这一需求。3.发明概述本发明涉及一种包括三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑的协同组合。本发明涉及一种农药组合物,其包括:有效量的三氟嘧啶;有效量的戊唑醇;有效量的三环唑;以及至少一种农用化学上可接受的赋形剂。本发明涉及一种农药组合物,其包括:占总组合物0.1%w/w至20%w/w的三氟嘧啶;占总组合物1%w/w至50%w/w的戊唑醇;占总组合物10%w/w至70%w/w的三环唑;以及至少一种农用化学上可接受的赋形剂。此外,本发明涉及一种农药组合物,其包括:占总组合物0.1%w/w至20%w/w的三氟嘧啶;占总组合物1%w/w至50%w/w的戊唑醇;三环唑占总组合物的10%w/w至70%w/w;以及至少一种农用化学上可接受的赋形剂,其中,该组合物包括尺寸范围为0.1微米至75微米的微粒。本发明还涉及一种制备农药组合物的方法,所述农药组合物包括:占总组合物0.1%w/w至20%w/w的三氟嘧啶;占总组合物1%w/w至50%w/w的戊唑醇;占总组合物10%w/w至70%w/w的三环唑;以及至少一种农用化学上可接受的赋形剂。根据另一实施例,本发明还涉及保护作物或改善其健康或产量的方法,通过用农药组合物处理植物、作物或其部分、植物繁殖材料、种子、幼苗或周围土壤中的至少一种,所述农药组合物包括:有效量的三氟嘧啶、有效量的戊唑醇、有效量的三环唑以及至少一种农用化学上可接受的赋形剂。4.本发明的详细描述在描述本发明的实施例时,选择特定术语是为了清楚起见。然而,本发明并不局限于所选择的特定术语,并且应理解,这些特定术语包括以类似方式操作以实现类似目的的所有技术等效物。应理解,本文所述的任何数值范围旨在包括所有子范围。此外,除非另有说明,否则组合物中组分的百分比以重量百分比表示。本文中使用的术语“一”或“一个”定义为一个或多个。本文所用的术语“包括”和/或“具有”定义为包含(即,开放语言)。本发明中使用的三氟嘧啶是指三氟嘧啶或其盐或衍生物。本发明中使用的戊唑醇是指戊唑醇或其盐或衍生物。本发明中使用的三环唑是指三环唑或其盐或衍生物。颗粒剂主要指水分散性颗粒剂、挤出颗粒剂或滚圆颗粒剂。如本文所述,“gr”是指挤出颗粒剂或滚圆颗粒剂。如本文所述,“wg”或“wdg”是指水分散性颗粒剂。如本文所述,水分散性颗粒剂定义为加入水中后迅速分散或溶解以形成细微粒剂悬浮液的制剂。水分散性颗粒剂是通过将磨碎的活性成分与表面活性剂和其他配方赋形剂混合并聚集在一起而配制成小的、易于测量的颗粒剂,这些颗粒剂在加入水后分散成更细/初级微粒。根据本发明,术语“液体悬浮液”包括“水性悬浮液”或“水性分散液”或“悬浮浓缩物(sc)”组合物。液体悬浮液定义为固体微粒分散或悬浮在液体中的组合物。作为载体的液体是水和/或水混溶性溶剂。如本文所定义,wp是指可湿性粉剂,其是在水中分散后以悬浮液形式施用的粉剂制剂。如本文所定义,ws是指用于浆液种子处理的水分散性粉剂。如本文所定义,水性悬浮乳剂本质上是分散在水基溶液中的不溶于水活性成分的混合物;其中,一种(或多种)活性成分是固体,配制成悬浮液形式(sc),一种(或多种)活性成分是油,配制成水乳剂(ew)。本发明涉及一种包括三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑的协同组合。本发明涉及一种农药组合物,其特征在于包含有效量的三氟醚唑;有效量的噻嘧啉;有效量的三环唑;以及至少一种农业上可接受的载体。本发明涉及一种农药组合物,其包含:占总组合物0.1%w/w至20%w/w的三氟嘧啶;占总组合物1%w/w至50%w/w的戊唑醇;占总组合物10%w/w至70%w/w的三环唑;以及至少一种农用化学上可接受的赋形剂。此外,本发明涉及一种农药组合物,其包含:占总组合物0.1%w/w至20%w/w的三氟嘧啶;占总组合物1%w/w至50%w/w的戊唑醇;占总组合物的10%w/w至70%w/w的三环唑;以及至少一种农用化学上可接受的赋形剂,其中,所述组合物包含尺寸范围为0.1微米至75微米的微粒。本发明的发明人意外地发现,与单独的单个活性成分相比,包含三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑的组合表现出协同农药活性。本发明的发明人意外地开发了一种稳定且协同的农药组合物,其包含三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑的组合。发明人发现,当组合物包含农药有效量的三氟嘧啶、农药有效量的戊唑醇时,农药有效量的三环唑具有协同作用,并且在保护水稻作物免受非常严重的病虫害(即褐飞虱(bph)、白背飞虱(wbph)、稻瘟病、纹枯病、稻曲病和谷物变色)侵害方面表现出极佳的田间效力。发明人意外地发现,包含三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑的组合物不仅具有协同作用,而且是一种优质的作物保护剂,无植物毒性。此外,该农药组合物有助于旧农药化学抗性管理,并且在田间施用时也能提高产量。此外,本发明的组合物表现出优异的物理特性,例如悬浮性、分散性、流动性、润湿性、倾倒性和改进的粘度。本发明的组合物在加速储存条件下也表现出优异的性能,并且被发现在滴灌中是有效的。本发明的组合物不仅作为作物保护剂提供了令人惊讶的结果,而且还充当了产量增强剂。除了本发明的组合物的协同作用之外,发明人意外地确定了组合物包括:占总组合物0.1%w/w至20%w/w的三氟嘧啶;占总组合物1%w/w至50%w/w的戊唑醇;占总组合物10%w/w至70%w/w的三环唑;以及至少一种固体、液体或凝胶形式的农用化学上可接受的赋形剂,当组合物中的微粒尺寸范围为0.1微米至75微米时,可提供出色的害虫防治效果并提高产量。根据一实施例,三氟嘧啶在总组合物的0.1%w/w至20%w/w范围内。根据一实施例,三氟嘧啶在总组合物的0.1%w/w至10%w/w范围内。根据一实施例,三氟嘧啶在总组合物的0.1%w/w至8%w/w范围内。根据一实施例,戊唑醇在总组合物的1%w/w至50%w/w范围内。根据一实施例,戊唑醇在总组合物的1%w/w至40%w/w范围内。根据一实施例,戊唑醇在总组合物的1%w/w至30%w/w范围内。根据一实施例,戊唑醇在总组合物的1%w/w至20%w/w范围内。根据一实施例,戊唑醇在总组合物的1%w/w至10%w/w范围内。根据一实施例,三环唑在总组合物的10%至70%w/w范围内。根据一实施例,三环唑在总组合物的10%至60%w/w范围内。根据一实施例,三环唑在总组合物的10%至50%w/w范围内。根据一实施例,三环唑在总组合物的10%至40%w/w范围内。根据一实施例,三环唑占总组合物的10%至30%w/w。根据一实施例,三环唑占总组合物的10%至20%w/w。根据一实施例,液体农药组合物可以是溶液、悬浮液、乳液、油分散液、液体悬浮液、可溶性液体、可流动浓缩物、可乳化浓缩物、种子拌种剂、悬浮乳液、胶囊悬浮液、水中乳液、超低容量浓缩物(ulv)、胶囊悬浮液和悬浮浓缩物(zc)的组合。根据一实施例,液体农药组合物可以优选采用悬浮浓缩物的形式。根据一实施例,液体农药组合物可以优选采用乳液浓缩物的形式。根据一实施例,固体农药组合物可以是粉剂、颗粒剂或粉尘剂的形式。根据一实施例,该农药组合物可以是粉剂形式,包括可湿性粉剂和分散性粉剂。根据一实施例,该农药组合物可以是颗粒剂形式,包括撒播颗粒剂、丸剂、挤出颗粒剂、水分散性颗粒剂、水崩解性颗粒剂、干胶囊悬浮剂和干zc组合物(胶囊悬浮液和悬浮浓缩物的组合)。根据一实施例,该农药组合物优选可以采用可湿性颗粒剂的形式。根据一实施例,该农药组合物优选可以采用水分散性颗粒剂的形式。根据一实施例,该农药组合物优选可以采用水崩解性颗粒剂的形式。根据一实施例,该农药组合物可以包含尺寸范围为0.025mm至6mm的颗粒剂。根据一实施例,该农药组合物可以包含尺寸范围为0.025mm至5mm的颗粒剂。根据一实施例,该农药组合物可以包含尺寸范围为0.025mm至4mm的颗粒剂。根据一实施例,该农药组合物可以包含尺寸范围为0.025mm至3mm的颗粒剂。根据一实施例,该农药组合物可以包含尺寸范围为0.025mm至2mm的颗粒剂。根据一实施例,该农药组合物的颗粒剂尺寸范围为0.025mm至1.5mm。根据一实施例,该农药组合物可以为水崩解性颗粒剂的形式,其中,颗粒剂的尺寸范围为0.025mm至6mm。根据一实施例,该农药组合物可以为水崩解性颗粒剂的形式,其中,颗粒剂的尺寸范围为0.025mm至5mm。根据一实施例,该农药组合物可以为水崩解性颗粒剂的形式,其中,颗粒剂的尺寸范围为0.025mm至4mm。根据一实施例,该农药组合物可以为水崩解性颗粒剂的形式,其中,颗粒剂的尺寸范围为0.025mm至3.5mm。根据一实施例,农药组合物可以是水分散性颗粒剂的形式,其中,颗粒剂的尺寸范围为0.025mm至3mm。根据一实施例,农药组合物可以是水分散性颗粒剂的形式,其中,颗粒剂的尺寸范围为0.025mm至2.5mm。根据一实施例,农药组合物可以是水分散性颗粒剂的形式,其中,颗粒剂的尺寸范围为0.025mm至2.0mm。根据一实施例,农药组合物可以是水分散性颗粒剂的形式,其中,颗粒剂的尺寸范围为0.025mm至1.5mm。根据一实施例,农药组合物可以包括尺寸范围为0.1微米至75微米的微粒。根据进一步的实施例,该农药组合物可包含尺寸范围为0.1微米至50微米的微粒。根据进一步的实施例,该农药组合物可包含尺寸范围为0.1微米至40微米的微粒。根据进一步的实施例,该农药组合物可包含尺寸范围为0.1微米至25微米的微粒。根据进一步的实施例,该农药组合物可包含尺寸范围为0.1微米至15微米的微粒。根据一实施例,以水崩解性微粒形式的农药组合物可包含尺寸范围为0.1微米至75微米的微粒。根据一实施例,以水崩解性微粒形式的农药组合物可包含尺寸范围为0.1微米至50微米的微粒。根据一实施例,以水崩解性微粒形式的农药组合物可包含尺寸范围为0.1微米至30微米的微粒。根据一实施例,水分散性颗粒剂形式的农药组合物可以包含尺寸范围为0.1微米至50微米的微粒。根据一实施例,水分散性微粒形式的农药组合物可以包含尺寸范围为0.1微米至30微米的微粒。根据一实施例,水分散性微粒形式的农药组合物可以包含尺寸范围为0.1微米至25微米的微粒。根据一实施例,水分散性微粒形式的农药组合物可以包含尺寸范围为0.1微米至20微米的微粒。根据一实施例,该农药组合物包含至少一种农用化学上可接受的赋形剂。根据一实施例,该农用化学上可接受的赋形剂占总组合物的1%w/w至89%w/w。根据一实施例,该农用化学上可接受的赋形剂占总组合物的1%w/w至80%w/w。根据一实施例,该农用化学上可接受的赋形剂占总组合物的5%w/w至70%w/w。根据一实施例,该农用化学上可接受的赋形剂占总组合物的1%w/w至60%w/w。根据一实施例,该农用化学上可接受的赋形剂占总组合物的1%w/w至50%w/w。根据一实施例,该农用化学上可接受的赋形剂占总组合物的1%w/w至40%w/w。根据一实施例,该农用化学上可接受的赋形剂占总组合物的1%w/w至30%w/w。根据一实施例,该农用化学上可接受的赋形剂占总组合物的1%w/w至20%w/w。根据一实施例,该农用化学上可接受的赋形剂占总组合物的1%w/w至10%w/w。根据进一步的实施例,农用化学上可接受的赋形剂可以包括佐剂、表面活性剂、润湿剂、乳化剂、粘合剂或结合剂、崩解剂、填充剂或载体或稀释剂、包衣剂、缓冲剂或ph调节剂或中和剂、消泡剂或去沫剂、渗透剂、紫外线防护剂、稳定剂、颜料、着色剂、结构剂、螯合剂或络合剂或螯合剂、增稠剂、悬浮剂或悬浮助剂或抗结块剂或抗沉降剂、粘度调节剂或流变调节剂、增粘剂、保湿剂、粘着剂、抗冻剂或冰点降低剂、溶剂及其混合物中的至少一种。然而,本领域技术人员将理解,在不脱离本发明范围的情况下,可以使用额外的农用化学上可接受的赋形剂。根据一种实施例,水分散性或球状颗粒剂形式的农药组合物还包含至少一种农用化学赋形剂,包括崩解剂、表面活性剂、粘合剂或填料或载体或稀释剂、消泡剂、紫外线吸收剂、紫外线散射剂、抗结块剂或抗沉降剂或悬浮助剂或悬浮剂、渗透剂、粘着剂、增粘剂、颜料、着色剂、稳定剂、分散剂和润湿剂。然而,本领域技术人员将理解,在不脱离本发明范围的情况下,可以使用额外的农用化学可接受的赋形剂。根据一实施例,液体农药组合物还包含至少一种农用化学赋形剂,该赋形剂包括至少一种结构剂、表面活性剂、保湿剂、水混溶性溶剂、悬浮剂或悬浮助剂或抗结块剂或抗沉降剂、渗透剂、粘着剂、紫外线吸收剂、紫外线散射剂、缓冲剂或ph调节剂或中和剂、稳定剂、抗冻剂或冰点降低剂、消泡剂。然而,本领域技术人员将理解,在不脱离本发明范围的情况下,可以使用额外的农用化学上可接受的赋形剂。然而,本领域技术人员将认识到,在不脱离本发明范围的情况下,可以使用额外的农用化学上可接受的赋形剂。农用化学上可接受的赋形剂是商业制造的,可通过不同公司获得。根据一实施例,表面活性剂包括乳化剂、润湿剂和分散剂中的一种或多种。根据一实施例,用于农药组合物的表面活性剂包括阴离子、阳离子、非离子、两性和聚合物表面活性剂中的一种或多种。所述阴离子表面活性剂包括但不限于以下一种或多种:脂肪酸盐、苯甲酸盐、聚羧酸盐、烷基硫酸酯盐、烷基醚硫酸盐、烷基硫酸盐、烷基芳基硫酸盐、烷基二甘醇醚硫酸盐、醇硫酸酯盐、烷基磺酸盐、烷基芳基磺酸盐、芳基磺酸盐、木质素磺酸盐、烷基二苯醚二磺酸盐、聚苯乙烯磺酸盐、烷基磷酸酯盐、烷基芳基磷酸盐、苯乙烯基芳基磷酸盐、磺酸盐多库酯、聚氧乙烯烷基醚硫酸酯的盐、聚氧乙烯烷基芳基醚硫酸酯、烷基肌氨酸盐、α-烯烃磺酸钠盐、烷基苯磺酸盐或其盐、月桂酰肌氨酸钠、磺基琥珀酸盐、聚丙烯酸酯、聚丙烯酸酯-游离酸和钠盐、聚氧乙烯烷基芳基醚硫酸酯盐、聚氧乙烯烷基醚磷酸酯、聚氧乙烯烷基芳基磷酸酯的盐、磺基琥珀酸酯-单酯和其他二酯、磷酸酯、烷基萘磺酸盐-异丙基和丁基衍生物、烷基醚硫酸盐-钠盐和铵盐、烷基芳基醚磷酸盐、环氧乙烷及其衍生物、聚氧乙烯芳基醚磷酸酯的盐、单烷基磺基琥珀酸盐、芳族烃磺酸盐、2-丙烯酰氨基-2-甲基丙磺酸、十二烷基硫酸铵、多库酯、全氟壬酸铵椰油两性二乙酸二钠、月桂基硫酸镁、全氟丁磺酸、全氟壬酸、羧酸盐、全氟辛基磺酸、全氟辛酸、磷脂、十二烷基硫酸钾、肥皂、肥皂替代品、烷基硫酸钠、十二烷基硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠、月桂酸钠、月桂基硫酸钠、月桂酰肌氨酸钠、肉豆蔻硫酸钠、壬酰氧基苯磺酸钠、烷基羧酸盐、硬脂酸钠、α-烯烃磺酸盐、萘磺酸盐、烷基萘磺酸脂肪酸盐、萘磺酸缩合物钠盐、氟代羧酸盐、脂肪醇硫酸盐、烷基萘磺酸缩合物-钠盐、700聚氧乙烯(100)硬脂醚、l-77有机硅聚醚共聚物、ot-b二辛基磺化琥珀酸钠、与甲醛缩合的萘磺酸或与甲醛缩合的烷基萘磺酸盐;或其盐、衍生物。所述非离子表面活性剂包括但不限于以下一种或多种:多元醇酯、多元醇脂肪酸酯、聚乙氧基化酯、聚乙氧基化醇、乙氧基化和丙氧基化脂肪醇、乙氧基化和丙氧基化醇、环氧乙烷(eo)/环氧丙烷(po)共聚物;eo和po嵌段共聚物、二、三嵌段共聚物;聚乙二醇和聚丙二醇的嵌段共聚物、泊洛沙姆、聚山梨酯、烷基多糖如烷基多苷及其共混物、胺乙氧基化物、脱水山梨糖醇脂肪酸酯、乙二醇和甘油酯、葡糖苷基烷基醚、牛脂酸钠、聚氧乙二醇,脱水山梨糖醇烷基酯、脱水山梨糖醇衍生物、脱水山梨糖醇脂肪酸酯(spans)及其乙氧基化衍生物(tweens)、脂肪酸蔗糖酯、十六烷硬脂醇、十六烷醇、椰油酰胺二乙醇胺(dea)、椰油酰胺单乙醇胺(mea)、癸基葡糖苷、癸基聚葡萄糖、单硬脂酸甘油酯、月桂基葡糖苷、麦芽糖苷、单月桂酸甘油酯、窄程乙氧基酯、乙基苯基聚乙二醇(nonidet p-40)、壬苯醇醚-9、壬基苯酚系、八乙二醇单十二烷基醚、n-辛基β-d-吡喃硫代葡萄糖苷、辛基葡糖苷、油醇乙氧基化物、peg-10向日葵甘油酯、五乙二醇单十二烷基醚、聚多卡醇、泊洛沙姆、泊洛沙姆407、聚乙氧基化牛脂胺、聚甘油聚蓖麻油酸酯、聚山梨酯、聚山梨酯20、聚山梨酯80、山梨糖醇、月桂酸山梨糖醇、单硬脂酸山梨糖醇、三硬脂酸山梨糖醇、硬脂醇、表面活性素、月桂酸甘油酯、月桂基葡糖苷,壬基酚聚乙氧基乙醇、壬基酚聚乙二醇醚、蓖麻油乙氧基化物、聚乙二醇醚、环氧乙烷和环氧丙烷的加聚物、聚亚烷基二醇醚和羟基硬脂酸的嵌段共聚物、三丁基苯氧基聚乙氧基乙醇、辛基苯氧基聚乙氧基乙醇、乙丙氧基化三苯乙烯酚、乙氧基化醇、聚氧乙烯脱水山梨糖醇、脂肪酸聚甘油酯、脂肪酸醇聚乙二醇醚、乙炔二醇、乙炔醇、氧化烯嵌段聚合物、聚氧乙烯烷基醚、聚氧乙烯烷基芳基醚、聚氧乙烯苯乙烯基芳基醚、聚氧乙烯二醇烷基醚、聚乙二醇、聚氧乙烯脂肪酸酯,聚氧乙烯脱水山梨糖醇脂肪酸酯、聚氧乙烯甘油脂肪酸酯、醇乙氧基化物-c6至06/18醇(直链和支链)、醇烷氧基化物-各种疏水物和eo/po含量和比例、脂肪酸酯-单酯和二酯;月桂酸、硬脂酸和油酸;甘油酯-含或不含eo;月桂酸、硬脂酸、可可油和妥尔油衍生的、乙氧基化甘油、山梨糖醇酐酯(含或不含eo);月桂酸、硬脂酸和油酸基;单酯和三酯,蓖麻油乙氧基化物-5至200摩尔eo;非氢化和氢化、嵌段聚合物、氧化胺-乙氧基化和非乙氧基化;烷基二甲基、脂肪胺乙氧基化物-椰油胺、牛油胺、硬脂胺、油胺、聚氧乙烯氢化蓖麻油或聚氧丙烯脂肪酸酯;盐或其衍生物。两性或两性离子表面活性剂包括但不限于以下一种或多种:甜菜碱、椰油基酰胺基丙基甜菜碱、椰油烷基二甲基氧化胺、烷基二甲基甜菜碱;c8至c18烷基二丙酸酯-月桂亚氨基二丙酸钠、椰油酰氨基丙基羟基磺基甜菜碱、咪唑啉、磷脂磷脂酰丝氨酸、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰胆碱和鞘磷脂、月桂基二甲胺氧化物、烷基两性乙酸盐和丙酸盐、烷基两性乙酸盐和二丙酸盐、卵磷脂和乙醇胺脂肪酰胺;或其盐、衍生物。市售的表面活性剂,商标包括但不限于以下一种或多种:atlas g5000、termul5429、termul 2510、118、x、ox-080、c 100、el 200、arlacel p135、hypermer 8261、hypermer b239、hypermer b261、hypermer b246sf、solutol hs15、promulgentmd、soprophor 7961p、soprophor tsp/461、soprophor tsp/724、croduret 40、etocas 200、etocas 29、rokacetr26、cetomacrogol 1000、chemonic oe-20、triton n-101、triton x-100、tween 20、40、60、65、80、span20、40、60、80、83、85、120、atlox 4912、termul 3512、termul 3015、termul 5429、termul 2510、t85、t20、teric 12a4、igepal ca-630和isoceteth-20。然而,本领域技术人员将认识到,在不脱离本发明范围的情况下,可以使用其他常规已知的表面活性剂(离子或非离子表面活性剂)。表面活性剂是商业制造的,可通过不同公司获得。根据一实施例,溶剂选自水混溶性溶剂,其包括但不限于1,4-二氧六环、乙二醇、n-甲基-2-吡咯烷酮、1,3-丙二醇、1,5-戊二醇、丙二醇、三乙二醇、1,2-丁二醇、1,3-丁二醇、1,4-丁二醇、二甲基甲酰胺、二甲氧基乙烷、二甲基辛酰胺、甘油、二甲基癸酰胺。然而,本领域技术人员将理解,在不脱离本发明范围的情况下,可以使用其他水混溶性溶剂。根据一实施例,用于农业组合物的崩解剂包括但不限于以下一种或多种:无机水溶性盐,例如氯化钠、硝酸盐;水溶性有机化合物,例如琼脂、羟丙基淀粉、羧甲基淀粉醚、黄蓍胶、明胶、酪蛋白、微晶纤维素、交联羧甲基纤维素钠、羧甲基纤维素、羧甲基纤维素钙、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、金属硬脂酸盐、纤维素粉剂、糊精、甲基丙烯酸酯共聚物、xl-10(交联聚乙烯吡咯烷酮)、聚乙烯吡咯烷酮、磺化苯乙烯-异丁烯-马来酸酐共聚物、聚丙烯酸酯或甲基丙烯酸酯的盐、淀粉-聚丙烯腈接枝共聚物、钠或钾的碳酸氢盐/碳酸盐或它们的混合物或与酸(例如柠檬酸和富马酸)的盐或其盐、衍生物。然而,本领域技术人员将理解,在不脱离本发明范围的情况下,可以使用不同的崩解剂。崩解剂是商业生产的,可通过不同的公司购买。根据一实施例,用于农业组合物的粘合剂或粘着剂包括但不限于以下一种或多种:蛋白质、树胶、麦芽糊精、碳水化合物(例如单糖、二糖、寡糖和多糖)、复合有机物质、合成有机聚合物或衍生物及其组合。然而,本领域技术人员将认识到,在不脱离本发明范围的情况下,可以使用不同的粘合剂。粘合剂是商业制造的,可通过不同公司获得。根据一实施例,用于农业组合物的载体包括但不限于一种或多种固体载体或填料或稀释剂。根据另一实施例,载体包括矿物载体、植物载体、合成载体、水溶性载体。然而,本领域技术人员将认识到,在不脱离本发明范围的情况下,可以使用不同的载体。载体是商业制造的,可通过不同公司获得。固体载体包括天然矿物,例如粘土,例如瓷土、酸性粘土,高岭石,地开石,珍珠陶土和埃洛石,蛇纹石,例如温石棉,蛇纹石,叶蛇纹石和硫酸钙,合成二氧化硅和硅藻土,蒙脱石矿物,例如钠蒙脱石,蒙脱石,例如皂石,锂蒙脱石,锌蒙脱石和水蒙脱石,云母,例如叶蜡石,滑石,巨石,白云母,多硅白云母,绢云母和伊利石,二氧化硅,例如方石英和石英,例如凹凸棒石和海泡石;蛭石、合成锂皂石、浮石、铝土矿、水合氧化铝、珍珠岩、碳酸氢钠、火山粘土、蛭石、石灰石、天然和合成硅酸盐、木炭、二氧化硅、湿法二氧化硅、干法二氧化硅、湿法二氧化硅的煅烧产品、表面改性二氧化硅、云母、沸石、硅藻土及其衍生物;白垩漂白土、黄土、芒硝、白炭黑、熟石灰、合成硅酸、淀粉、改性淀粉(松谷化学工业株式会社的pineflow)、纤维素、植物载体(例如纤维素、谷壳、小麦粉、木粉、淀粉、米糠、麦麸和大豆粉)、烟草粉、植物粉聚乙烯、聚丙烯、聚(偏二氯乙烯)、酪蛋白钠、蔗糖、芒硝、焦磷酸钾、三聚磷酸钠、马来酸、富马酸和苹果酸或其衍生物或混合物。市售的硅酸盐有aerosil品牌、sipemat品牌(例如50s和calflo e)和高岭土1777。然而,本领域技术人员将理解,在不脱离本发明范围的情况下,可以使用不同的固体载体。固体载体是商业制造的,可通过不同公司获得。根据一实施例,颜料和着色剂选自但不限于来自各种制造商的合成化学品。颜料和着色剂可以是水溶性的或水不溶性的,呈色淀形式。染料可以是溶剂染料、酸性染料或碱性染料。此类产品的示例包括但不限于agrocer red 112、agrocer blue 153、agrocergreen 007、agrocer yellow 001、agrocer violet 023、unisperse black 0058、unisperse red 3855、pigmosol agro red 3785。根据一种实施例,用于农业组合物的消泡剂或去沫剂包括但不限于以下一种或多种:二氧化硅、硅氧烷、二氧化硅、聚二甲基硅氧烷、烷基聚丙烯酸酯、环氧乙烷/环氧丙烷共聚物、聚乙二醇、硅油和硬脂酸镁或其衍生物。优选的消泡剂包括硅酮乳液(例如来自solvay的sre、wacker或)、长链醇、脂肪酸、氟有机化合物。然而,本领域技术人员将认识到,在不脱离本发明范围的情况下,可以使用其他常规已知的消泡剂。这些消泡剂是商业制造的,可通过不同公司获得。根据一实施例,在农业组合物中使用的ph调节剂或缓冲剂或中和剂包括有机或无机类型的酸和碱及其混合物。根据进一步的实施例,ph调节剂或缓冲剂或中和剂包括但不限于有机酸、无机酸和碱金属化合物或盐、衍生物中的一种或多种。根据一实施例,有机酸包括但不限于柠檬酸、苹果酸、己二酸、富马酸、马来酸、琥珀酸和酒石酸,或其盐、衍生物;以及这些酸或其衍生物的单盐、二盐或三盐中的一种或多种。碱金属化合物包括但不限于碱金属的氢氧化物(例如氢氧化钠和氢氧化钾)、碱金属的碳酸盐(例如碳酸钠)、碱金属的碳酸氢盐(例如碳酸氢钠)和碱金属的磷酸盐(例如磷酸钠)中的一种或多种及其混合物。根据一实施例,无机酸盐包括但不限于一种或多种碱金属盐,例如氯化锂、氯化钠、氯化钾、硝酸钠、硝酸钾、硫酸钠、硫酸钾、磷酸一氢钠、磷酸一氢钾、磷酸二氢钠、磷酸二氢钾等。混合物也可用于产生ph调节剂或缓冲剂或中和剂。然而,本领域技术人员将理解,在不脱离本发明范围的情况下,可以使用其他常规已知的ph调节剂或缓冲剂或中和剂。ph调节剂或缓冲剂或中和剂是商业制造的,可通过不同公司获得。根据一实施例,用于农业组合物中的扩散剂包括但不限于以下一种或多种:纤维素粉剂、糊精、改性淀粉、交联聚乙烯吡咯烷酮、马来酸与苯乙烯化合物的共聚物、(甲基)丙烯酸共聚物、由多元醇与二羧酸酐组成的聚合物的半酯、聚苯乙烯磺酸的水溶性盐、脂肪酸、乳胶、脂肪族醇、植物油(例如棉籽)或无机油、石油馏分、改性三硅氧烷、聚乙二醇、聚醚、包合物中。然而,本领域技术人员将理解,在不脱离本发明范围的情况下,可以使用其他常规已知的扩散剂。扩散剂是商业制造的,可通过不同公司获得。根据一实施例,用于农业组合物的粘着剂包括但不限于以下一种或多种:石蜡、聚酰胺树脂、聚丙烯酸酯、聚氧乙烯、蜡、聚乙烯基烷基醚、烷基酚-甲醛缩合物、脂肪酸、乳胶、脂肪族醇、植物油(例如棉籽)或无机油、石油馏分、改性三硅氧烷、聚乙二醇、聚醚、包合物、合成树脂乳液。然而,本领域技术人员将理解,在不脱离本发明范围的情况下,可以使用其他常规已知的粘着剂。粘着剂是商业制造的,可通过不同公司获得。根据一实施例,用于农用组合物的稳定剂包括但不限于以下一种或多种:过氧化物化合物,例如过氧化氢和有机过氧化物、烷基亚硝酸盐,例如亚硝酸乙酯和烷基乙醛酸盐,例如乙醛酸乙酯、沸石、抗氧化剂,例如苯酚化合物、磷酸化合物、edta、亚硫酸钠、柠檬酸、柠檬酸盐等。然而,本领域技术人员将理解,在不脱离本发明范围的情况下,可以使用其他常规已知的稳定剂。稳定剂是商业制造的,可通过不同公司获得。根据一实施例,用于农业组合物中的防腐剂包括但不限于杀菌剂、抗真菌剂、杀生物剂、抗微生物剂和抗氧化剂中的一种或多种。防腐剂的非限制性实例包括以下一种或多种:对羟基苯甲酸酯、其酯和盐、丙酸及其盐、2,4-己二烯酸(山梨酸)及其盐、甲醛和多聚甲醛、2-羟基联苯醚及其盐、无机亚硫酸盐和亚硫酸氢盐、碘酸钠、氯丁醇、乙醛酸、甲酸、1,6-双(4-脒基-2-溴苯氧基)-正己烷及其盐、5-氨基-1,3-双(2-乙基己基))-5-甲基六氢嘧啶、5-溴-5-硝基-1,3-二恶烷、2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇、2,4-二氯苯甲醇、n-(4-氯苯基)-n'-(3,4-二氯苯基)脲、4-氯-间甲酚、2,4,4'-三氯-2'-羟基二苯醚、4-氯-3,5-二甲基苯酚、1,1'-亚甲基-双(3-(1-羟甲基-2,4-二-肟咪唑烷-5-基)脲)、:聚六亚甲基双胍盐酸盐、2-苯氧基乙醇、六亚甲基四胺、1-(3-氯烯丙基)-3、5,7-三氮杂-1-氮氮-金刚烷氯化物,1(4-氯苯氧基)-1-(1h-咪唑-1-基)-3,3-二甲基-2-丁酮、l,3-双(羟甲基)-5,5-二甲基-2,4-咪唑烷二酮、苯甲醇、辛吡酮、l,2-二溴-2,4-二氰基丁烷、2,2'-亚甲基双(6-溴-4-氯苯酚)、溴氯酚、二氯酚、2-苄基-4-氯苯酚、2-氯乙酰胺、氯己定、醋酸氯己定、葡萄糖酸氯己定、盐酸氯己定、1-苯氧基丙烷-2-醇,n-烷基(c12-c22)三甲基溴化铵和氯化铵,4,4-二甲基-1,3-恶唑烷、n-羟甲基-n-(1,3-二(羟甲基)-2,5-二氧代咪唑烷-4-基)-n'-羟甲基脲、1,6-双(4-脒基苯氧基)-n-己烷及其盐、戊二醛、5-乙基-1-氮杂-3,7-二氧杂双环(3.3.0)辛烷、3-(4-氯苯氧基)丙烷-1,2-二醇、海明、烷基(c8-c18)二甲基苄基氯化铵、烷基(c8-c18)二甲基苄基溴化铵、烷基(c8-c18)二甲基苄基糖精铵、苄基半缩甲醛、3-碘代-2-丙炔基丁基氨基甲酸酯、羟甲基氨基乙酸钠、溴化十六烷基三甲基铵、氯化十六烷基吡啶鎓、以及2h异噻唑-3-酮的衍生物(所谓的异噻唑酮衍生物),例如烷基异噻唑啉酮(例如2-甲基-2h-异噻唑酮-3-酮,mit;氯-2-甲基-2h-异噻唑-3-酮,cit)、苯并异噻唑啉酮(例如1,2-苯并异噻唑-3(2h)-酮,bit,以类型从archbiocidesltd.商购)或2-甲基-4,5-三亚甲基-2h-异噻唑-3-酮(mtit)、对羟基苯甲酸c1-c4-烷基酯、二氯酚、来自archbiocidesltd.的或来自thorchemie的rs和来自lanxess的mk、bacto-100、硫柳汞、丙酸钠,苯甲酸钠,对羟基苯甲酸丙酯,对羟基苯甲酸丙酯钠,山梨酸钾,苯甲酸钾,苯汞硝酸盐、苯乙醇、钠,对羟基苯甲酸乙酯,对羟基苯甲酸甲酯,对羟基苯甲酸丁酯,苄醇,苯索氯铵,氯化十六烷基吡啶,苯扎氯铵,1,2-苯并噻唑-3-酮、山梨酸钾、含碘有机化合物如3-溴-2,3-二碘-2-丙烯基碳酸乙酯、3-碘-2-丙炔基氨基甲酸丁酯、2,3,3-三碘烯丙醇和对氯苯基-3-碘炔丙基缩甲醛;苯并咪唑化合物和苯并噻唑化合物,例如2-(4-噻唑基)苯并咪唑和2-硫氰基甲硫基苯并噻唑;三唑化合物,例如1-(2-(2',4'-二氯苯基)-1,3-二氧戊环-2-基甲基)-1h-1,2,4-三唑、1-(2-(2',4'-二氯苯基)-4-丙基-1,3-二氧戊环-2-基甲基)-1h-1,2,4-三唑和α-(2-(4-氯苯基)乙基)-a-(1,1-二甲基乙基)-1h-1,2,4-三唑-1-乙醇;以及天然存在的化合物,例如4-异丙基托酚酮(扁柏酚)和硼砂。抗氧化剂包括但不限于咪唑和咪唑衍生物(例如尿刊酸)、4,4'-硫代双-6-叔丁基-3-甲基苯酚、2,6-二叔丁基-对甲酚中的一种或多种(bht),四[3-(3,5,-二叔丁基-4-羟基苯基)]丙酸五赤藓酯;胺类抗氧化剂,例如n,n'-二-2-萘基-对苯二胺;氢喹啉抗氧化剂,例如2,5-二(叔戊基)氢喹啉;含磷抗氧化剂例如磷酸三苯酯、类胡萝卜素、胡萝卜素(例如α-胡萝卜素、β-胡萝卜素、番茄红素)及其衍生物、硫辛酸及其衍生物(例如二氢硫辛酸)、金硫葡萄糖、丙基硫氧嘧啶和其他硫代化合物(例如硫代甘油、硫代山梨糖醇、硫代乙醇酸、硫氧还蛋白、它们的n-乙酰酯、甲基酯、乙基酯、丙基酯、戊基酯、丁基酯、月桂基酯、棕榈酰酯、油酰酯、γ-亚油酰酯、胆固醇酯和甘油酯)及其盐、二月桂基硫代二丙酸酯、二硬脂基硫代二丙酸酯、硫代二丙酸及其衍生物(酯、醚、脂质、核苷酸、核苷和盐)以及亚砜亚胺化合物(例如丁硫氨酸亚砜亚胺、同型半胱氨酸亚砜亚胺、丁硫氨酸砜、五、六、七硫氨酸亚砜亚胺)的耐受剂量非常低(例如皮摩尔/公斤至皮摩尔/公斤)、α-羟基酸(例如柠檬酸、乳酸、苹果酸)、腐殖酸、没食子酸酯(例如没食子酸丙酯、辛酯和十二烷基酯)、不饱和脂肪酸及其衍生物、对苯二酚和其衍生物(例如熊果苷)、泛醌和泛醇及其衍生物、抗坏血酸棕榈酸酯、硬脂酸酯、二棕榈酸酯、乙酸酯、抗坏血酸磷酸镁、二抗坏血酸磷酸酯和硫酸酯、抗坏血酸生育酚磷酸钾、异抗坏血酸及其衍生物、安息香树脂的松柏基苯甲酸酯、芦丁、芦丁酸及其衍生物、芦丁基硫酸二钠、二丁基羟基甲苯、4,4-硫代双-6-叔丁基-3-甲基苯酚、丁基羟基苯甲醚、对辛基苯酚、单(二或三)甲基苄基苯酚、2,6-叔丁基-4-甲基苯酚、季戊四醇四-3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸酯、丁基羟基苯甲醚、去甲二氢愈创木酸、去甲二氢愈创木酸、三羟基丁酰苯、尿酸及其衍生物、甘露糖及其衍生物、硒和硒衍生物(例如硒代蛋氨酸)、芪类和芪类衍生物(例如芪类氧化物、反式芪类氧化物)。然而,本领域技术人员将认识到,在不脱离本发明范围的情况下,可以使用其他常规已知的防腐剂。这些防腐剂是商业制造的,可通过不同公司获得。根据一实施例,用于农药组合物中的结构化剂包括但不限于增稠剂、粘度调节剂、增粘剂、悬浮助剂、流变调节剂或抗沉降剂中的一种或多种。结构化剂可防止活性成分颗粒剂在长期储存后沉淀。根据一实施例,用于水悬浮液组合物的结构剂包括但不限于以下一种或多种:聚合物,例如聚丙烯酸类、聚丙烯酰胺、多糖、疏水改性纤维素衍生物、纤维素衍生物的共聚物、羧乙烯基或聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯、聚环氧乙烷、聚乙烯醇及其衍生物;粘土如膨润土、高岭土、蒙脱石、凹凸棒石、具有高表面积二氧化硅的粘土和天然树胶如瓜尔胶、黄原胶、阿拉伯胶、黄蓍胶、鼠李胶、槐豆胶、卡拉胶、韦兰胶、硅酸铝、明胶、糊精、胶原蛋白;聚丙烯酸及其钠盐;脂肪醇的聚乙二醇醚和聚氧化乙烯或聚氧化丙烯的缩合产物及其混合物,包括乙氧基化烷基酚(本领域中也称为烷基芳基聚醚醇);乙氧基化脂肪醇(或烷基聚醚醇);乙氧基化脂肪酸(或聚氧乙烯脂肪酸酯);乙氧基化脱水山梨醇酯(或聚乙烯山梨醇酐脂肪酸酯)、长链胺和环状胺氧化物,其在碱性溶液中为非离子型;长链叔膦氧化物;以及长链二烷基亚砜、气相二氧化硅、气相二氧化硅和气相氧化铝的混合物、可膨胀聚合物、聚酰胺或其衍生物;多元醇,例如甘油、聚(乙酸乙烯酯)、聚丙烯酸钠、聚(乙二醇)、磷脂(例如脑磷脂等);水苏糖、低聚果糖、直链淀粉、果胶、藻酸盐、水胶体及其混合物。还有纤维素,例如半纤维素、羧甲基纤维素、乙基纤维素、羟乙基纤维素、羟甲基乙基纤维素、羟乙基丙基纤维素、甲基羟乙基纤维素、甲基纤维素;淀粉,例如淀粉醋酸盐、淀粉羟乙基醚、离子淀粉、长链烷基淀粉、糊精、麦芽糊精、玉米淀粉、胺淀粉、磷酸盐淀粉和二醛淀粉;植物淀粉,例如玉米淀粉和马铃薯淀粉;其他碳水化合物,例如果胶、糊精、支链淀粉、木聚糖、糖原、琼脂、麸质、海藻酸、藻胶或其衍生物。然而,本领域技术人员将理解,可以利用其他常规已知的结构剂而不脱离本发明的范围。优选的结构剂包括黄原胶、瓜尔胶、硅酸铝、甲基纤维素及其衍生物、多糖、碱土金属硅酸盐和聚乙烯醇中的一种或多种。结构剂是商业制造的,可通过不同公司获得。根据一个实施例,所使用的抗结块剂或抗沉降剂或悬浮剂包括但不限于以下一种或多种:多糖,例如膨润土、淀粉、甘露糖、半乳糖,纤维素衍生物,例如羧甲基纤维素钠、羟乙基纤维素、羟丙基纤维素、羟丙基甲基纤维素、甲基纤维素;胶类,例如琼脂、角叉菜胶、藻酸盐、阿拉伯胶、黄蓍胶、刺梧桐胶、印度胶、瓜尔胶、葡聚糖、淀粉(包括预胶化淀粉和改性淀粉)、聚乙烯吡咯烷酮、气相二氧化硅(白炭黑)、酯胶、石油树脂、soapl硬脂酸钠、醋酸钠、偏硅酸钠、烷基磺化琥珀酸钠、其盐或衍生物。然而,本领域技术人员将理解,在不脱离本发明范围的情况下,可以使用不同的抗结块剂。抗结块剂或抗沉降剂或悬浮剂或悬浮助剂是商业制造的,可通过不同公司获得。根据一实施例,水性悬浮液组合物中使用的抗冻剂或冰点降低剂包括但不限于以下一种或多种:多元醇,例如乙二醇、二甘醇、二丙二醇、丙二醇、丁内酯、n,n-二甲基甲酰胺、甘油、一元醇或多元醇、二醇醚、二醇醚、二醇单醚例如乙二醇、二甘醇、丙二醇和二丙二醇的甲基、乙基、丙基和丁基醚,二醇二醚,例如乙二醇、二甘醇和二丙二醇的甲基和乙基二醚。或脲、甘油、异丙醇、丙二醇单甲酯醚、二丙二醇单甲醚或三丙二醇单甲醚或环己醇、碳水化合物例如葡萄糖、甘露糖、果糖、半乳糖、蔗糖、乳糖、麦芽糖、木糖、阿拉伯糖、山梨醇、甘露醇、海藻糖、棉子糖或其衍生物。然而,本领域技术人员将理解,可以使用不同的抗冻剂而不脱离本发明的范围。根据一实施例,抗冻剂的存在量为总组合物的0.1%至20%w/w。根据一实施例,组合物中使用的渗透剂包括但不限于以下一种或多种:醇、二醇、二醇醚、酯、胺、链烷醇胺、氧化胺、季铵化合物、甘油三酯、脂肪酸酯、脂肪酸醚、n-甲基吡咯烷酮、二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺或二甲亚砜、聚氧乙烯三羟甲基丙烷单油酸酯、聚氧乙烯三羟甲基丙二油酸酯、聚氧乙烯三羟甲基丙三油酸酯、聚氧乙烯脱水山梨糖醇单油酸酯、聚氧乙烯三硅氧烷、山梨糖醇六油酸酯。然而,本领域技术人员将理解,在不脱离本发明范围的情况下,可以使用不同的渗透剂。根据一实施例,所述紫外线吸收剂选自但不限于以下一种或多种:2-(2'-羟基-5'-甲基苯基)苯并三唑、2-乙氧基-2'-乙基恶唑酸双苯胺、琥珀酸二甲基-1-(2-羟基乙基)-4-羟基-2,2,6,6-四甲基哌啶缩聚物、苯并三唑化合物,例如2-(2'-羟基-5'-甲基苯基)苯并三唑、2-(2'-羟基)-4'-正辛氧基苯基);二苯甲酮化合物,例如2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮和2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮;水杨酸化合物,例如水杨酸苯酯、水杨酸对叔丁基苯酯;2-乙基己基2-氰基-3,3-二苯基丙烯酸酯、2-乙氧基-2'-乙基草酸双苯胺和琥珀酸二甲酯-1-(2-羟乙基)-4-羟基-2,2,6,6-四甲基哌啶缩聚物或衍生物等。然而,本领域技术人员将应当理解,可以使用不同的紫外线吸收剂,而不脱离本发明的范围。这种紫外线吸收剂是商业制造的并且可以通过不同的公司获得。根据一实施例,可以使用的紫外线散射剂包括但不限于二氧化钛等。然而,本领域技术人员将理解,可以使用不同的紫外线散射剂或其混合物,而不脱离本发明的范围。这种紫外线散射剂是商业制造的,可通过不同公司获得。根据一实施例,保湿剂选自但不限于以下一种或多种:聚氧乙烯/聚氧丙烯共聚物,特别是嵌段共聚物,例如可从uniqema获得的synperonic pe系列共聚物或其盐、衍生物。其他保湿剂是丙二醇、单乙二醇、己二醇、丁二醇、乙二醇、二甘醇、聚(乙二醇)、聚(丙二醇)、甘油等;多元醇或其衍生物。此外,其他保湿剂包括芦荟凝胶、α羟基酸(例如乳酸及其盐)、白蛋白、三乙酸甘油酯、蜂蜜、氯化钙等。上述非离子表面活性剂也用作保湿剂。然而,本领域技术人员将理解,在不脱离本发明范围的情况下,可以使用其他常规已知的保湿剂。保湿剂是商业制造的,可通过不同公司获得。根据一实施例,农药组合物可以包括至少一种其他活性成分。根据一实施例,活性成分可以包括至少一种农药活性物质、肥料、微量营养素、大量营养素、有机酸或其混合物。根据进一步的实施例,农药活性成分可以是农药剂、杀菌剂、农药剂、杀螨剂、杀螨剂、杀线虫剂、信息素、植物生长调节剂等中的一种或多种。然而,本领域技术人员将理解,在不脱离本发明范围的情况下,可以使用其他进一步的活性成分。根据进一步的实施例,进一步的活性成分可以存在于总组合物的0.1%w/w至80%w/w的浓度范围内。根据进一步的实施例,活性成分可以存在于总组合物的0.1%w/w至70%w/w的浓度范围内。根据进一步的实施例,活性成分可以存在于总组合物的0.1%w/w至50%w/w的浓度范围内。根据进一步的实施例,活性成分可以存在于总组合物的0.1%w/w至30%w/w的浓度范围内。根据进一步的实施例,活性成分可以存在于总组合物的0.1%w/w至10%w/w的浓度范围内。令人惊讶地发现,本发明的农药组合物具有增强和改善的分散性、悬浮性、润湿性、粘度、倾倒性、储存稳定性的物理性质,易于处理,并且还减少了在包装时以及在现场应用期间处理产品时的材料损失。润湿性是可润湿的条件或状态,定义为固体被液体润湿的程度,通过固相和液相之间的粘附力来测量。使用标准cipac测试mt-53测量颗粒剂组合物的润湿性,该测试描述了确定可润湿制剂完全润湿时间的程序。将称量的颗粒剂组合物从指定高度滴在烧杯中的水上,并确定完全润湿的时间。根据另一实施例,水分散性颗粒剂或球状颗粒剂形式的农药组合物的润湿性小于2分钟。根据另一实施例,农药组合物的润湿性小于1分钟。根据另一实施例,农药组合物的润湿性小于30秒。根据另一实施例,农药组合物的润湿性小于15秒。滚圆颗粒剂组合物的配制方式使其具有足够的硬度,从而防止颗粒剂在储存和运输过程中破碎。颗粒剂组合物的配制方式使其具有足够的硬度,从而防止颗粒剂在储存和运输过程中破碎。颗粒剂所表现出的硬度由硬度计估计,例如由monsanto、sotax、erweka、agilent、vinsyst、dr.schleuniger提供的硬度计,其根据药典(例如美国药典第<1217>节)中定义的原理工作。根据一实施例,颗粒剂所表现出的硬度小于100牛顿。耐磨性决定了颗粒剂材料的耐磨性。水崩解性颗粒剂组合物具有良好的耐磨性。样品可以按照cipac手册中规定的测试“mt 178.2-颗粒剂的耐磨性”进行磨损测试。根据一实施例,水分散性颗粒剂组合物的耐磨性至少为50%。根据一实施例,水分散性颗粒剂或液体悬浮液形式的农药组合物通过湿筛保留测试。该测试用于确定以水中分散体形式施用的制剂中不可分散材料的量。使用标准cipac测试mt-185测量液体悬浮液和颗粒剂形式的农用化学组合物的湿筛保留值,该标准描述了一种测量筛上保留的材料量的程序。将制剂样品分散在水中,将形成的悬浮液转移到筛子上并清洗。通过干燥和称重确定筛上保留的材料量。根据一实施例,水分散性颗粒剂或液体悬浮液形式的农药组合物在75微米筛上的湿筛保留值小于0.5%。根据一实施例,农药组合物在75微米筛上的湿筛保留值小于0.2%。根据一实施例,农药组合物在75微米筛上的湿筛保留值小于0.1%。小于0.5%的湿筛保留值表明农药组合物有助于轻松施用制剂,防止喷嘴或过滤设备堵塞。根据一实施例,液体悬浮液形式的农药组合物在储存时不会沉淀或沉降,并且易于倾倒。该特性以流体的粘度来衡量,粘度是其对剪切应力或拉伸应力逐渐变形的抵抗力的量度。根据一实施例,该液体组合物的粘度按照cipac mt-192测定。将样品转移到标准测量系统。在不同的剪切条件下进行测量并测定表观粘度。在测试过程中,液体的温度保持恒定。根据一实施例,该农药组合物在20℃下的粘度为约10cps至约3000cps。根据一实施例,该农药组合物在20℃下的粘度为约10cps至约2500cps。根据一实施例,该农药组合物在20℃下的粘度为约10cps至约2000cps。根据一实施例,该农药组合物在20℃下的粘度为约10cps至约1500cps。根据一实施例,该农药组合物在20℃下的粘度为约10cps至约1200cps。根据一实施例,该农药组合物在20℃下的粘度为约10cps至约500cps。根据一实施例,该农药组合物在20℃下的粘度为约小于500cps。根据一实施例,该农药组合物在20℃下的粘度为约10cps至约400cps。根据一实施例,该农药组合物在20℃下的粘度为约10cps至约300cps。根据一实施例,本发明的液体悬浮液组合物易于倾倒。倾倒性是残留物百分比的量度。根据一实施例,农药组合物的倾倒性根据cipac mt-148.1确定,通过使液体悬浮液静置24小时并确定在标准化倾倒程序之后容器中剩余的量。冲洗容器并确定剩余的量并计算最大残留物百分比。根据另一实施例,农药组合物的倾倒性小于5%残留物。根据另一实施例,农药组合物的倾倒性优选小于2.5%残留物。根据另一实施例,农药组合物的倾倒性更优选小于2.0%残留物。水分散性或滚圆颗粒剂形式的农药组合物的分散性是百分比分散性的量度。分散性通过最小百分比分散性计算。分散性定义为颗粒剂在加入液体(例如水或溶剂)后分散的能力。根据标准cipac测试mt 174确定本技术的颗粒剂组合物的分散性。将已知量的颗粒剂组合物加入到一定体积的水中,搅拌混合以形成悬浮液。静置一小段时间后,取出顶部十分之九,干燥剩余十分之一并通过重量法测定。该方法实际上是一种缩短的悬浮性测试,适用于确定颗粒剂组合物在水中均匀分散的难易程度。根据一实施例,该农药组合物具有至少30%的分散性。根据一实施例,该农药组合物具有至少40%的分散性。根据一实施例,该农药组合物具有至少50%的分散性。根据一实施例,该农药组合物具有至少60%的分散性。根据一实施例,该农药组合物具有至少70%的分散性。根据一实施例,该农药组合物具有至少80%的分散性。根据一实施例,该农药组合物具有至少90%的分散性。根据一实施例,该农药组合物具有至少99%的分散性。根据一实施例,该农药组合物具有100%的分散性。根据一实施例,水分散性颗粒剂形式的农药组合物几乎可以瞬间分散。根据一实施例,滚圆颗粒剂形式的农药组合物使活性物质可以瞬间获得,并且可以在更长的时间内获得,该时间可以延伸到整个作物周期,从而提供活性成分的即时和持续释放,最终在作物周期的每个阶段增强和保护作物。根据一实施例,水分散性颗粒剂、液体悬浮液形式的农药组合物具有良好的悬浮性。悬浮性定义为在规定高度的液柱中悬浮一定时间后活性成分的量,以原始悬浮液中活性成分的量的百分比表示。水分散性颗粒剂的悬浮性测试按照cipac手册“mt 184悬浮性测试”进行,其中制备已知浓度的cipac标准水中的组合物悬浮液,并将其放置在规定温度的量筒中,并使其在指定的时间内保持不受干扰。抽出顶部的9/10,然后对剩余的1/10进行化学、重量分析或溶剂萃取分析,并计算悬浮性。液体悬浮液的悬浮性是在给定时间后悬浮在规定高度的液柱中的活性成分的量,以原始悬浮液中活性成分的量的百分比表示。液体悬浮浓缩物的悬浮性根据cipac mt-161确定,方法是制备250毫升稀释悬浮液,使其在规定条件下静置在量筒中,并除去顶部十分之九。然后对剩余的十分之一进行化学、重量分析或溶剂萃取分析,并计算悬浮性。根据一实施例,该农药组合物具有至少30%的悬浮性。根据一实施例,该农药组合物具有至少40%的悬浮性。根据一实施例,该农药组合物具有至少50%的悬浮性。根据一实施例,该农药组合物具有至少60%的悬浮性。根据一实施例,该农药组合物具有至少70%的悬浮性。根据一实施例,该农药组合物具有至少80%的悬浮性。根据一实施例,该农药组合物具有至少90%的悬浮性。根据一实施例,该农药组合物具有至少99%的悬浮性。根据一实施例,该农药组合物具有100%的悬浮性。根据一实施例,该农药组合物为水分散性颗粒剂或球状颗粒剂、液体悬浮液形式,在加速储存条件(ats)下表现出优异的悬浮性稳定性。根据一实施例,该农药组合物在ats下表现出90%以上的悬浮性。根据一实施例,该农药组合物在ats下表现出80%以上的悬浮性。根据一实施例,该农药组合物在ats下表现出70%以上的悬浮性。根据一实施例,该农药组合物在ats下表现出60%以上的悬浮性。根据一实施例,该农药组合物在ats下表现出50%以上的悬浮性。根据一实施例,该农药组合物在ats下表现出40%以上的悬浮性。根据一实施例,该农药组合物在ats下表现出30%以上的悬浮性。根据一实施例,该农药组合物在ats下表现出大于90%的分散性。根据一实施例,该农药组合物在ats下表现出大于80%的分散性。根据一实施例,该农药组合物在ats下表现出大于70%的分散性。根据一实施例,该农药组合物在ats下表现出大于60%的分散性。根据一实施例,该农药组合物在ats下表现出大于50%的分散性。根据一实施例,该农药组合物在ats下表现出大于40%的分散性。根据一实施例,该农药组合物在ats下表现出大于30%的分散性。根据一实施例,该农药组合物表现出对热、光、温度和结块的优异稳定性。该组合物不会形成硬饼,并且即使在较高温度下长期储存也表现出增强的稳定性,从而导致优异的田间性能。根据进一步的实施例,该农药组合物表现出的稳定性至少为3年。根据进一步的实施例,该农药组合物表现出的稳定性至少为2年。根据进一步的实施例,该农药组合物表现出的稳定性至少为1年。根据进一步的实施例,该农药组合物表现出的稳定性至少为6个月。根据一实施例,本发明涉及一种本发明农药组合物的制备方法,该农药组合物包括:占总组合物0.1%w/w至20%w/w的三氟嘧啶;占总组合物1%w/w至50%w/w的戊唑醇;占总组合物10%w/w至70%w/w的三环唑;以及至少一种农用化学上可接受的赋形剂。根据另一实施例,本发明涉及一种制备水分散性颗粒剂、滚圆颗粒剂、液体悬浮液、可湿性粉剂、悬浮乳剂、种子包衣用水分散粉剂(ws)和种子包衣用悬浮浓缩剂(fs)形式的农药组合物的方法。根据进一步的实施例,水分散性颗粒剂或滚圆颗粒剂形式的农药组合物通过各种技术,例如喷雾干燥、流化床造粒、圆盘造粒、盘式造粒、针附聚机、滚圆机、冷冻干燥或组合,来制备。颗粒剂也可以通过挤出机挤出以获得挤出颗粒剂。本发明还涉及水分散性颗粒剂形式的农药组合物的制备方法,该方法包括:a)将三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑与至少一种农用化学赋形剂研磨共混以获得浆料或湿混合物,其中微粒的尺寸范围为0.1至50微米,以及b)干燥湿混合物,筛分干燥混合物以除去尺寸过小和过大的颗粒剂以获得水分散性颗粒剂;其中组合物的颗粒剂由尺寸范围为0.025mm至3mm的颗粒剂组成。本发明还涉及制备颗粒剂形式的农药组合物的方法,该方法包括:a)将三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑与至少一种农用化学赋形剂研磨共混以获得浆料或湿混合物,其中微粒的尺寸范围为0.1至75微米;b)干燥湿混合物以获得干混合物;和c)向干混合物中加入水并混合以获得团状物或糊状物,通过挤出机挤出以获得尺寸范围为0.025mm至6mm的挤出颗粒剂;或在附聚机中团聚步骤(b)中获得的湿混合物或干混合物以获得尺寸范围为0.025mm至6mm的滚圆颗粒剂组合物。将获得的湿混合物干燥,例如在喷雾干燥器、流化床干燥器或任何合适的造粒设备中干燥,然后筛分以除去尺寸过小和过大的颗粒剂以获得颗粒剂。本发明涉及制备可湿性粉剂(wp)或“种皮用可湿性粉剂(ws)”组合物的方法,其中该方法涉及将有效量的三氟嘧啶与所需的稀释剂和惰性成分混合以获得第一混合物。该方法涉及将有效量的戊唑醇与所需的稀释剂和惰性成分混合以获得第二混合物。然后将三环唑与表面活性剂混合以获得第三混合物。然后使用合适的质量混合器将这三种混合物混合30分钟,并通过气流磨以获得具有所需微粒尺寸范围为0.1微米至75微米的可湿性粉剂组合物。或者,所述可湿性粉剂组合物的制备方法为,将有效量的三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑与所需的稀释剂和惰性成分,使用合适的质量混合器混合30分钟,然后通过气流磨,获得所需微粒尺寸范围为0.1微米至75微米的可湿性粉剂组合物。本发明涉及一种制备液体悬浮液或“种子处理用悬浮液浓缩物(fs)”组合物的方法,该方法包括:将占总组合物0.1%w/w至20%w/w的三氟嘧啶混合物、占总组合物1%w/w至50%w/w的戊唑醇混合物、占总组合物10%w/w至70%w/w的三环唑混合物和至少一种农用化学上可接受的赋形剂均质化以获得悬浮液;并将获得的悬浮液湿磨以提供微粒尺寸范围为0.1微米至75微米的组合物。制备液体悬浮液的方法包括将一种或多种赋形剂送入配有搅拌设施的容器中使其均质化。将三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑加入均质化的混合物中并连续搅拌约5至10分钟,直到总混合物变得均匀。随后,将获得的悬浮液通过湿磨机以获得0.1至75微米范围内的所需微粒尺寸。然后,在连续均质化下,将所需量的结构剂添加到获得的悬浮液中。然而,本领域技术人员将理解,可以修改或改变或改变工艺或工艺参数以获得液体悬浮液组合物,而不会背离本发明的范围。本发明涉及一种制备悬浮乳剂农药组合物的方法,该方法包括:将润湿剂和分散剂溶解在水中以获得混合物,然后加入保湿剂、消泡剂,如果需要,三氟嘧啶和三环唑以获得均质悬浮液,进一步研磨以获得所需的微粒尺寸(第一部分)。将戊唑醇溶解在油或溶剂中,然后加入表面活性剂以制备具有所需农用化学赋形剂的浓缩乳液以获得第二部分。然后使用均质机将所得的两种级分混合30分钟,以获得具有所需微粒尺寸0.1至75微米的悬浮乳剂组合物。根据一实施例,本发明的组合物是农药组合物、作物保护组合物、作物强化剂组合物、增产剂组合物中的至少一种。根据一实施例,本发明还涉及该组合物的施用方法。根据一实施例,本发明还涉及保护作物、防治昆虫害虫和疾病、改善作物健康和生长、提高作物产量、强化植物的方法,该方法包括用农药组合物处理植物、作物、植物繁殖材料、场所或其部分、种子、幼苗或周围土壤中的至少一种,该农药组合物包括:占总组合物0.1%w/w至20%w/w的三氟嘧啶;占总组合物1%w/w至50%w/w的戊唑醇;三环唑占总组合物的10%w/w至70%w/w。该组合物可直接喷洒到植物上,例如其叶片上,或在播种或种植前施用于植物繁殖材料,或其所在地。该组合物通过多种方法施用。施用于土壤的方法包括任何合适的方法,以确保组合物渗透到土壤中,例如育苗盘施用、沟施、土壤浸透、土壤注射、滴灌、喷灌、种子处理、种子涂漆和其他此类方法。该组合物还以叶面喷雾的形式施用。组合物的施用率或剂量取决于使用类型、作物品种或组合物形式,但农药活性成分的量应有效,以提供所需的作用,例如作物保护、作物产量。观察到,与单独使用活性成分和已知组合相比,本发明的组合对各种病虫害(即褐飞虱、白背飞虱、稻瘟病、纹枯病、假黑穗病和谷物变色)具有良好的控制效果。此外,本发明的组合物不仅有助于提高作物产量,而且植物还表现出增强的生理参数。观察到,本发明的组合物(其中组合物的微粒尺寸在0.1微米至75微米范围内)在减少剂量的情况下在田间表现出增强、有效和优越的行为。微粒尺寸范围为0.1微米至75微米的农药组合物在施加到叶片上时提供了增加的表面积覆盖,这增强了粘附性,并且在施加到叶片上时提供了活性成分更好的渗透性,并且在施加到周围土壤时也有利于根部更好地吸收,从而提高了它们的功效和生物利用度。三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑的农药组合物的微粒尺寸范围为0.1微米至75微米,其分散性和悬浮性也得到增强,当施用到植物目标部位或其周围土壤时,活性成分分布均匀,从而使作物更好地吸收或吸收活性成分,从而提高制剂的功效。组合物的微粒尺寸不仅提供了有效的组合物,而且还改善了组合物的物理性质。因此,已经观察到,本发明的组合物在减少剂量的情况下在田间表现出增强、有效和优越的行为。从上述内容可以看出,可以进行许多修改和变化,而不会背离本发明新概念的真正精神和范围。应该理解,对于所示具体实施例,并不旨在或不应推断任何限制。a.制备示例:以下示例说明了本发明组合物的基本方法和多功能性。应注意的是,本发明不限于这些示例,而是推断到所要求的组分的总体浓度范围。示例1:3.78%三氟嘧啶、28.17%戊唑醇和45%三环唑的水分散性颗粒剂组合物水分散性颗粒剂的制备如下:将4份三氟嘧啶原药、30.3份戊唑醇原药、48.5份三环唑原药、4份萘磺酸盐与苯酚磺酸缩合物的混合物、4份萘磺酸盐缩合物的钠盐、2份十二烷基硫酸钠、0.2份消泡剂、3份粘土与100份水混合并研磨。该组合物的平均微粒尺寸小于2.5微米。向混合的研磨浆料中加入4份柠檬酸钠并搅拌一小时,然后将材料喷雾干燥/流化床干燥以获得产品。该组合物的颗粒剂尺寸小于1.5mm。rt结果悬浮性:90%,75微米筛上的湿筛保留值为0.21%,分散度:85%,润湿时间为5秒。加速储存稳定性结果悬浮性:85%,75微米筛上的湿筛保留值为0.25%,分散度:76%,润湿时间为10秒。示例2:2.5%三氟嘧啶、18.8%戊唑醇和30%三环唑的水分散性颗粒剂组合物水分散性颗粒剂的制备如下:将2.75份三氟嘧啶原药与20.25份戊唑醇原药以及32.50份三环唑原药混合。将6份混合物与萘磺酸盐和苯酚磺酸缩合产物、5份萘磺酸盐缩合物钠盐、2份十二烷基硫酸钠、0.2份消泡剂、15份粘土在100份水中混合并研磨。该组合物的平均微粒尺寸小于2.5微米。将8份柠檬酸钠、8.3份木质素磺酸钠加入混合的研磨浆中,搅拌一小时,然后喷雾干燥/流化床干燥以获得产品。该组合物的颗粒剂尺寸<1.5mm。rt结果悬浮性:88%,75微米筛上的湿筛保留值为0.25%,分散度:80%,润湿时间为4秒。加速储存稳定性结果悬浮性:82%,75微米筛上的湿筛保留值为0.22%,分散度:72%,润湿时间为8秒。示例3:1.7%三氟嘧啶、12.5%戊唑醇和20%三环唑的悬浮浓缩组合物悬浮浓缩组合物的制备如下:将15份烷基萘磺酸盐缩合物和70份丙二醇加入水中,并将它们送入配有搅拌设施的容器中使其均质化。将18.35份三氟嘧啶工业品、132.60份戊唑醇工业品、211.60份三环唑工业品进一步加入均质化的混合物中,并连续搅拌约10分钟,直至总混合物均质化。在连续均质化情况下,向上述混合物中加入20份三苯乙烯基苯酚磷酸酯、1份聚二甲基硅氧烷乳液,以获得液体悬浮液。随后,将获得的悬浮液通过湿磨机以减小微粒尺寸。然后,在连续均质化下加入1份黄原胶、1份1,2-苯并噻唑啉-3-酮和1份聚二甲基硅氧烷乳液,得到液体悬浮液。该组合物的微粒尺寸为d(10):0.83微米、d(50):2.2微米和d(90):4.4微米,粘度为300cps,悬浮性为91%。冲洗残留物的倾倒性为0.4%。分散自发性为90%,75微米湿筛保留值为0.02%。该组合物的微粒尺寸为d(10):0.86微米、d(50):2.6微米和d(90):5.2微米,粘度为350cps,在加速储存条件下的悬浮性为87%。发现冲洗残留物的倾倒性为0.52%,分散自发性为86%,75微米湿筛保留值为0.03%。示例4:3.15%三氟嘧啶、16.65%戊唑醇和25%三环唑的悬浮浓缩组合物悬浮浓缩物的制备如下:将10份烷基萘磺酸盐缩合物和80份丙二醇添加到水中并将它们送入配有搅拌设施的容器。将32.65份三氟嘧啶工业品、176.84份戊唑醇工业品、265.26份三环唑工业品进一步添加到均质化的混合物中并连续搅拌约10分钟,直到总混合物均匀化。在上述混合物中,在连续均质化情况下,加入25份接枝梳状聚合物、5份聚烷氧基化丁基醚、10份环氧乙烷/环氧丙烷嵌段聚合物混合物、1份聚二甲基硅氧烷乳液,得到液体悬浮液。随后,将得到的悬浮液通过湿磨机以减小微粒尺寸。然后在连续均质化下加入1.2份黄原胶、1份1,2-苯并噻唑啉-3-酮、0.5份二氧化硅和1份聚二甲基硅氧烷乳液,得到液体悬浮液。该组合物的颗粒剂尺寸为d(10):0.93微米、d(50):2.4微米和d(90):4.6微米,粘度为720cps,悬浮性为89%。发现冲洗残留物的倾倒性为0.6%。分散自发性86%,75微米湿筛保留0.03%。该组合物的微粒尺寸为d(10):0.97微米、d(50):2.8微米和d(90):5.6微米,粘度为830cps,在加速储存条件下的悬浮性为82%。发现冲洗残留物的倾倒性为0.62%,分散自发性为84%,75微米湿筛保留值为0.08%。示例5:4.2%三氟嘧啶、31.3%戊唑醇和50%三环唑的可湿性粉剂组合物可湿性粉剂组合物制备如下:将4.2份三氟嘧啶工业品与4.85份烷基萘磺酸盐缩合物、2份木质素磺酸钠、3份十二烷基硫酸钠、33.15份戊唑醇工业品和52.8份三环唑工业品在螺带混合机中混合,然后将该混合物喷射研磨以获得微粒尺寸小于8微米的可湿性粉剂组合物。rt结果悬浮性为65%,润湿时间为45秒。稳定性结果悬浮性为60%,润湿时间为60秒。示例6:1%三氟嘧啶、5%戊唑醇和70%三环唑的挤出颗粒剂组合物将1.15份三氟嘧啶原药与5.5份戊唑醇原药以及73.8份三环唑原药、6克烷基萘磺酸盐缩合物、4份十二烷基硫酸钠、4份硫酸盐木质素聚合物和2份三聚磷酸钠、2份木质素磺酸钠、1.55份粘土在螺带式搅拌机中混合,以获得均匀的粉剂。然后将混合物进行喷射研磨,以获得微粒尺寸小于10微米的粉剂。将15克水加入上述混合物中制成团状物,然后将材料挤压并干燥以获得网眼尺寸小于1.2mm的颗粒剂。rt结果悬浮性为65%,润湿时间为5秒。稳定性结果悬浮性为62%,润湿时间为3秒。a.田间研究:协同效应计算:在水稻植株种植后第二次施用后,每隔15天记录一次水稻作物因病害造成的作物损害,并使用以下公式计算控制百分比:控制(%)=[(对照地块的损害-处理地块的损害)/对照地块的损害]×100在收获时记录了对病害的控制平均数据以及水稻产量,并在表1-4中列出。“协同作用”由colby s.r.在《杂草》(1967年,第15卷,第20-22页)上发表的题为“除草剂组合的协同和拮抗反应计算”的文章中定义。两种活性成分的给定组合的预期作用计算如下:e=x+y-(xy/100)其中,e=两种产品x和y在规定剂量下混合的预期效果百分比,x=观察到的产品a的效果百分比,y=观察到的产品b的效果百分比。三种活性成分的给定组合的预期作用计算如下:e=(x+y+z)–(xy+yz+xz/100)+(xyz/10000)其中,e=三种产品x、y和z在规定剂量下混合的预期效果百分比,x=观察到的产品a的效果百分比,y=观察到的产品b的效果百分比,z=观察到的产品c的效果百分比。协同因子(sf)由abbott公式计算(eq.(2)(abbott,1925)。sf=观察到的效果/预期效果其中,sf>1表示协同反应;sf<1表示拮抗反应;sf=1表示相加反应。当观察到的组合产量效果百分比(e)大于预期百分比时,可推断组合具有协同作用。当观察到的组合产量效果百分比等于预期百分比时,可推断仅为相加效果,而当观察到的组合产量效果百分比低于预期百分比时,可推断组合具有拮抗作用。田间试验1:研究三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑对水稻作物中褐斑病(helminthosporium oryzae)的效果。田间试验旨在研究三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑对水稻作物中褐斑病(helminthosporium oryzae)的效果三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑的组合对水稻作物中褐斑病(稻长孢霉)的防治效果。试验采用随机区组设计(rbd)进行,共设置十七种处理方法,包括未经处理的对照组,重复三次。测试产品样品、三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑单独使用或组合使用,按规定剂量通过叶面喷施。试验田中的水稻作物按照良好的农业规范种植。实验详情 试验地点 哈里亚纳邦凯塔尔 作物 水稻 试验设计 rbd 播种日期 2022年7月6日 施用类型 叶面施用 用水量 500升/公顷 第一次施用日期 2022年8月30日 第二次施用日期 2022年9月15日 施用时间 上午8:00至上午11:00 目标病原体 褐斑病(helminthosporiumoryzae) 地块面积 30平方米 评估 第二次施用后15天的褐斑病 产量 公担/公顷 表1:由三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑组成的wg组合物对水稻中褐斑病(helminthosporium oryzae)的控制效果wg:水分散性颗粒剂;*协同作用计算从表1可以看出,与戊唑醇、三环唑、三氟嘧啶的单独处理组和未经处理的对照组相比,处理组1(t1)根据本发明实施例的戊唑醇28.17%w/w+三环唑45%w/w+三氟嘧啶3.78%w/w wg,处理组5(t5)根据本发明实施例的戊唑醇40%w/w+三环唑30%w/w+三氟嘧啶10%w/w wg,处理组9(t9)根据本发明实施例的戊唑醇10%w/w+三环唑20%w/w+三氟嘧啶20%w/w wg;处理组13(t13)根据本发明实施例的戊唑醇5%w/w+三环唑65%w/w+三氟嘧啶1.5%w/w wg的施用在控制水稻作物的褐斑病(helminthosporium oryzae)方面非常有效。可以看出,处理组t1、t5、t9和t13分别比未经处理的对照组显示出95.0%、93.6%、94.1%和94.4%的病害减少,并且与戊唑醇、三环唑、三氟嘧啶的单独处理相比显示出更好的病害减少。处理组t1、t5、t9和t13的令人惊讶的协同作用结果归因于根据本发明实施例的组合物,其中,所有三种活性成分以特定浓度存在于单一组合物中。增强的功效还归因于组合物的形式,即本研究所示的水分散性组合物,其包括尺寸范围为0.1微米至75微米的微粒。此外,与单独施用戊唑醇、三氟嘧啶和三环唑所观察到的产量相比,根据本发明实施例的组合物还显示出产量以及其他作物特征(例如植物高度、根长和改善的叶片)的显著提高。田间试验数据2:研究配制成wp、sc和se的三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑的组合对水稻中纹枯病(rhizoctonia solani)的控制效果进行田间试验,研究三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑组合配制成可湿性粉剂、悬浮剂和乳剂对水稻中纹枯病(rhizoctonia solani)的控制效果。试验采用随机区组设计(rbd),包括未经处理的对照组在内的十三个处理组,每个处理组重复三次。将具有特定微粒尺寸的测试产品样品与未经处理的对照组进行比较。试验田中水稻移栽后15天,以叶面喷施的方式施用处理剂。水稻按照良好的农业规范在试验田中种植。表2:三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑的协同组合配制成wg、wp、sc和se对控制水稻纹枯病(rhizoctonia solani)的效果wp:可湿性粉剂;sc:悬浮浓缩物;se:悬乳液;*协同作用计算从表2中可以看出,与戊唑醇、三环唑、三氟嘧啶的单独处理和未经处理的对照组相比,处理组1(t1)根据本发明实施例的戊唑醇40%w/w+三环唑15%w/w+三氟嘧啶10%w/wsc(65%)、处理组5(t5)根据本发明实施例的戊唑醇5%w/w+三环唑60%w/w+三氟嘧啶20%w/w wp、处理组9(t9)根据本发明实施例的戊唑醇1%w/w+三环唑10%w/w+三氟嘧啶0.1%w/w se的施用对水稻中纹枯病(rhizoctonia solani)的控制效果良好。可以看出,与未经处理的对照组相比,处理组t1、t5和t9分别显示出84.4%、76.9%和92.7%的病害减少,并且与单独使用戊唑醇、三环唑、三氟嘧啶的处理组相比,病害减少效果更好。处理组t1、t5、t9的令人惊讶的协同作用结果归因于根据本发明的示例的组合物,其中所有三种活性成分以特定浓度存在于单一组合物中。增强的功效进一步归因于组合物的形式。增强的功效进一步归因于组合物的形式,即本研究所示的wp、sc、se,其包括尺寸范围为0.1微米至75微米的微粒。此外,与单独施用戊唑醇、三氟嘧啶和三环唑所观察到的产量相比,本发明示例的组合物还显示出产量以及其他作物特征(例如植物高度、根长和叶片改善)的显著提高。田间试验数据3:研究包含三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑的组合物;已知的活性成分的双向组合和单个活性成分对控制水稻稻瘟病(pyricularia orizae)的效果进行田间试验以比较包含三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑的组合物;已知的活性成分的双向组合和单个活性成分对控制水稻稻瘟病(pyricularia orizae)的效果。试验采用随机区组设计(rbd)进行,包括未经处理的对照组在内的八个处理组,每个处理组重复三次。将具有特定微粒尺寸的测试产品样品与未经处理的对照组进行比较。试验田中水稻移栽后15天,以叶面喷施的方式进行处理。试验田中水稻的种植遵循良好的农业规范。表3:包含三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑的组合物的协同作用;与已知的活性成分的双向组合和单独的活性成分用于控制水稻作物中稻瘟病(pyricularia orizae)的比较wg:水分散性颗粒剂;*协同作用计算从表3可以看出,施用具有根据本发明示例制备的戊唑醇、三环唑和三氟嘧啶的组合的处理组t1在控制水稻作物中稻瘟病(pyricularia orizae)方面非常有效,并且与双向组合处理组(t2、t3和t4)以及活性成分的单独处理组(t5、t6和t7)相比,黄瓜产量有所增加。处理组t1的令人惊讶的协同作用结果归因于根据本发明实施例的戊唑醇、三环唑和三氟嘧啶的组合,其中所有三种活性成分以特定浓度存在于单一组合物中。增强的功效还归因于本研究所示的组合物水分散性颗粒剂的形式,其包括尺寸范围为0.1微米至75微米的微粒。此外,与已知的戊唑醇、三氟嘧啶和三环唑的双向组合和单独施用相比,本发明示例的组合物还显示出产量以及其他作物特征(例如植物高度、根长和叶片改善)的显著提高。田间试验数据4:研究具有特定微粒尺寸的三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑的组合物对水稻中褐飞虱(nilaparvata lugens)的控制效果。进行田间试验以研究具有特定微粒尺寸的三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑的组合物对水稻中褐飞虱(nilaparvata lugens)的控制效果。试验采用随机区组设计(rbd),包括未经处理的对照组在内的七个处理组,每个处理组重复三次。将具有特定微粒尺寸的测试产品样品与未经处理的对照组进行比较。试验田中水稻移栽后15天,以叶面喷施的方式进行处理。试验田中水稻的种植遵循良好的农业规范。 试验地点 拉贾蒙德里,安得拉邦 作物 水稻 试验设计 rbd 播种日期 2022年7月6日 施用类型 叶面施用 用水量 500升/公顷 第一次施用日期 2022年9月20日 第二次施用日期 2022年10月5日 施用时间 上午8:00至上午11:00 目标病原体 褐飞虱(nilaparvata lugens) 地块面积 30平方米 评估 褐飞虱(bph)计数-第二次施用后15天 产量 公担/公顷 表4:包含特定微粒尺寸的三氟嘧啶、戊唑醇和三环唑的组合物对水稻中褐飞虱(bph)(nilaparvata lugens)的控制效果wg:水分散性颗粒剂从表4可以看出,与微粒尺寸范围为75至100微米的处理组2(t2)和微粒尺寸范围为100至150微米的处理组3(t3)以及未经处理的对照组相比,微粒尺寸分布范围为0.1至75微米的处理组1(t1)在水稻作物中表现出更高的产量和更好的病害减少效果。此外,以666.5克/公顷的剂量将微粒尺寸为0.1至75微米的处理组1、微粒尺寸为75至100微米的处理组2和微粒尺寸为100至150微米的处理组3施用于水稻作物时,产量分别比对照组增加约56.4%、50.9%和49.7%。因此,令人惊讶的是,即使在wdg配方中,具有0.1至75微米特定微粒尺寸分布的wdg配方与具有不同范围内的不同微粒尺寸的wdg配方相比,也观察到了更优异的功效。

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