Способ борьбы с вредными насекомыми

Реферат

 

Изобретение относится к способу борьбы с вредными насекомыми и устройству, применяемому для осуществления способа, которые предусматривают испарение и диффузию активного соединения пестицидного препарата в отсутствие нагревания. Материал, удерживающий препарат, содержащий по меньшей мере одно пиретроидное соединение, выбираемое из числа соединений, плохо испаряющихся при нормальной температуре, имеющих давление пара при 30°С от 1х10-7 до 1х10-3 мм рт.ст. и точку кипения не ниже чем 120°С/1 мм рт.ст, наносят на носитель, имеющий сотовую структуру, структуру, подобную вентиляционным жалюзи, решетчатую или сетчатую структуру, с воздухопроницаемостью не менее 0,1 л/с. Носитель установлен в одном или нескольких положениях в пределах вентиляционного средства с возможностью контакта с воздушным потоком, создаваемым у вентиляционного отверстия посредством вентилятора, расположенного в воздушном канале вентиляционного средства. Предложенное изобретение позволяет разработать более простые и безопасные способ и устройство для борьбы с вредными насекомыми без всякого нагревания посредством продувки воздухом препарата, содержащего безопасный пестицидный компонент. 4 с. и 6 з.п. ф-лы, 12 ил., 5 табл.

Изобретение относится к способу борьбы с вредными насекомыми. В частности, настоящее изобретение относится к способу борьбы с вредными насекомыми, в особенности с летающими, который предусматривает использование материала, удерживающего препарат, включающего носитель и удерживаемый на этом носителе препарат, содержащий пестицидный компонент, который почти не испаряется при нормальной температуре и который высвобождается из материала, удерживающего препарат, без какого-либо нагревания, лишь благодаря продувке потоком воздуха, создаваемого воздуходувным приспособлением; и кроме того, настоящее изобретение относится к устройству, подходящему для осуществления этого способа, а также к носителю, входящему в состав указанного материала, удерживающего препарат.

Современной промышленностью изготавливается большое количество различных пестицидных препаратов, и выбор конкретного препарата для практического применения зависит от вида насекомых, против которых предназначен данный препарат. В частности, препараты, содержащие испаряющийся пестицидный компонент, т. е. имеющие высокое давление пара при нормальной температуре, используются против летающих насекомых, таких, как комары. Основной недостаток применения таких препаратов заключается в том, что содержащиеся в них компоненты имеют тенденцию к улетучиванию из препарата еще до его использования, например, во время хранения, что приводит к снижению эффективности этого препарата. Часто в способах борьбы с насекомыми-паразитами во избежание испарения препарата во время хранения, а также в целях высвобождения препарата в необходимой концентрации во время его применения, прибегают к использованию препаратов, испаряющихся в условиях нагревания. Пестицидные компоненты, содержащиеся в препаратах, которые используются в условиях нагревания, имеют обычно давление пара 1 10-3 мм рт.ст. или ниже, при температуре 30oC.

В качестве примера борьбы с насекомыми путем применения препарата, испаряющегося в условиях нагревания, может служить использование москитной спирали, которая представляет собой спираль, сформованную из гомогенной смеси препарата и медленно сгорающего носителя, где испарение препарата происходит под действием тепла, выделяющегося при горении указанного носителя. Пестицидными компонентами, используемыми для противомоскитных спиралей, являются пиретрин-аллетрин и эмпетрин. Электрические аппараты пластинного или жидкостного типа, используемые для борьбы с комарами, включают в себя соответствующий носитель, пропитанный препаратом, содержащим пестицидный компонент; причем часть этого пропитанного носителя нагревают с помощью нагревателя или каким-либо другим способом, в результате чего происходит высвобождение указанного препарата. Пестицидными компонентами, подходящими для использования в аппаратах такого типа, являются аллетрин, фураметрин и праллетрин. Пестицидными компонентами, которые используются в препаратах для окуривания (фумигации) или испарения и которые высвобождаются в короткий период времени при нагревании тепловым источником, например при горении или химической реакции, являются метоксидиазон, перметрин, дихлорофос Kateiyo Sacchuzai Gairon, Japan, Sacchuzai Kogyokai (1991)).

Способы вынужденного испарения препарата путем вентиляции известны специалистам. Так, например, в JU-A-55-954 (в не прошедшей экспертизу опубликованной японской заявке на полезную модель) раскрывается пестицидное устройство, в которое помещают сублимирующий препарат для отпугивания насекомых (репеллент), такой как нафталин, и которое всасывает окружающий воздух через отверстие, благодаря чему указанный компонент репеллента испаряется, и воздух, содержащий этот пар, выходит через вентиляционное отверстие. Кроме того, описан способ уничтожения насекомых, в котором диффузию материала, содержащего препарат, испаряющийся при нормальной температуре, и введенный, например, в вентилятор, стимулируют с помощью приводного устройства, в результате чего происходит диффузия испаряющегося препарата. Хотя этот метод рассматривается как один из методов испарения препарата в отсутствие нагревания, однако указанный метод считается эффективным при использовании препаратов с относительно высокой испаряемостью.

Как описано в вышеуказанном примере способа испарения препарата путем вентиляции, газ, используемый в этом способе, должен быть горячим воздухом, в том числе если применяемый препарат имеет давление пара в пределах от 1 10-3 до 1 10-6 мм рт.ст. при 30oC.

Для диффузии в окружающее пространство пестицидного компонента, имеющего давление пара от 1 10-3 до 1 10-6 мм рт.ст. при 30oC при отсутствии нагревания и используемого в целях борьбы с насекомыми, известен лишь один способ, а именно способ, в котором применяются аэрозоли, получаемые распылением растворов.

Для борьбы с летающими насекомыми были использованы инсектициды, имеющие высокую инсектицидную активность и очень высокое давление пара, например ДДВФ, имеющий давление пара 1 10-2 мм рт.ст. при 30oC; причем для практических целей, эти инсектициды используются в виде испаряющегося препарата, содержащего полимерную матрицу, применяемую в целях простоты обращения с этим препаратом, а также во избежание повышения температуры окружающей среды или возгорания.

Однако, поскольку ДДВФ представляет собой фосфорорганическое соединение, то в связи с этим возникает проблема безопасности его применения. Поэтому были предприняты попытки получения испаряющихся препаратов на основе других химических соединений. Если в испаряющемся препарате используется соединение, не являющееся фосфорорганическим соединением, например эмпентрин, то такой препарат эффективен лишь в ограниченной системе. На практике он используется лишь в пустынных местах, например в септике (резервуаре для очистки сточных вод) и в местах, закрытых в течение длительного периода времени, например в платяных шкафах и комодах.

Как указывалось выше, большинство инсектицидов, используемых против вредных насекомых, принадлежит к такому типу препаратов, из которых активный ингредиент испаряется или диффундирует в условиях нагревания. Такие препараты потребляют большое количество энергии и таят в себе опасность повышения температуры устройства или окружающей среды, и тем самым опасность возгорания.

Если желательно, чтобы активный ингредиент инсектицидного препарата испарялся при нормальной температуре в отсутствие каких-либо нагревательных средств, то такой активный ингредиент должен иметь высокое давление пара при нормальной температуре для того, чтобы этот пар мог поступать в окружающее пространство в достаточной концентрации. Однако ДДВФ и подобные соединения, имеющие высокое давление при нормальной температуре, не являются экологически безопасными. Таким образом, в настоящее время пока не существует доступных эффективных средств, в которых используемый препарат был бы безопасным, а также плохо испаримым при нормальной температуре, то есть таких средств, из которых активный ингредиент не испарялся бы до их использования, тогда как после их использования в отсутствие какого-либо нагревания этот ингредиент выделялся бы в окружающее пространство в достаточной концентрации.

Отсюда очевидно, что разработка новых средств для борьбы с насекомыми, которые позволили бы решить вышеуказанные проблемы путем осуществления испарения и диффузии в высокой степени безопасных активных ингредиентов в отсутствие нагревания, имеет крайне важное значение.

Авторами настоящего изобретения были проведены широкие исследования по борьбе с вредными насекомыми посредством высвобождения, в отсутствие нагревания, такого пестицидного препарата, который обычно использовался для борьбы с насекомыми путем испарения и диффузии активного ингредиента в условиях нагревания, и на основании этих исследований было разработано настоящее изобретение.

Настоящее изобретение отличается тем, что оно включает в себя: (1) Способ борьбы с вредными насекомыми, предусматривающий: нанесение на носитель препарата, содержащего, по крайней мере, один пестицидный компонент, выбранный из соединений, которые плохо испаряются при нормальной температуре, с получением материала, удерживающего препарат; установку указанного материала, удерживающего препарат так, чтобы этот препарат контактировал с потоком воздуха, создаваемым воздуходувным приспособлением; и высвобождение в воздух пестицидного компонента из удерживающего препарат материала в отсутствие нагревания в целях борьбы с вредными насекомыми.

(2) Способ борьбы с вредными насекомыми, предусматривающий: нанесение на носитель препарата, содержащего, по крайней мере, один пестицидный компонент, выбранный из соединений, которые плохо испаряются при нормальной температуре, в целях получения материала, удерживающего препарат, где указанными соединениями являются 1-этенил-2-метил-2-пентенил d1-цис/-транс-3- (2,2-диметилвинил)-2,2-диметил-1-цикло-пропанкарбоксилат; d-тpaнс-2,3,5,6-тетрафторбензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2, 2-диметил-1-циклопропанкарбоксилат; (5-бензил-3-фурил) метил d-цис/транс-хризантемат; d-3-аллил-2-метил-4-оксо-2-циклопентенил d-транс-хризантемат; 5-пропаргил-2-фурилметил d-цис/транс-хризантемат; (+)-2-метил-4-оксо-3-(2-пропинил)-2-циклопентенил (+)-цис/транс-хризантемат; d1-3-аллил-2-метил-4-оксо-2-циклопентенил d1-цис/-транс-2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбоксилат, и/или их изомеры, и/или их аналоги; установку материала, удерживающего препарат так, чтобы этот препарат контактировал с потоком воздуха воздуходувным приспособлением; и высвобождение пестицидного компонента из материала, удерживающего препарат, в этот поток воздуха в отсутствие нагревания в целях борьбы с вредными насекомыми; (3) Устройство для борьбы с вредными насекомыми, состоящее из главного корпуса, включающего в себя вентиляционное средство, подающее воздух к вентиляционному отверстию; и материал, удерживающий препарат, нанесенный на носитель, который фиксирован в одном или нескольких положениях в пределах вентиляционного средства, где указанный материал, удерживающий препарат, содержит по крайней мере один пестицидный компонент, выбранный из соединений, которые плохо испаряются при нормальной температуре, и где указанный материал, удерживающий препарат, помещенный в вентиляционное средство, может контактировать с потоком воздуха, образуемым у вентиляционного отверстия, в отсутствие нагревания.

(4) Устройство для борьбы с насекомыми-паразитами, состоящее из главного корпуса, включающего в себя вентиляционное средство, подающее воздух к вентиляционному отверстию, и материал, удерживающий препарат, нанесенный на носитель, фиксированный в одном или нескольких положениях в пределах вентиляционного средства, где указанный материал, удерживающий препарат, содержит по крайней мере один пестицидный компонент, выбранный из соединений, которые плохо испаряются при нормальной температуре, а указанными соединениями являются: 1-этинил-2-метил-2-пентенил d1- цис/транс-3-(2,2-диметилвинил)-2,2-диметил-1-циклопропанкарбоксилат; d-транс-2,3,5,6-тетрафторбензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметил-1- циклопропанкарбоксилат; (5-бензил-3-фурил)метил d-цис/транс-хризантемат; d-3-аллил-2-метил-4-оксо-2-циклопентенил d-транс-хризантемат; 5-пропаргил- 2-фурилметил d-цис/транс-хризантемат; (+)-2-метил-4-оксо-3-(2-пропинил)-2- циклопентенил (+)-цис/транс-хризантемат; d1-3-аллил-2-метил-4-оксо-2-циклопентенил d1-цис/транс-2,2,3,3- тетраметилциклопропан-карбоксилат и/или их изомеры и/или их аналоги; и где указанный материал, удерживающий препарат, может контактировать с потоком воздуха, образуемым у вентиляционного отверстия в отсутствие нагревания.

(5) Препарат для борьбы с вредными насекомыми, который используется в способе борьбы с насекомыми, описанном выше в п. (1) или (2), или в устройстве для борьбы с насекомыми, описанном выше в п. (3) или (4), и который содержит по крайней мере один пестицидный компонент, выбранный из соединений, плохо испаряющихся при нормальной температуре, где указанными соединениями являются 1-этинил-2-метил-2-пентенил d1-цис/транс-3-(2,2-диметилвинил)- 2,2-диметил-1-циклопропанкарбоксилат; d-транс-2,3,5,6- тетрафторбензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметил-1-циклопропанкарбоксилат; 5-бензил-3-фурил)метил d-цис/транс-хризантемат; d-3-аллил-2-метил-4-оксо-2-циклопентенил d-транс-хризантемат; 5-пропаргил-2-фурилметил d-цис/транс-хризантемат; (+)-2-метил-4-оксо-3-(2-пропинил)-2-циклопентенил (+)-цис/транс-хризантемат; d1-3-аллил-2-метил-4-оксо-2-циклопентил d1-цис/транс-2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбоксилат; и/или их изомеры, и/или их аналоги.

(6) Носитель, входящий в состав удерживающего препарат материала, где, в том случае если указанный материал, удерживающий препарат, нанесенный на носитель, установлен в пределах вентиляционного средства устройства для борьбы с вредными насекомыми, описанного выше в п. (3), причем указанный препарат содержит по крайней мере один пестицидный компонент, выбранный из соединений, которые плохо испаряются при нормальной температуре, и/или их изомеров, и/или их аналогов, то указанный материал не блокирует поток воздуха в вентиляционном приспособлении.

(7) Носитель, входящий в состав материала, удерживающего препарат, где, в том случае если указанный материал, удерживающий препарат, нанесенный на носитель, установлен в вентиляционном приспособлении устройства для борьбы с насекомыми-паразитами, описанного выше в п. (3), причем указанный препарат содержит по крайней мере один пестицидный компонент, выбранный из соединений, указанных выше в п. (2), то указанный носитель не блокирует газовый поток в вентиляционном приспособлении.

Как указывалось выше, способ борьбы с летающими насекомыми, в котором пестицидный компонент, содержащийся в препарате, подвергают испарению из этого препарата путем продувки воздухом, является известным способом. Однако этот способ ограничен использованием лишь тех препаратов, которые имеют очень высокое давление пара, например, таких, как ДДВФ, либо этот способ может быть применен лишь в ограниченном пространстве. При этом представляется невозможным, чтобы пестицидный компонент, который почти не испаряется при нормальной температуре и имеет давление пара не выше чем 1 10-3 мм рт.ст. при 30oC, мог высвобождаться из содержащего его препарата в концентрации, достаточной для уничтожения насекомых-паразитов, только посредством продувки воздухом без использования какого-либо нагревания. Поэтому трудно было ожидать, что использование препарата, содержащего пестицидный компонент, который почти не испаряется при нормальной температуре, может индуцировать инсектицидный эффект в обширном пространстве, таком как жилая комната.

Такое мнение существует отчасти потому, что истинное давление пара многих известных пестицидных компонентов при различных температурах не было точно определено и тем более не сравнивалось.

Авторами настоящего изобретения было проанализировано давление пара при 30oC для многих соединений, обладающих пестицидной активностью, путем использования диаграммы Кокса, описанной ниже. В этих исследованиях материал, удерживающий препарат, получали путем нанесения на соответствующий носитель препарата, содержащего пестицидный компонент, который был выбран исходя из его давления пара, и полученный таким образом материал, удерживающий препарат, фиксированный в определенном положении, подвергали контакту с током воздуха для высвобождения из этого материала пестицидного компонента. В результате своих исследований авторы настоящего изобретения неожиданно пришли к созданию способа, раскрываемого в настоящей заявке. Этот способ заключается в том, что, если фиксированный материал, удерживающий препарат, подвергать обработке газовым потоком без какого-либо нагревания, пестицидный компонент, который плохо испаряется, начнет высвобождаться из указанного материала и оказывать токсическое действие на насекомых-паразитов, например летающих насекомых, против которых направлено это действие.

Осуществление удерживания препарата, содержащего пестицидный компонент (включая компонент, предотвращающий укусы жалящих насекомых), на носителе, как подробно описано ниже, предусматривается не только в способе, в котором данный препарат наносят на носитель, такой как бумага, пористые смолы, керамика и т. п., после чего полученный материал, удерживающий препарат, помещают в устройство, и этот помещенный в устройство и зафиксированный материал обрабатывают воздухом, но также и в способе, в котором жидкий препарат, включающий в себя пестицидный компонент, помещают в сосуд, содержащий вышеописанный носитель (такой как бумага и пористые смолы), имеющий, например, форму листа, выступающего из отверстия сосуда так, чтобы жидкость могла всасываться, и этот носитель обрабатывают газом, поступающим с внешней стороны сосуда.

Стандартный метод, в котором испарение пестицидного компонента происходит при нормальной температуре без нагревания, а образующийся пар выходит из вентиляционного отверстия, имеет тот недостаток, что в нем трудно контролировать концентрацию пара. Кроме того, стандартный метод, в котором аппарат типа фена, обеспечивающий диффузию из материала, содержащего испаряющийся препарат, приводится в действие (для осуществления диффузии испаряющегося препарата) с помощью приводного устройства, имеет тот недостаток, что нагрузка, прилагаемая к приводному устройству, приводит к его повреждению. Помимо этого метод, в котором диффузия из материала, содержащего испаряющийся препарат, осуществляется с помощью приводного устройства, может быть применим только к препаратам, испаряющимся при нормальной температуре, и является эффективным только в условиях продувки теплым воздухом.

Способ настоящего изобретения заключается в том, что препарат, содержащий пестицидный компонент, который плохо испаряется при нормальной температуре, наносят на носитель, и полученный таким образом материал, удерживающий препарат, находящийся в фиксированном состоянии, обрабатывают потоком воздуха с помощью воздуходувного приспособления, в результате чего происходит высвобождение пестицидного компонента, которое направлено на уничтожение летающих насекомых. В соответствии с этим, способ настоящего изобретения отличается тем, что в нем может быть легко осуществлено регулирование концентрации испаряемого компонента, и, поскольку в этом способе не применяются нагревательные приборы и отсутствует опасность возгорания, то используемое в нем устройство является очень простым. Поэтому способ настоящего изобретения представляет собой высокоэффективное средство высвобождения пестицидного компонента.

Воздуходувное приспособление для подачи воздуха к материалу, удерживающему препарат, содержащий пестицидный компонент, может быть простым устройством, например, таким, как вентилятор, который приводится в действие датчиком, и воздуходувный аппарат, подходящий для стабильного высвобождения препарата в постоянной концентрации в течение длительного времени, например в течение 30 дней от начала продувки. Более подробно, указанное воздуходувное приспособление будет описано ниже.

Борьба с насекомыми-паразитами имеет своей целью уничтожение этих насекомых, их отпугивание и ингибирование кровососущей или жалящей активности кровососущих насекомых. При этом особое внимание следует уделить следующим особенностям настоящего изобретения. (1) Было установлено, что кривые зависимости давления пара от температуры, построенные на диаграмме Кокса для пестицидных компонентов, используемых в настоящем изобретении, представляют собой прямые линии, параллельные друг другу. (2) На основании проведенных исследований стало возможным проводить оценку пестицидного действия различных соединений, включая те соединения, которые имеют только одно известное значение давления пара в температурном диапазоне 20 - 50oC, путем принятия "давления пара при данной температуре (30oC)" (а "методе высвобождения пестицидного компонента лишь путем продувки воздухом без нагревания") за общий стандарт оценки. В результате этих исследований был разработан новый способ настоящего изобретения.

Пример диаграммы Кокса, построенной для различных пестицидных препаратов, представлен на фиг. 11.

На фиг. 11: a - ДДВФ; b - нитрапирин; с - эмпентрин; d - деметон; e - тераллетрин (М 108); f - фураметрин; g - алдрин; h - праллетрин; i - аллетрин; j - фосфамидон; k - метопрен; l - флухлоралин; m - ресметрин; n - тетраметрин; о - фенотрин; p - цифенотрин; q - перметрин; r - S-фенвалерат; s - фталтрин; и t - флуцитринат.

В нижеприведенной таблице 1 представлены давления пара пиретроидных соединений, измеренные через каждые 5oC в интервале температур 20 - 40oC. Эти измерения были сделаны с помощью прибора для измерения давления пара, показанного на фиг. 12 (подробное описание прибора не приводится) и описанного в Kagaku Kogyo Jikkento (4-е изд.), Baifukan (1986). В таблице 1 все подчеркнутые данные были взяты из литературы.

Данные по давлению пара можно найти в следующих работах: (I) Noyakuno seizeigijutsu to Kiso, Nihon Shokubutsu Boeki Kyokai, 1985).

(II) Noyaku Data Book, Soft Science K.K. (1989).

(III) Данные о надежности препарата (для тераллетрина).

(IV) Данные о продуктах (для фураметрина, тетраметрина и ресметрина).

Соединения, которые плохо испаряются при нормальной температуре, могут быть использованы в настоящем изобретении в качестве пестицидного компонента. При этом предпочтительными являются соединения, имеющие давление пара выше чем 1 10-7 мм рт.ст. при 30oC и точку кипения не ниже 120oC/1 мм рт. ст. Следует отметить, что используемый в настоящем описании термин "диапазон давления пара" означает диапазон давления пара при 30oC на кривой зависимости давления пара от температуры в диаграмме Кокса, описанной ниже.

Давление пара пестицидных компонентов обычно измеряли при произвольно выбранной температуре, то есть в нефиксированных условиях измерения. Обычно измерения проводили при температуре 10 - 50oC. Поэтому трудно сравнивать множество пестицидных препаратов в отношении их давления пара.

Результаты наших исследований дали возможность предположить или определить давление пара нужной температуры путем использования диаграмм Кокса, но только в том случае, если известно по крайней мере одно значение давления пара. Таким образом может быть решена вышеуказанная проблема.

Более подробно диаграмма Кокса проиллюстрирована ниже.

Если давление Р, измеренное при различных температурах для большого числа химических соединений, и log Р [где Р - давление пара (мм рт.ст.)] отложить по оси ординат, а значения t/(t+C) [где t- температура (oC), а C - константа (обычно 230)] отложить по оси абцисс, то, как известно специалистам, полученный график будет показывать линейную зависимость с высокой точностью.

Другими словами, большое число химических соединений имеет следующую зависимость температуры t от давления пара P при этой температуре: log P = D+ Et/(t + C).

В соответствии с этим график, где по оси ординат отложены значения log P, а по оси абсцисс отложены значения t/(t + C), представляет собой прямую линию.

Используемое в настоящем описании понятие "диаграмма Кокса" означает прямую линию или группу прямых линий, полученных путем построения графика зависимости log P (по оси ординат) от t/(t+C) (по оси абсцисс).

Из пестицидных компонентов, давление пара которых было измерено в интервале температур от 20oC до 40oC, предпочтительными являются соединения, имеющие давление пара выше чем 1 10-7 мм рт.ст. при 30oC в вышеупомянутой диаграмме Кокса; являющиеся плохо испаряемыми при нормальной температуре; и имеющие точку кипения не ниже чем 120oC/1 мм рт.ст. Кроме того, с точки зрения безопасности, предпочтительными являются пиретроидные соединения. Типичными примерами таких предпочтительных соединений являются следующие соединения: d1-3-аллил-2-метил-4-оксо-2-циклопентенил d1-цис/транс-хризантемат (общепринятое название: аллетрин; торговая марка: Пинамин (Pynamin); изготавливается фирмой Sumito Chemical Co., Ltd.); d1-3-аллил-2-метил-4-оксо-2-циклопентенил d-цис/транс-хризантемат (торговая марка (pynamin forte); изготавливается фирмой Sumito Chemical Co.; Ltd.; далее обозначается как "пинамин форте"; d1-3-аллил-2-метил-4-оксо-2-циклопентенил d-транс-хризантемат (торговая марка: Биолетрин (Bioallethrin), изготавливается Uclaf Co.); d-3-аллил-2-метил-4-оксо-2-циклопентенил d-транс-хризантемат (торговая марка: Экстрин (Exthrin), изготавливается Sumitomo Chemical Co., Ltd.; торговая марка: Эсбиол (esbiol), изготавливается Uclaf Co.; далее обозначается как "эсбиол"); (5-бензил-3-фурил) метил d-цис/транс-хризантемат (общепринятое название: ресметрин; торговая марка Крисрон Форте (Chrysron Forte); изготавливается фирмой Sumitomo Chemical Co., Ltd.; далее обозначается как "ресметрин"); 5-пропаргил-2-фурилметил d-цис/транс-хризантемат (общепринятое название: фураметрин; торговая марка Пинамин Д Форте (Pynamin D Forte), изготавливается фирмой Sumitomo Chemical Co., Ltd., далее обозначается как "фураметрин"); (+)-2-метил-4-оксо-3-(2-пропинил)-2-циклопентенил (+)-цис/транс- хризантемат (общепринятое название: праллетрин; торговая марка Etoc; изготавливается фирмой Sumitomo Chemical Co., Ltd.; далее обозначается как "праллетрин"); d1-3-аллил-2-метил-4-оксо-2-циклопентенил d1-цис/транс-2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбоксилат (общепринятое название: тераллетрин; изготавливается фирмой Sumitomo Chemical Co., Ltd.; далее обозначается как "тераллетрин"); (1,3,4,5,6,7-гексагидро-1,3-диоксо-2-изоиндолил) метил d1- цис/транс-хризантемат (общепринятое название: фталтрин; торговая марка: Неопинамин (Neopynamin); изготавливается фирмой Sumitomo Chemical Co., Ltd.); (1,3,4,5,6,7-гексагидро-13-диоксо-2-изоиндолил) метил d-цис/транс-хризантемат (торговая марка: Неопинамин Форте (Neopynamin Forte), изготавливается фирмой Sumitomo Chemical Co., Ltd.); 3-феноксибензил d-цис/транс-хризантемат (общепринятое название: фенотрин; торговая марка: Сумитрин (Sumithrin); изготавливается фирмой Sumitomo Chemical Co., Ltd.); 3-феноксибензил d1-цис/транс-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметил-1- циклопропанкарбоксилат (общепринятое название: перметрин; торговая марка: Эксмин (Eksmin); изготавливается фирмой Sumitomo Chemical Co., Ltd.); () -циано-3-феноксибензил (+)-цис/транс-хризантемат (общепринятое название суфенотрин (cyphenotrin); торговая марка Гокилат (Gokilath); изготавливается фирмой Sumitomo Chemical Co., Ltd.); 1-этинил-2-метил-2-пентил d1-цис/транс-3-(2,2-диметилвинил) -2,2-диметил-1-циклопропанкарбоксилат (общепринятое название: эмпентрин; торговая марка: Вапортрин (Vaporthrin); изготавливается фирмой Sumitomo Chemical Co., Ltd.); далее обозначается как "эмпентрин"); d-транс-2,3,5,6-тетрафторбензил-3-(2,2-дихлорвинил)- 2,2-диметил-1-циклопропанкарбоксилат (общепринятое название: бенфлутрин).

Кроме того, могут быть также использованы соединения, которые сходны (т. е. аналогичны) с вышеуказанными соединениями. Так, например, вместо эмпентрина, имеющего две метильные группы в 3-положении, могут быть использованы его аналоги, имеющие в этом положении другие алкильные группы, ненасыщенные алкильные группы, или атомы галогена.

В настоящем изобретении по крайней мере один пестицидный компонент, выбранный из вышеуказанных соединений, используется в виде материала, удерживающего препарат.

Из вышеперечисленных соединений, особенно предпочтительными являются эмпентрин, праллетрин, ресметрин, эсбиол фураметрин и тераллетрин. Кроме того, могут быть использованы как отдельно, так и в комбинации без каких-либо ограничений другие пестицидные компоненты, такие как фосфорорганические соединения, карбаматные соединения, и агенты, ингибирующие развитие насекомых (IGR, JH и т.п.) при условии, если эти пестицидные компоненты удовлетворяют вышеописанным условиям. Могут быть также использованы аналоги этих соединений.

Носитель, который входит в состав материала, удерживающего препарат, настоящего изобретения, имеет предпочтительно хорошо вентилируемую структуру, а поэтому не блокирует поток воздуха, идущий из воздуходувного приспособления, и не направляет поток воздуха в ненужном направлении. При этом желательно, чтобы этот носитель удерживал достаточное количество препарата (пестицидного компонента и т.п.). Однако в настоящем изобретении может быть использован любой материал без каких-либо ограничений, если только он хорошо вентилируется и может удерживать достаточное количество препарата.

При этом предпочтительными являются носители, имеющие сотовую структуру; структуру, подобную вентиляционным жалюзи; решетчатую структуру; сетчатую структуру или т.п., благодаря простоте своей структуры и хорошей вентиляции.

Обычно воздухопроницаемость носителя, имеющего такую вентиляцию, составляет не менее чем 0,1 л/с, а предпочтительно не менее чем 0,1 л/с.

Носитель может быть изготовлен из органических или неорганических плавящихся материалов. Изделиями, сформованными из таких материалов и используемыми в качестве носителя, могут быть бумага (например, фильтровальная бумага, целлюлозная масса, картон и т.п.), смола (например, полиэтиленовые, полипропиленовые, поливинилхлоридные, маслоабсорбирующие полимеры, и т.п.), керамика, стекловолокно, углеродное волокно, химическое волокно (например, полиэфир, найлон, акриловые смолы, винилон, полиэтилен, пролипропилен и т.п. ), натуральное волокно (например, хлопок, шелк, шерсть, пенька и т.п.), и нетканые изделия, полученные из стекловолокна, углеродного волокна, химического волокна, натурального волокна и т.п., пористое стекло, и металлическая кристаллическая структура, и т.п.

Один из этих носителей, удерживающих препарат, содержащий пестицидный компонент, или комбинация из двух или более указанных носителей могут быть использованы в произвольной форме.

В комбинации может быть использован носитель для адсорбции (т.е. вспомогательный материал для удерживания препарата на носителе). Таким адсорбирующим носителем является гелеобразующий материал (например, агар, карагенан, крахмал, желатин, альгиновая кислота и т.п.), и пластифицированные высокомолекулярные полимеры. Высокомолекулярные полимеры могут быть пластифицированы, например, диоктилфталатом.

Способность к испарению препарата может быть повышена путем добавления сублимирующихся веществ в качестве ускорителей испарения, таких как адамантан, циклододекан, циклодекан, норборан, триметилнорборан, нафталин и камфора. Кроме того, данный препарат может содержать известное соединение, являющееся синергистом для активного пиретроидного компонента, такое как -[2-(2-бутоксиэтокси) этокси]-4,5-метилендиокси-2-пропилтолуол (пиперонилбутоксид), N-(2-этилгексил) бицикло[2,2,1] гепт-5-ен-2,3-дикарбоксимид (MGK-264), октахлордиизопропиловый эфир (S-421), синепирин 500 и т. п.

Для повышения устойчивости к воздействию света и тепла и стойкости к окислению, к этому препарату может быть добавлен антиоксидант или поглотитель ультрафиолетового излучения. Подходящими для этой цели антиоксидантами являются 2'-метиленбис(6-трет-бутил-4- этилфенол); 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол (ВНТ); 2,6-ди-трет-бутилфенол; 2,2'-метиленбис-(6-трет-бутил-4-метилфенол); 4,4'-метиленбис(2,6-ди-трет-бутилфенол); 4,4'-бутилиденбис (6-трет-бутил-3-метил-фенол); 4,4'-тиобис(6-трет-бутил-3-метилфенол) и дибутилгидроксинон (DBH). Подходящими поглотителями ультрафиолетового излучения являются феноловые производные (например, ВНТ); бисфеноловые производные; ариламины (например, фенил- --нафтиламин, продукты конденсации фенетидина и ацетона), и бензофеноновые соединения.

В варианте осуществления настоящего изобретения, в котором препарат абсорбируется и удерживается в материале, удерживающем препарат, а затем испаряется путем подачи духа или т.п., может быть использован индикатор, который прямо или опосредованно указывает на оставшееся количество препарата. Так, например, в качестве индикатора, добавляемого к носителю, может быть использован краситель, вызывающий изменение окраски носителя, такой, как аллиламиноантрахинон; 1,4-диизопропиламиноантрахинон; 1,4- диаминоантрахинон; 1,4-дибутиламиноантрахинон; 1-амино-4- анилиноантрахинон и т.п В качестве индикатора оставшегося количества препарата может быть добавлено электронодонорное органическое соединение, имеющее лактонное кольцо; или цветообразователь, имеющий фенольную гидроксильную группу; и, если это необходимо, десенсибилизатор. Эти соединения вызывают изменение окраски носителя при испарении препарата (и одновременно при испарении десенсибилизатора). К этому препарату могут быть также добавлены ароматизаторы, обычно используемые для испарения таких композиций.

В варианте настоящего изобретения, в котором жидкий препарат, помещенный в сосуд, всасывается в носитель, находящийся вне сосуда, путем абсорбции, и воздух для испарения препарата подается на носитель с внешней стороны сосуда, нет необходимости использовать индикатор, поскольку сам сосуд позволяет определить оставшееся количество содержащейся в нем жидкости.

Жидкий препарат (содержащий пестицидный компонент и т.п.) может быть удержан в носителе или на носителе путем его введения в носитель или путем его нанесения на носитель посредством погружения, пропитки, опрыскивания, впечатывания нанесения кистью или покрытия каким-либо другим способом, либо путем приклеивания препарата к носителю. Если препарат не является жидким и не содержит растворителя, то он может быть введен в носитель путем размешивания, покрытия, впечатывания или т.п. Кроме того, препарат может быть нанесен на весь носитель или на его часть (т.е. этот препарат может быть нанесен пятнами или каким-нибудь другим образом) либо он может быть нанесен лишь на одну сторону носителя.

В другом варианте удерживания препарата в носителе, препарат загружают в сосуд для жидкости и подвергают миграции в зону испарения через пористый носитель.

Если необходимо, то для снижения вязкости в целях облегчения нанесения жидкого препарата на носитель может быть использован в качестве добавки органический растворитель, такой как сложный эфир жирных кислот (например, изопропилмиристат, изопропилпальмитат, гексиллаурат или т.п.), изопропиловый спирт, полипропиленгликоль, дезодорированный керосин и т.п.

Количество пестицидного компонента и/или других компонентов, удерживаемых в/на носителе, не имеет решающего значения. Так, например, если в качестве носителя используется масло-абсорбирующий материал (например, бумага), то препарат (содержащий пестицидный компонент и т.п.) может быть введен в носитель в количестве 50 - 1000 мг, а предпочтительно 100 - 700 мг на один грамм носителя. Указанный диапазон соответствует диап