MC1006A1 - Préparations insecticides solides hydrophobes - Google Patents
Préparations insecticides solides hydrophobesInfo
- Publication number
- MC1006A1 MC1006A1 MC1098A MC1098A MC1006A1 MC 1006 A1 MC1006 A1 MC 1006A1 MC 1098 A MC1098 A MC 1098A MC 1098 A MC1098 A MC 1098A MC 1006 A1 MC1006 A1 MC 1006A1
- Authority
- MC
- Monaco
- Prior art keywords
- preparation according
- constituent
- weight
- fact
- carbon atoms
- Prior art date
Links
Landscapes
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
Description
1 . %
1
La présente invention concerne des préparations inseçticides i
qui contiennent comme constituant actif un ou plusieurs esters phosphoriques insecticides volatils et qui sont particulièrement avantageuses en raison de leur volatilisation lente et de leur activité élevée.
5 Les esters phosphoriques volatils comptent parmi les insecticides les plus actifs, et parmi eux le plus connu est le diméthyl-2,2-dichlorovinyl-phosphate, qui est utilisé dans le monde entier sous le nom de DDVP dans les produits insecticides volatils, dans lesquels on utilise la volatilité de la substance pour obtenir une atmosphère toxique permanente à l'égard des insectes. 10 Diverses préparations solides ont été proposées, dont certaines,
se trouvant sur le marché, contiennent un diluant pour l'ester phosphorique qui doit protéger cet ester de l'humidité de l'air et en même temps régulariser sa vitesse de volatilisation. L'une de ces préparations contient comme support un polymère macromoléculaire, comme par exemple le chlorure de polyvinyle ; une 15 telle préparation, dont la température de fusion et la viscosité à. l*état fondu sont très élevées, ne peut être mise en oeuvre que par extrusion et exige des dispositifs compliqués et coûteux ; en outre, la vitesse de volatilisation de 1'ester phosphorique insecticide qui, au début de la volatilisation, est assez rapide pour qu'on obtienne un effet très satisfaisant, diminue considérablement 20 au bout de 30 à 40 jours. De plus, l'utilisation de l'ester phosphorique insecticide contenu dans le support polymère est incomplète, étant donné que plus d'un tiers de l'ester phosphorique n'est pas libéré du support pendant la volatilisation.
-Enfin, de tels produits insecticides volatils comportant un 25 support polymère donnent lieu, avant et pendant la volatilisation, à une forte exsudation inévitable du constituant actif à la Surface du produit, qui est dangereuse pour l'utilisateur et qui s'oppose à-la régularité de la volatilisation.
Un autre type de préparations pour produits insecticides vola-30 tils utilise comme diluants et-supports des substances sublimables.
Ces diluants dégagent, lorsqu'ils se subliment dans l'atmosphère, une forte odeur propre, qui est en général indésirable, comme cela est le cas par exemple pour le naphtalène ou le para-dichlorobenzène, et/ou ils dégagent même une odeur gênante et irritante, comme cela est le cas lorsqu'on 35 utilise l'acide benzoïque. En outre, les produits insecticides volatils contenant des substances sublimables comme diluants montrent une mauvaise stabilité pendant la volatilisation, ainsi qu'une solidité non satisfaisante, Lorqu'on la laisse tomber sur le sol, la préparation à l'état solide se brise facilement en petits morceaux, qui sont dangereux pour les enfants et les animaux. 40 Un autre type de préparations utilise comme diluants des alcools
gras supérieurs lourds, qui ne sont pas dans tous les cas inertes chimiquement vis-à-vis des esters phosphoriques, mais réagissent éventuellement avec ces derniers et se décomposent plus ou moins rapidement, de sorte que ces compositions manquent de stabilité. De telles préparations ne possèdent pas non plus une solidité ou une dureté suffisante.
Un type de préparations semblablè au précédent utilise comme diluants des acides gras- qui cependant ne sont pas non plus inertes à l'égard des esters phosphoriques ; au contraire, il se produit en général une réaction de transestérification, ce qui entraîne que ces préparations sont la plupart du temps peu stables.
Enfin, un autre type de préparations utilise comme supports des hydrocarbures saturés aliphatiques lourds et non volatils à haut poids moléculaire, comme par exemple la paraffine, conjointement avec un additif qui permet de mélanger à la paraffine de façon homogène, une quantité d'ester phosphorique suffisante pour obtenir un produit insecticide volatil de bonne qualité et ayant une action prolongée, dans lequel l'ester phosphorique est protégé de 1'humidité environnante.
La solidité de tels corps à l'état solide moulés connus peut être augmentée par addition de 0, 1 à 15 % en poids, sur la base du poids total de la préparation, d'un agent épaississant pour la paraffine liquéfiée, comme par exemple un mono-stéarate, un di-stéarate ou un tri-stéarate d'aluminium ou un sel d'ammonium hydrophobe d'une diméthyldialkylmontmorillonite.
Cependant, de telles préparations n'ont pas une solidité suffisante ; dans le cas de ces compositions, le rendement c'est-à-dire la fraction d'ester phosphorique effectivement utilisée, n'est pas non plus particulièrement bon, puisqu'environ 60 à 65 % en poids de la quantité de départ d'ester phosphorique se retrouvent dans la préparation après l'emploi du produit insecticide volatil.
En outre, dans ces préparations, la quantité d'insecticide libérée au départ est toujours égale à un multiple (par exemple cinq ou six fois) de .la quantité libérée après une semaine de volatilisation, de sorte que la courbe et l'activité du produit insecticide volatil décroît assez rapidement au début de la volatilisation.
La demanderesse a découvert la possibilité surprenante d'obtenir une préparation insecticide hydrophobe à l'état solide, qui est exempte des inconvénients susmentionnés et qui possède une solidité satisfaisante, lorsqu'on utilise comme support, à la place d'hydrocarbures solides, une cétone supérieure solide.
La présente invention est donc relative à une préparation insecticide hydrophobe à l'état solide, caractérisée par le fait qu'elle est
t» ■*
3
exempte d'hydrocarbures à haut poids moléculaire et contient les constituants suivants s
A) comme composé insecticide, 15 à 40 parties en poids d'un ester contenant du phosphore, qui possède une tension de vapeur à 20°C d'au
5 moins 0,013 mbar et qui répond à la formule
R" R'"
R 0 0—A — C Y
\y Y)/ (I)
/ K-i
R'— 0X XX
10 dans laquelle X désigne un atome d'oxygène ou de soufre, R et R1, indépendamment l'un de l'autre, désignent des restes alkyle comportant 1 à 4 atomes de carbone, Y est un atome d'halogène ayant un numéro atomique égal au maximum à 35, R" et R"', indépendamment l'un de l'autre, désignent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène ayant un numéro atomique égal au maximum à 35, un groupe méthyle ou 15 un groupe éthyle, et k est égal à 1 ou 2,
B) comme substance servant de support, 10 à 80 parties en poids d'une cétone supérieure, dont le point de fusion est supérieur à 50°C et dont la tension de vapeur à 110°C est au maximum égale à 1,33 mbar,
C) 0,1 à 25 parties en poids d'un stabilisant pour l'ester A, 20 D) 0 à 30 parties en poids d'un agent épaississant hydrophobe,
E) 0 à 75 parties en poids d'un agent organique-volatil augmentant la solubilité de l'ester A dans le support B et influençant en outre de préférence'favorablement l'odeur de l'ester A, agent dont la tension de vapeur à 30°C est comprise entre 0,006 et 6,66 mbar et à 100°C est d'au moins 25 1,33 mbar, la quantité de D et E, calculée sur la base du poids total de la préparation, étant d'au moins 4 %',
Les préparations conformes à l'invention peuvent aussi contenir comme autres constituants pas expressément nécessaires d'autres substances différentes des constituants A et E, telles que des agents insecticides, des agents 30 chassar\t les,, insectes, des colorants, des pigments, des agents bactéricides, des agents fongicides,- des diluants supplémentaires, des agents de dispersion et/ou des charges inertes minérales ou organiques.
De telles substances peuvent être utilisées en des quantités comprises entre 0,5 et 30 % en poids, sur la base du poids total de la prépa-35 ration.
Parmi les estèrs qui répondent à la formule générale I susmentionnée, on peut- utiliser par exemple les esters phosphoriques ou thionophospho-riques suivants t le diméthyl-2,2-dichlorovinyl-phosphate,
40 le diméthyl-2-qhlorovinyl-phosphate,
y
1.
4
le diéthyl-2,2-dichlorovinyl-phosphate,
le diéthyl-2-chlorovinyl-phosphate,
le dipropyl-2-chlorovinyl-phosphate,
le diisopropyl-2-chlorovinyl-phosphate,
5 le dibutyl-2-chlorovinyl-phosphate,
le diisobutyl-2-chlorovinyl-phosphate,
le diméthyl-2,2-dibromovinyl-phosphate,
le diméthyl-2-bromovinyl-phosphate,
le diéthyl-2-bromoviny1-phosphate 10 le diméthyl-2-bromo-2-chlorovinyl-phosphate, le diéthyl-2-bromo-2-chlorovinyl-phosphate, le méthyléthyl-2,2-dichlorovinyl-phosphate, le diméthyl-l,2-dibromo-2,2-dichloréthyl-phosphate, le diméthyl-l-bromo-2,2,2-trichloréthyl-phosphate, 15 le diméthyl-l,2,2,2-tétrabrométhyl-phosphate,
le diméthy1-1,2-dibromo-2,2-dichloropropy1-phosphate, lé diméthyl-2-chloro-l-méthylvinyl-phosphate, le diméthyl-2-chloro-2-méthylvinyl-phosphate, lé diméthy1-2,2-dichloro-l-méthylvinyl-phosphate, 20 le diméihyl-2-chloro-l-é.thylvinylphosphate, le diméthyl-2-chloro-2-éthylvinyl-phosphate, le diméthy1-2-chloro-l,2-diméthylvinyl-phosphate, le diéthyl-2-chloro-l-méthylvinyl-phosphate, le diméthyl-2-chloro-vinyl-thionophosphate, 25 le diméthyl-2-chloro-l-méthylvinyl-thionophosphate le diméthyl-2-chloro-2-méthylvinyl-thionophosphate.
Conformément.à l'invention, parmi les esters cités, on préfère utiliser ceux dans lesquels le reste
R" R'"
I I
30 _ 0 - C C - Y désigne un groupe - 0 - CH = CCl^
*
et X est un atome d'oxygène, c'est-à-dire les dialkyl-2,2-dichlorovinyl-phospha-tes auxquels appartient le diméthyl-2,2-dichlorovinyl-phosphate, qui est connu sous les dénominations DDVP et DICHLORVOS.
35 On choisit avantageusement le support B parmi les cétones su périeures de formule générale
R, — Ç R, (II)
8
dans laquelle -
40 a) Rj et Rg , identiques ou différents, désignent chacun un groupe alkyle ou r
5
alcényle, R^ et Rg contenant ensemble 16 à 60 atomes de carbone, ou b) Rj désigne un reste phényle ou naphtyle, qui peut être substitué par un ou plusieurs atomes de chlore ou de brome ou par un ou plusieurs groupes alkyle ou acétyle, et Rg désigne un reste alkyle ou alcényle comportant 11 à 25 atomes
5 de carbone, ou c) Rj et R^ désignent ensemble un groupe alkylène ou alcénylène comportant au moins 14 atomes de carbone, et de préférence 16 à 30 atomes de carbone.
Par le terme "cétones supérieures" on entend des cétones qui contiennent au moins 14 atomes de carbone.
10 Comme support B, on peut utiliser par exemple les cétones suivantes':
1°) les di-alkyle et di-alcényl-cétones dans lesquelles chaque chaîne alkyle ou alcényle comporte au moins 8 atomes de carbone, comme par exemple 15 1 « heptadécan-9-one la nonadécan-10-one 1'heneicosan-ll-one la tricosan-12-one 1*heptacosan-14-one 20 l'hentriacontan-16-one là pentatriacontan-18-one la nonatriacontan-20-one la tritétracontan-22-one 1'henpentacontan-26-one 25 la pentapentacontan-28-one 11heneicosadiène-1,20-11-one la pentatriacontadiène-9,26-l8-one~C^7H33-CO-Cl7H33
la pentatriacontatétraèn-6,9,26,29-l8-one C^H^-CO-C^H^ (linoléone) la pentatriacontahexaèn-3,6,-9-26,29,32-18-one c yhgg-co-c (linoléone)
30 ou des mélanges solides de ces cétones.
Dans cette classe, les cétones préférées sont celles qui contiennent au moins 13 atomes de carbone dans chaque chaîne alkyle, comme par exemple la myristone, la palmitone, l'arachidone et la béhénone.
On. préfère en particulier les cétones qui possèdent un point 35 de fusion supérieur à 85°C, comme par exemple la stéarone (point de fusion : 88,5°C) et l'arachidone.."
2°) Les 2-alcanones comportant en tout au moins 19 atomes de carbone,, comme par exemple :
la nonadécan-2-one •1 'eicosan-2-one
VlT"00"^!?
c9hi9-co-c9h19
^I-^io^I C11H23~C0"C11H23 Cl3H27"C0~Cl3H27 ci^i-co-c^i
C17H35~C0-C17H35 C19H39"C0_C19H39
C25H51-aWÏ2SH51
C27H55~C0~C27H55
Cicft9-^l<ft9
(pélargone) (eaprinone)
(laurone)
(myristone)
(palmitone)
(stéarone)
(arachidone)
(béhénone)
(cérotone)
(montanone)
(oléone)
40
CH3-C0-n-Cl7H35
CH3-C0-n-C ?H37
f
6
1'heneicosan-2-one CH^-CO-n-C^çH^
la doco.san-2-one CH3-C0-n-C2C)H4l la tricosan-2-one CH^-CO-n-C^^H^
Dans cette classe, les cétones préférées sont la docosan-2-one et la tricosan-5 2-one.
3°) Les 3-alcanones comportant en tout au moins 16 atomes de carbone, comme par exemple :
l'eicosan-3-one CgH^-CO-n-C^H^
4°) les alkylphénylcétones dont le reste alkyle comporte au 10 moins 11 atomes de carbone, comme par exemple :
la myristophénone CgH^-C0-(CH2)^2-CH3
la palmitophénone C£H^-C0-(CH2)l4~CH3
la stéarophénone C^H^-CO-(CH^)
1'arachidophénone C^Hg-C0-(CH2)l8-CH3
15 5°) les alkylnaphtylcétones dont le reste alkyle comporte 1 à
4' atomes de carbone, comme par exemple :
le 2-acétylnaphtalène /j-c^qh7-co-ch3
le 1-acétylnaphtalène oc-c^qh7-co-ch3
6°) les alkylphénylcétones chlorées et bromées dont la chaîne 20 alkyle- comporte, l' à 4 atomes de carbone, comme par exemple : la 2-,4-dichloroacétophénone C^HgCl^-CO-C^
la 4-chloropropiophénone CgH^Cl-CO-CgH^
la 2,4-dibromoacétophénone - C£H3Br2-C0-CH3
7?) les cétones monocycloaliphatiques comportant au moins 15 25; atomes de carbone, comme par exemple :
la cyçlopentadécanone CH2(CH2) 13f°
la cyclohexadécanone CH2(CH2
la cycloheptadécanone.. CH2(CH2)
Dans cette classe, la cétone préférée est le cycloheptadécanone. 30 En outre, les préparations conformes à l'invention doivent contenir au moins 0,1 à 25 parties en poids, et de préférence 0,1 à 10 parties en poids, d'un ou plusieurs .stabilisants C qui empêchent la décomposition de l'ester phosphorique».
De tels stabilisants sont notamment des agents captant les 35 acides (accepteurs de protons), qui fixent l'acide provenant de l'ester phosphorique A, ou des agents anti-protoniques, qui empêchent la protonisation de l'este,r phosphorique..
Comme stabilisants appartenant au premier groupe, on peut utiliser par exemple les composés époxydés, qui contiennent au moins un équivalent-40 gramme de groupe époxy par kg de composé, de préférence tels qu'ils sont définis
dans le brevet français n° 187 378, notamment les huiles époxydées, par exemple l'huile de soja époxydée, les époxyalcanes halogénés, les alkylépoxystéarates comportant 4 à 18 atomes de carbone dans la chaîne alkyle, par exemple l'iso-octylépoxystéarate.
5 Dans ce groupe, 1'isooctylépoxystéarate est particulièrement préféré en raison de sa bonne compatibilité avec les cétones supérieures B, et notamment avec la laurone et la stéarone.
Les composés aminés ou les composés hétérocycliques azotés,
tels qu'ils sont décrits dans le brevet français n° 1 379 851, appartiennent 10 aussi à ce premier groupe de stabilisants. A ce même groupe appartiennent par exemple les sels de l'acide éthylènediaminetétracétique, comme par exemple le sel disodique monocalcique de l'acide éthylènediaminetétracétique (EDTA NagCa), ou les sels de l'acide diéthylènetriaminepentacétique (DTPA), de l'acide cyclo-hexanediaminetétraeétique (CDTA), de l'acide éthylétherdiaminetétracétique v 15 (EEDTA), de l'acide triéthylèneglycol-bis-aminotétracétique (EGTA), et de l'acide propylènedinitrilotétracétique (MEDTA).
• Parmi les stabilisants du type anti-protonique, on cite les composés qui-contiennent un groupe azoet leurs complexes métallifères, tels qu'ils sont décrits dans le brevet belge n° 760 219, le soufre élémentaire con-20 forme au brevet belge n°-772 455, les dérivés du soufre bivalent, conformes au brevet belge n° 772 457 et les benzodioxoles conformes au brevet belge n°
772 456.
Un stabilisant époxydé est utilisé par exemple en une quantité comprise entre environ 0,1 et 50 % en poids, de préférence entre environ 0,2 25 et 40 % en poids ; un composé aminé ou hétérocyclique azoté est utilisé par exemple en une quantité comprise entre environ 0,5 et 10 % en poids ; un composé azoïque est utilisé par exemple en une quantité comprise entre environ 0,1 et 5 % en poids, de préférence entre environ 0,3 et 2 % en poids ; le soufre élémentaire et les dérivés du soufre bivalent sont utilisés par exemple en une 30 quantité comprise entre environ 0,05 et 6 % en poids ; un benzodioxole est utilisé en une quantité comprise entre environ 0,2 et 10 % en poids, ces pourcentages étant calculés surla base du poids de l'ester phosphorique A.
Cependant, comme stabilisants, on préfère les mélanges de stabilisants captant les acides, notamment de composés époxydés, tels que par 35 exemple les alkylépoxystéarates, avec un stabilisant qui empêche la protonisation de l'ester phosphorique, comme par exemple les composés azoîques, le soufre élémentaire, les composés contenant du soufre, notamment les dérivés du soufre bivalent, les benzodioxoles, ou les composés contenant des groupes amino.
Un stabilisant particulièrement préféré pour les préparations 40 conformes à l'invention est constitué d'un mélange d'isooctylépoxystéarate et
|r
8
*
du sel disodique monocalcique de l'acide éthylènediaminetétracétique dans le rapport en poids d'environ 10:1, la quantité totale de stabilisant étant comprise entre 20 et environ 50 % en poids, sur la base du poids de l'ester phosphorique.
5 Des préparations particulièrement dures selon l'invention sont obtenues lorsqu'on utilise un agent épaississant hydrophobe d.
Les préparations ainsi obtenues ne peuvent pas être écrasées à la main, et .même lorsqu'on les laisse tomber sur un sol dur, elles ne se brisent pas...
10 Cependant, dans le cas d'un bloc qui contient un insecticide phosphorique, ces avantages sont extrêmement importants, puisqu'ils garantissent une manipulation sûre, même pouy une utilisation domestique, et ne peuvent pratiquement présenter aucun danger pour les enfants et les animaux domestiques lorsqu'ils sont placés dans un support conçu de façon convenable. 15 , Comme agent épaississant D, on peut utiliser des sels d'acides gras pouvant transformer en gel les autres constituants de la préparation conforme à l'invention (voir RSmpp Chemie Lexikon, 1958, colonne 2810).
A cet effet, les sels d'aluminium, de magnésium, de calcium, de strontium, de baryum, dé lithium et de cobalt sont préférés. 20 Parmi les sels d'acides gras provoquant une gélification au sens de l'invention, on-cite aussi les lactates des métaux susmentionnés.
Des composés particulièrement préférés comme agents épaississants D sont par exemple le monostéarate et le tristéarate d'aluminium, ainsi que les lactates d'aluminium et de calcium, mais surtout le distéarate d'alu-25 minium.
Ces sels d'acides gras sont incorporés le plus souvent en des quantités comprises entre environ 3 et 20 % en poids, de préférence entre environ 5 et 15 % en poids,- sur la base dupoids total de la préparation.
On peut aussi utiliser comme agents épaississants d les sels 30 d'ammonium de la diméthyldialkylmontmorillonite dont les groupes alkyle comportent 14 à 18 atomes de carbone, comme par exemple ceux de la diméthyldialkylmontmorillonite dont les groupes alkyle contiennent en moyenne 17 atomes de carbone et qui sont disponibles dans le commerce sous la marque Bentone 38® (National Lead Cy.). De tels agents épaississants sont utilisés de préférence 35 en des quantités comprises entre environ 6 et 8 % en poids, sur la base du poids total de la préparation.-
En outre, on peut aussi utiliser comme agents épaississants d des polymères ou copolymères thermoplastiques dont le poids moléculaire est supérieur à 1000, et de préférence supérieur à 5000. 40 Ces composés sont par exemple des dérivés cellulosiques, des
r
9
polymérisats ou copolymérisats de dérivés vinyliques, de vinylidène, styréniques, acryliques, méthacryliques, d1alcényle, de polyényle, comme par exemple les esters cellulosiques (par exemple les acétates, les acétopropionates, les buty-rates, les phtalates, les nitrates) ; les éthers cellulosiques (par exemple 5 les éthers méthylique, éthylique et benzylique) ; les polymères et copolymères d'esters vinyliques (par exemple acétate, propionate, butyrate), de cétols vinyliques (par exemple formai» acétal, propional, butyral), du chlorure de vinyle, de vinylpyrrolidones» d'oléfines inférieures, notamment de mono- ou diolé-fines (par exemple éthylène, propylène, butylène, isoprène, butadiène), du 10 styrène, d'esters acryliques et méthacryliques (par exemple ester méthylique, ester éthylique), et d'esters allyliques (par exemple phtalate, isophtalate, maléate, cyanurate).
On peut aussi utiliser les composés suivants : les résines époxydés macromoléculaires contenant moins d'un équivalent-gramme de groupes 15 époxy par kg de résine, de préférence celles qui sont obtenues par condensation d'un composé époxydé avec un polyphénol; les résines de polyesters qui sont obtenues par réaction d'un polyacide avec un polyol ; les polyuréthane qui sont obtenus par condensation d'un polyisocyanate avec un polyol ; et les résines coumarone-indène.
20 Dans cette classe, les composés préférés sont les copolymères d© l'acétate de vinyle et de 1'éthylène, et notamment ceux ayant une teneur en acétate de vinyle comprise entre 25 et 30 % en poids, sur la base du poids total du polymère, par exemple les produits qu'on trouve dans le commerce sous la marque Elvax® (dupont de Nemours).
25 De tels épaississants à haut poids moléculaire sont utilisés le plus souvent,en des quantités comprises entre environ 5 et 30 % en poids, de préférence entre environ 6 et 15 % en poids, sur la base du poids total de la préparation. Elvax 250® est utilisé par exemple de préférence en une quantité comprise entre 7 et 12 % en poids.
30 Les préparations conformes à l'invention peuvent contenir de préférence environ 5 à 40 % en poids, sur la base du poids de la préparation, d'un agent organique volatil E, ayant une influence sur l'odeur de la préparation, agent dont la tension de vapeur à 30°C est comprise entre 0,006 et 6,66 mbar, de préférence entre 0,013 et 1,33'mbar, et qui possède une tension 35 de vapeur de 1,33 mbar à des températures inférieures à 100°C, de préférence inférieures à 80PC.
De telles substances volatiles appartiennent à deux catégories différentes :
a) aux essences naturelles ou à leurs constituants du type hydrocarbures, 40 alcools, phénols, éthers, aldéhydes, cétones et esters,
— t. « -
.r
11
l'ionone, l'irone, la fenchone, le camphre, la carvone, la pulégone, la car-vénone, l'isopulégone, la pipéritone, la verbénone et la thuyone ;
8°) des esters des alcools susmentionnés, comme par exemple : l'acétate de géranyle, l'acétate de linalyle, l'acétate d'eugényle, l'acétate 5 de bornyle, l'acétate d'isobornyle, le propionate de linalyle, l'acétate de citronellyle et l'acétate de menthyle.
Comme exemples de constituants de parfums synthétiques ou artificiels, on peut utiliser par exemple :
9°) des hydrocarbures aromatiques comme par exemple ; le diphé-10 nylméthane, le diphényléthane et le diphényle ;
• 10°) des éthers a'liphatiques, comme par exemple : le 3,6-dioxa-octanol, le 3',6'-dioxadécanol ; des éthers aromatiques, comme par exemple : le méthoxy-l-naphtalène, le méthoxy-2-naphtalène et le diphényléther (DPE) ;
11°) des aldéhydes aliphatiques comme par exemple : le nonanal, 15 le décànal et l'undécanal ;
des aldéhydes aromatiques, comme par exemple : le phénylacé-
taldéhyde ;
12°) des acétals dérivés des aldéhydes et alcools susmentionnés comme par exemple-: le glycolacétal de 2,4-diméthyl-tétrahydrobenzaldéhyde, 20 le diméthylacétal de phénylacétaldéhyde, le "pentranol-diéthyl-aeétal" (DRAGOCO), le résédylacétal (DRAGOCO) }"
13°) des cétones aliphatiques dont le point de fusion est inférieur à 50°C et dont la tension de vapeur à llô°C est supérieure à 1,33 mbar, comme par exemple : la méthylhexylcétone, la méthylnonylcétone, la mé-25 thylhepténone ;
des cétones cycloaliphatiques, comme par exemple s le musc cétone (NITINE INC.) I '
des cétones aromatiques,, comme par exemple : la benzophénone ;
14°) des esters aliphatiques, cycloaliphatiques et aromatiques, 30 comme par exemple : les esters de n-alcools, de cyclohexylalcools, de phényl-alkylalcools et d'acides gras inférieurs et les esters d'alcools gras inférieurs et de l'acide pélargonique, de l'acide caprique, de l'acide laurique, de l'acide benzoîque, de l'acide cuminique, de l'acide phénylacétique, de l'acide cinna-mique, de l'acide salicylique, de l'acide anisique et de l'acide méthoxycinna-35 mique. ; de tels esters sont par exemple : l'acétate de 6-méthyl-5-heptèn-2-yle, le laurate de méthyle, le caprate de méthyle, le fumarate de diméthyle, le fu-marate de diéthyle, le fumarate de diallyle, l'acétate de n-hexyle, l'apétate de 2-hexényle, le succinate de diméthyle, le maléate de diméthyle, le succinate de diéthyle et le maléate de diéthyle.
40 Dans les préparations conformes à l'invention, on préfère
12
ptiliser les substances suivantes :
essence de pin, essence de térébenthine, essence d'aiguilles de sapin, essence de bois de.santal, essence de fenouil, essence de camphre ;
d-limonène, camphène, cédrène ;
5 succinate de diméthyle, succinate de diéthyle, maléate de diéthyle, maléate de diméthyle^ acétate de bornyle, acétate d'isobornyle, acétate de linalyle, pro-pionate de linalyle, acétate de géranyle, acétate de citronellyle, acétate de menthyle, acétate de n-hexyle, acétate de 2-hexényle ;
isocyclocitral, citral, diméthylacétal de phénylacétaldéhyde ;
10 menthol, linalol, alcool cinnamique, o-, m-, p-crésols ;
camphre, fenchone-;
diphénylméthane, diphényléther, diphényle.
Les substances volatiles E préférées possèdent une tension de vapeur à 30°C comprise entre 0,013 mbar et 0,666 mbar, et le plus souvent une 15 odeur propre agréable, n'irritant pas les muqueuses.
On préfère utiliser en particulier le diphényléther, dont la tension de vapeur, l'odeur et la compatibilité dans les préparations conformes à l'invention sont très satisfaisantes.
; Les préparations conformes à l'invention qui contiennent du 20 diphényléther dans un rapport en poids d'environ 1:1 avec l'ester phosphorique, donnent lieu à un dégagement de l'ester phosphorique très bon et régulier pendant une durée prolongée, par exemplb 3 à 4 mois, ainsi qu'à un dégagement presque complet du constituant actif présent.
Lorsque les préparations conformes à l'invention contiennent 25 un agent volatil E ayant une influence sur l'odeur de la composition, celui-ci est de préférence présent en des quantités comprises entre 0,1 et 3 parties en poids* et de façon optimale, en des quantités comprises entre 0,5 et 1 partie en poids par partie en poids d'ester phosphorique dans la préparation.
La quantité d'agent volatil E qui est utilisée dans les pré-30 parations conformes à l'invention doit être calculée de préférence de manière qu'elle se volatilise dans le même intervalle de temps que l'ester phosphorique, pour que l'utilisateur puisse savoir, d'après la modification se produisant alors dans l'odeur de la préparation, si le dégagement de l'ester phosphorique et-dçnc l'effet insecticide sont tombés à une valeur inférieure au seuil d'ac-35 tivité.
~ Parmi- les additifs différents des constituants A à E, dont la quantité totale ne dépasse pas de préférence 30 % en poids, sur la base du poids total de la préparation, on peut citer des insecticides supplémentaires et/ ou des agents chassant les insectes, qui sont présents dans cette dernière en 40 une quantité d'environ 0,5 à 30 % en poids, et de manière optimale comprise
13
entre environ 2 et 15 % en poids, sur la base du poids total de la préparation.
Comme insecticides supplémentaires, on peut utiliser par exemple le 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (et notamment son isomère Y connu sous le nom de "Lindane"), le 1,4-dichlorobenzène, le naphtalène, le bromonaphtalène, 5 le dichloronaphtalène et l'aldrine.
Comme agents chassant les insectes, on peut utiliser par exemple les composés suivants : les esters d'alkyle de l'acide mandélique, l'ester hexylique de l'acide mandélique, l'ester isobutylique de l'acide mandélique, le morpholinacétate de l'isobornéol, le diméthylcarbamate, le diméthylphtalate, 10 les tartrates d'alkyle inférieurs, comme par exemple le tartrate de diisopropyle, le 2-éthyl-l,3-hexanediol, le 2-cyclohexylcyclohexanol, le 2-phénylcyclohexanol, le diméthylhexahydrophtalate, le diéthylhexahydrophtalate, le 1,5-pentanediyl-dipropionate, le /3-tétralol, le 1,2,3,6-tétrahydrophtalimide, 11amylbutoxy-acétamide,- les formamides et acétamides, N,N-disubstitués par des restes alkyle 15 inférieurs, comme par exemple le diméthylformamide, le diéthylformamide, le diméthylacétamide, le diéthylacétamide, le dipropylacétamide et le dibutylfor-mamide.
Les agents de dispersion pouvant être utilisés comme additifs sont ceux qui ont un coefficient d'équilibre hydrophile-lipophile peu élevé, 20 de .préférence compris entre 1,5 et 6, comme par exemple les sels d'acides gras supérieurs et d'aminés grasses supérieures telles que par exemple le dioléate de N-hexadécyl-propylènediammonium, le dioléate de N-octadécyl-propylènediammo-nium et le dioléate de N-octadécényl-propylènediammonium, les agents de surface non-ionogènes, comme par exemple les copolymères séquencés qui sont des copo-25 lymères oxyde d'éthylène-oxyde de propylène.
Comme diluants supplémentaires, on peut utiliser par exemple des esters phosphoriques non pesticides, comme par exemple les triesters méthylique, éthylique, butylique, octylique, décylique, dodécylique, phénylique, crésylique, de 1'acide-diphényl phosphorique.
30 Comme charges minérales, on peut utiliser de préférence des silices pyrogénées à particules de préférence sphériques, dont le diamètre moyen esli compris entre 5 et 50 m'^u, et de préférence entre 5 et 20 nya, des silices naturelles fossiles et non fossiles, des silices artificielles préci-pitéesj des oxydes métalliques inertes, de sulfate de calcium anhydre, de la 35 brique, de la pierre ponce, de la vermiculite, du kaolin, de l'argile séchée,
du carbonate de calcium, de la pyrophyllite, de la dolomite, des fibres de verre, du gypse et du talc.
Comme charges organiques, on peut utiliser par exemple de la farine d6e bois, de la cellulose et/ou de l'amidon. 40 Les préparations conformes à l'invention peuvent se présenter
14
sou8 forme d'une plaquette, d'un cylindre creux, de granules ou d'un article décoratif moulé. Elles peuvent aussi constituer un revêtement sur un substrat inerte. Les.préparations conformes à l'invention se présentent de préférence sous forme de granules.
5 Ces granules sont emballés dans une enveloppe qui est perméable aux qonstituants actifs volatils, et le produit insecticide volatil ainsi obtenu est suspendu dans une pièce. Les granules ont avantageusement un diamètre moyen de 0,5 à 3 mm, de préférence de 1 à 2,5 mm.
Avant l'emploi, les préparations conformes à l'invention sont 10 conservées dans une enveloppe imperméable aux substances volatiles, par exemple dans une boite métallique ou dans un emballage constitué d'une feuille de matière plastique,.métallis£e à l'extérieur-ou de préférence à l'intérieur.
Les préparations conformes à l'invention peuvent être obtenues par simple mélange des constituants à une température comprise entre 50 et 15 ^00.°C, une température inférieure à 100°C étant généralement suffisante, la température optimale étant celle à laquelle les constituants sont miscibles dans les proprotions choisies et cette température permettant de préférence,
¥
dans le cas de constituants normalement solides, d'obtenir un état liquide par fusion ou dissolution.
20 Dans le cas où les préparations conformes à l'invention con tiennent des agents épaississants, leur préparation peut durer plus longtemps et nécessiter l'un des modes opératoires suivants :
1°) chauffage contrôlé avec agitation constante de la cétone B et des agents épaississants, de dispersion et des stabilisants, l'agitation 25 étant poursuivie jusqu'à ce qu'on obtienne une masse liquide homogène dont la température est comprise entre 50 et 200°C ;
2°) éventuellement addition de la substance organique volatile E à l'état liquide et homogénéisation ;
3°) addition de l'ester phosphorique et homogénéisation subsé-
30 quente ;
4°) transfert dans des moules refroidis à 40-50°C ; ou
1°) chauffage contrôlé à une température de 50/l50°C avec agitation constante du mélange qui comprend les esters phosphoriques et éventuellement l'agent épaississant, avec 10 à 20 % du poids qui est prévu pour 35 la cétone B jusqu'à obtention d'une masse liquide homogène ;
2°) addition du reste de la cétone fondue, qui contient les autres additifs, et homogénéisation par agitation ;
3°) transfert de la masse dans les moules, comme cela a déjà été indiqué plus haut.
40 Ainsi préparées, les compositions conformes à l'invention sont
15
à l'état solide à la température ambiante et présentent une très bonne stabilité dimensionnelle.
Les préparations peuvent se trouver sous forme d'articles moulés sous une forme quelconque, par exemple la forme décrite dans le brevet 5 français n° 1 562 932.
Les préparations conformes à l'invention montrent une très bonne solidité, ainsi qu'une bonne stabilité dimensionnelle.
Elles possèdent par rapport aux préparations connues jusqu'ici des avantages certains ; ainsi, le dégagement des substances actives volatiles, 10 donc des constituants A et E, est beaucoup plus constant, généralement plus important et cependant plus uniforme que dans le cas des produits insecticides volatils connus jusqu'ici. Le rendement en constituant actif à la fin de la période d'activité est beaucoup plus élevé que dans le cas des insecticides volatils de la technique antérieure.
15 Les avantages des préparations conformes à l'invention sont illustrés dans les essais et exemples qui suivent, où les chiffres indiquent des parties en poids.
Exemple 1
On prépare deux séries comprenant chacune quatre blocs à 20 l'état solide, ayant les compositions 1-A et 1-B suivantes :
1 - A 1-B
DDVP 25 25
Stéarone - 40
Paraffine 60-62°C 40
25 Diphényléther 20 20
Distéarate d'aluminium 4 4
Isooctylépoxystéarate 10 10
EDTA Na2, Ca 1 1
Ces blocs sont préparés de la manière suivante : 30 On porte la paraffine (préparation 1-a) ou la stéarone (pré
paration 1-B) à une température de 95°C en agitant constamment. Dès que le mélange est fondu, on ajoute le distéàrate d'aluminium, on continue à chauffer le mélange en agitant constamment-à la vitesse de 1°C par minute jusqu'à une température de 100-110°C. On refroidit rapidement le mélange ainsi obtenu. 35 Lorsque le mélange a atteint une température de 95°C, on ajoute les autres constituants et, après homogénéisation, on coule la masse fondue dans des moules en acier inoxydable destinés à l'obtention de cylindres creux.
Dès que la température de la masse dans les moules est tombée à environ 20°C au contact de l'air ambiant, on retire les blocs cylindriques 40 creux des moules.
^ ' t
16
Les dimensions des blocs ainsi obtenus sont les suivantes :
hauteur du cylindre s 10 cm diamètre extérieur : 4,5 cm diamètre de la cavité : 2,0 cm.
5 Chaque bloc pèse 100 i 1 g,
On suspend quatre blocs de chaque série dans une pièce aérée
"f*
dont la température est maintenue à 22 - 2°C et dans laquelle l'humidité relative est 65 i 5 %.
Les quatre blocs suspendus sont pesés à intervalles de temps
10 réguliers.
L'activité biologique est déterminée par la méthode d'essai suivante : on.expose un échantillon de chaque préparation ayant une surface
2
de 10 cm , aussitôt après la fabrication et après une durée de suspension de 15, 30, 60 et 99 jours, dans une enceinte ayant une capacité de 40 litres, 15 dans laquelle on introduit au bout de 30 minutes 50 mouches ayant une résistance polyvalente. Température : 23°C. Humidité relative : 60 %. Chaque essai est exécuté deux fois.
Au bout de 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 heures, on compte le nombre d'insectes qui sont tombés et on indique le résultat en pourcentage de mouches 20 tombées au cours de chaque comptage (pourcentage d'insectes en position de décubitus dorsal).
Les résultats obtenus sont indiqués dans les tableaux suivants î
Tableau I
Vitesse de volatilisation
1-A
Nombre de jours de suspension
1 - B
Nombre de jours de suspension
1 jour
7 jours
15 jours
30 jours
90 jours*
1 jour
8 jours
15 jours
30 jours
90 joui
Perte totale de poids d'un bloc
0,390 g
1,56 g
2,77 g
4,58 g
9,70 g
0,680 g
3,76 g
6,37 g
9,57 g
15,23 ç
Quantité de DDVP + DPE** moyenne volatilisée par jour
390 mg
155 mg
174 mg
116 mg
54 mg
680 mg
437 mg
374 mg
169 mg
67 mg
%
Rendement après 90 jours (calculé sur la base de la quantité de départ de DDVP)
23 %
36,6 %
* Fin de l'activité ** Diphényléther
Tableau II
Activité biologique
i
- A
i - b
Durée de suspension—
1 jour
30 jours
60 jours
99 jours
1 jour
30 jours
60 jours
99 jours
Temps d'action (heures)
vU
Pourcentage de mouches
en position de décubitus
dcrsal après 1 heure
0
0
8
2
3
53
7
0
2 heures
41
1
8
9
10
91
19
0
3 "
85
8
14
15
65
95
0
0
4 ..
94
25
22
21
97
99
63
67
5 "
98
50
44
51
0
0
92
83
6 »
0
70
92
86
0
0
0
94
7 »
0
80
99
0
0
0
0
0
8 »
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Tableau III Propriétés de dureté
I - A
I - B
Pénétration selon ASTM i32i-6lT
0,66 mm
0,60 mm
5 Exemple 2
Dans un mélangeur muni d'un agitateur à pales, on introduit d'abord 529;9 kg de stéarone, qu'on fait fondre. La température du produit fondu est maintenue à 125-140°C avec agitation constante à la vitesse de 400 tours par minute, et on ajoute 60 kg de distéarate d'aluminium. On continue à 10 agiter jusqu'au gonflement complet de la masse, ce qui a lieu au bout de 10
à 15 minutes. Puis, en continuant à agiter, on ajoute 150 kg d'isooctylépoxystéarate et 10 kg de sel disodique monocalcique d'acide éthylènediaminetétracétique (EDTA) ainsi que 0,1 kg d'un colorant azoïque jaune soluble dans les solvants, comme par exemple le jaune Irgacet 3 GLG (jaune n° 48 du Colour Index), tout 15 en laissant la température du mélange fondu s'abaisser jusqu'à 90°C. A cette température, on ajoute au produit fondu 250 kg de DDVP et on mélange, puis lorsque la température est tombée à 72-75°C, on introduit la masse encore liquide dans un granulateur de type connu, par exemple dans l'appareil opérant par ultrasons, décrit dans le brevet allemand n° 1 542 093, et on granule le .20 mélange. Pour la granulation dans cet appareil, on opère avec une fréquence des ultrasons de 7500 vibrations par seconde. Lorsque le diamètre de l'ouverture de la buse est de 0,1 mm et la pression du liquide utilisée est 0,4-0,5 bar, on obtient des granules ayant une taille moyenne de 0,6 mm.
Exemple 3
25 On répète l'exemple 2, mais on utilise les quantités suivantes de constituants s
329,9 kg de stéarone
60 kg de distéarate d'aluminium 200 kg de diphényléther, qui est ajouté au mélange fondu 30 gonflé avec
150 kg dfisooctylépoxystéaaate,
10 kg-de sel disodique monocalcique de EDTA et 0,1 kg de Jaune Irgacet 3 GLG (jaune n° 48 du C.I.) ;
enfin
35 : 250 kg de DDVP.
Exemple 4
On répète l'exemple 2, avec les quantités de constituants suivantes :
0
20
559,9 kg de stéarone
30 kg de distéarate d'aluminium
150 kg d'isooctylépoxystéarate
.10 kg de sel disodique monocalcique de EDTA
5 0,1 kg de jaune Irgacet 3 GLG (jaune n° 48 du C.I.).
Exemple 5
De la même manière que dans l'exemple 2, on prépare des granules ayant la composition suivante s
DDVP 25
10 Stéarone 53
Distéarate d'aluminium 6
Isooctylépoxystéarate 10
EDTA Na2Ca 1.
On emballe 100 g de ces granules dans un tissu en fibres de 15 polyamide. L'insecticide volatil ainsi obtenu est suspendu dans une pièce aérée f dont la température est maintenue à 22t2°C et dans laquelle l'humidité relative est de 65^5 %,
On pèse cet insecticide à intervalles de temps réguliers. On détermine aussi son activité biologique selon la méthode d'es-20 sai décrite dans l'exemple 1.
Les résultats obtenus sont rassemblés dans les tableaux suivants .
- - Tableau IV Vitesse de volatilisation
25
après 2
après 4
après 6
après 8
semaines semaines semaines semaines
Perte totale de poids de
100 g de granules
3,5 g
6,8 g
9,3 g
11,7 g
Quantité moyenne
30
volatilisée par jour
0,25 g
0,236 g
0,178 g
0,172 g
"r
21
Tableau V activité biologique
Durée de suspension
7 jours
30 jours
60 jours
Temps d'action
5
en minutes
Pourcentage de mouches eh position de décubitus dorsal
après 15 minutes
13
10
40
30 "
33
25
72
10
45 »
62
45
88
60 "
80
76
100
75 "
90
88
-
90 '•
95
94
-
105 "
97
97
-
15
120 "
100
100
-
Ces résultats montrent que les préparations conformes à l'invention permettent de préparer des corps volatils qui présentent, par rapport aux compositions connues jusqu'ici les avantages suivants :
a) une quantité de DDVP libérée supérieure, avec une volatilisation suffi-20 samment régulière pendant toute la durée de l'emploi,
b) un meilleur-rendement en DDVP,
c) une dureté ou une solidité plus grande,
d) une activité biologique aussi élevée pendant toute la durée de l'emploi.
Les exemples suivants illustrent des préparations conformes à 25 l'invention qui peuvent être moulées sous forme de blocs comme dans l'exemple 1 ou peuvent être transformées en granules comme dans l'exemple 2.
Dans les tableaux qui suivent, les quantités indiquées sont des parties en poids.
|r
f4
22
Exemples 6 à 13
-
6
7
8
9
10
11
12
13
DDVP
25
25
25
25
25
25
25
25
Stéarone
38
38
38
-
-
-
-
-
Laurone
-
-
-
38
38
38
38
38
Diphényléther
-
-
-
20
-
-
-
-
Diphénylméthane
20
-
-
-
20
-
-
-
Acétate de bornyle
-
20
-
-
-
20
-
-
Acétate de citronellyle
-
-
20
-
-
-
20
-
Diphényle
20
Distéarate d'aluminium
6
6
6
6
6
6
6
6
Isooctylépoxystéarate
10
10
10
10
10
10
10
10
EDTA Na2Ca
1
1
1
1
1
1
EDTA
1
1
15 Exemples 14 à 21
14
15
16
17
18
19
20
21
DDVP
25
25
25
25
25
25
25
25
Stéarone
37
37
37
-
-
-
-
-
Laurone
-
-
-
37
37
37
37
37
Diphényléther
-
-
-
20
-
-
-
-
Diphénylméthane -
20
-
-
-
20
-
-
-
Acétate de bornyle
-
20
-
-
-
20
-
-
Acétate de citronellyle
-
-
20
-
-
-
20
-
Diphényle
Elvax 250^
20
7
7
7
7
7
7
7
7
Isooctylépoxystéarate EDTA NagCa
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
(l) Copolymère acétate de vinyle/éthylène contenant 27 à 29 % en poids d'acétate de vinylefabriqué par DOW CHEMICAL CO.
30 (2) Sel d'ammonium de diméthyldialkylmontmorillonite, dans lequel chacun des deux restes alkyle comporte en moyenne 17 atomes de carbone, fabriqué par ABBEY-CHEMICAL-Ltdi-,- Londres, Angleterre.
(3) Sel disodique monocalcique de l'acide éthylènediaminetétracétique.
ï
m
23
Exemples 22 à 29
22
23
24
25
26
27
28
29
DDVP
25
25
25
25
25
25
25
25
Stéarone
35
35
35
Laurone
-
-
-
35
35
35
35
35
Diphényléther
-
-
-
20
-
-
-
-
Diphénylméthane
20
-
-
-
20
-
-
-
Acétate de bornyle
-
20
-
-
-
20
-
-
Acétate de citronellyle
-
-
20
-
-
-
20
-
Diphényle Bentone 38^
20
9
9
9
9
9
9
9
9
Isooctylépoxvstéarate EDTA Na2Ca
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1-
1
1
1
Exemples 30 à 37
30
31
32
33
34
35
36
37
DDVP *
25
25
25
25
25
25
25
25
Stéarone
57
57
55
-
44
44
44
44
Laurone
-
-
-
44
-
-
-
-
Diphényléther
-
-
-
20
20
-
-
-
Diphénylméthane
-
-
-
-
-
20
.. -
-
Acétate de bornyle
20
-
Acétate de citronellyle.
20
Distéarate d1aluminium
7
Elvax 250'11' .
-
7
Bentone 38^ '
-
-
9
-
-
-
-
-
Isooctylépoxvstéarate . -EDTA Na2CA^3^
10
10
10
10
10
10
,10
10
1
» 1
1
1
1
1
1
1 '
r
24
Exemples 38 à 45
38
39
40
41
42
43
44
45
DDVP
25
25
25
25
25
25
25
25
Myristone
38
-
5
Palmitone
-
38
Arachidone
-
-
38
-
-
-
-
-
Béhénone
-
-
-
38
-
-
-
-
Oléone
-
-
-
-
38
-
-
Linoléone
-
-
-
-
-
38
-
-
10
Heneicosan-2-one
38
-
Docosan-2-one
-
-
-
-
-
-
-
38
Diphényléther
20
20
20
20
20
20
20
20
Distéarate d'aluminium
6
6
6
6
6
6
6
6
Isooctylépoxystéarate
10
10
10
10
10
1°.
10
10
15
EDTA Na0Ca ^ 2
1
1
1
1
1
1
1
1
Exemples 46 à 53
20
25
30
. ■
46
47
48
49
50
51
52
53
DDVP
25
25
25
25
25
25
25
25
Eicosan-3-one
38
-
-
-
57
-
-
-
Giclopentadécanone
-
35
-
-
-
57
-
-
Cycloheptadécanone
■ -
-
37
37
-
-
57
55
Distéarate d'aluminium
6
-
-
-
7
-
-
-
Bentone 38^ El Vax 250^^
9
7
7
_
7
9
Diphényléther —
20
-
—
-
-
-
-
-
Diphénylméthane
-
20
Acétate de bornyle
-
-
20
-
-
-
-
-
Acétate de citronellyle
-
-
-
20
-
-
-
-
Isooctylépoxvstéarate EDTA NagCa^
10
10
10
10
10
10
10 ■
10
1
1
1
1
1
1
1
1
f
25
Exemples 54 à 61
10
15
Exemples 62 à 69
20
25
30
54
55
56
57
58
59
60
61
DDVP
25
25
25
25
25
25
25
25
Stéarone
42
42
42
42
42
42
42
42
Essence de pin
15
-
Essence de térébenthine
-
15
Essence d'aiguilles de sapin
-
-
15
Essence de bois de santal
-
-
-
15
-
-
-
-
Essence de fenouil
-
-
-
-
15
-
-
-
Essence de camphre
-
-
-
-
-
15
-
-
d- Limonène
15
-
Camphène
-
-
-
-
-
-
-
15
Distéarate d'aluminium
7
7
7
7
7
7
7
7
Isooctylépoxystéarate EDTA NagCa^
10
10
10
10
10
10
10
10
1-
1
1
1
1
1
1
1
62
63
64
65
66
67
68
69
DDVP
25
25
25
25
25
25
25
25
Stéarone
42
42r
42
42
42
42
42
42
Cédrène
15
Acétate de benzyle
-
15
Acétate de 2-hexényle
-
-
15
■-
-
-
-
-
Acétate de n-hexyle-
-
-
-
15
-
-
-
-
Diméthylacétate de phényl-
15
acétaldéhyde
—
—
—
—
Menthol
15
-
-
Terpinéol
15
-
Alcool cinnamique
-
15
Distéarate d'aluminium
7
7
7
7
7
7
7
7
Isooctylépoxystéarate EDTA Na2Ca
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
26
Exemples 70 à 77
5
10
15
70
71
72
73
74
75
76
77
DDVP
25
25
25
25
25
25
25
25
Laurone
42
42
42
42
42
42
42
42
o-, m-, p-crésol
15
-
Camphre
-
15
Fenchone
-
-
15
-
-
-
-
-
Citronellol
-
-
-
15
-
-
-
-
Géraniol
-
-
-
-
15
-
-
-
Acétate de menthyle
-
-
-
-
-
15
-
-
Terpinolène
-
15
-
Bornéol
-
-
-
-
-
-
-
15
Distéarate d'aluminium
7
7
7
7
7
7
7
7
Isooctylépoxystéarate EDTA NAgCa
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
EDTA
1
1
1
1
1
Exemples 79 à 86
20
25
79
80
81
82
83
84
85
86
DDVP
15
40
15
40
40
40
20
15
Laurone
60
-
Stéarone
-
20
80
-
-
-
-
79,9
Stéarophénone
-
-
.10
-
-
-
-
2-acétylnaphtalène
-
-
-
-
10
-
-
-
4-chloropropiophénone
-
-
-
-
-
10
-
-
Diphényléther
20
20
-
40
40
40
72
4
Distéarate d'aluminium
4
9
4
6
6
6
7
-
Isooctyl-9,iO-époxystéarate
-
-
-
3
3
3
-
-
EDTA Na^Ca ^
1
1
1
1
1
1
1
1
Colorant azoïque jaune
0,1
m
27
Exemples 87 à 90
87
88
89
90
DDVP
25
25
25
25
Stéarone
38
-
-
-
Laurone
-
38
38
38
Diphényléther
20
-
-
-
Diphénylméthane
-
28
-
20
Distéarate d'aluminium
6
6
6
6
Isooctyl-9,10-époxystéarate
11
-
10
10,9
Huile de soja époxydée
-
3
-
-
Epichlorhydrine
1
0,1
28
Claims (35)
1. Préparation insecticide hydrophobe, caractérisée par le fait qu'elle est exempte d'hydrocarbures à haut poids moléculaire et contient les constituants suivants :
A) comme composé insecticide, 15 à 40 parties en poids d'un ester phosphoré, qui possède une tension de vapeur à 20°C d'au moins 0,013 mbar et correspond à la formule
Jl» R»"
R 0 0— C C- Y (I)
>< n* <1
R ' 0 X
dans laquelle X est un atome d'oxygène ou de soufre, R et R1, indépendamment l'un de l'autre, désignent des restes alkyle comportant 1 à 4 atomes de carbone, Y est un atome d'halogène ayant un numéro atomique de 35 au maximum, R" et R"', indépendamment l'un de l'autre, désignent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène ayant un numéro atomique de 35 au maximum, un groupe méthyle ou un groupe éthyle et k est égal à 1 ou 2,
B) comme substance-support, 10 à 80 parties en poids d'une cétone supérieure, dont le point de fusion est supérieur à 50°C et dont la tension de vapeur à 110°C est au maximum de 1,33 mbar,
C) 0,1 à 25 parties en poids d'un stabilisant pour l'ester A,
D) 0 à 30 parties en poids d'un agent épaississant hydrophobe,
E) 0 à 75 parties en poids d'un agent organique volatil augmentant-la solubilité de l'ester A dans la substance-support B et de préférence influençant en outre favorablement l'odeur de l'ester A, agent dont la tension de vapeur à X°C est comprise entre 0,006 et 6,66 mbar et à 100°C est d'au moins 1,33 mbar, le pourcentage de D et E, calculé sur la base du poids total de la préparation, étant d'au moins 4 %.
2. Préparation selon la revendication 1, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant B une cétone de formule
R C—R (II)
0
dans laquelle a) R^ et R^ désignent chacun un groupe alkyle ou alcényle, et contiennent ensemble 16 à 60 atomes de carbone, ou b) R^ désigne un reste phényle ou naphtyle, qui peut être substitué par un ou plusieurs atomes de chlore ou de brome ou par un ou plusieurs groupes alkyle ou acétyle, et R2 désigne un reste alkyle ou alcényle comportant 11 à 25 atomes de carbone, ou c) Rj ou R2 désignent ensemble un groupe alkylène ou alcénylène comportant
29
au moins 14 atomes de carbone.
3. Préparation selon la revendication 2, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant B une dialkyl- ou dialcényl-cétone dont la chaîne alkyle ou alcényle comporte au moins 8 atomes de carbone.
fait qu'elle contient comme constituant B une 2-alcanone comportant en tout au moins 19 atomes de carbone.
5. Préparation selon la revendication 2, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant B une 3-alcanone comportant en tout au 10 moins 16 atomes de carbone.
.v 6,?. Préparation selon la revendication 2, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant B une alkylphényl-cétone dont le reste alkyle comporte au moins 11 atomes de carbone»
7. Préparation selon la revendication 2, caractérisée par le 15 fait qu'elle contient comme constituant B une alkylnaphtylcétone dont le reste alkyle comporte 1 à 4 atomes de carbone.
8. Préparation selon la revendication 2, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant B une cétone monocycloaliphatique comportant au moins 15 atomes de carbone.
20 9. Préparation selon la revendication 2, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant B une alkylphényl-cétone chlorée et/ou bromée dont le reste alkyle comporte 1 à 4 atomes de carbone.
10. Préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant B la pélargone, la
25 caprinone, la laurone, la myristone, la palmitone, la stéarone, l'arachidone, la béhénone, l'oléone, la linoléone, la linolénone, la nonadécan-2-one, l'eicosar» 2-one, l'heneicosan-2-one, la docosan-2-one, la tricosan-2-one, 1ceicosan-3-one, la cyclopentadécanone, la cyclohexadécanone ou la cycloheptadécanone.
11. Préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à 30 10, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant B la myristo-
phénone, la palmitophénone, la stéarophénone, 1'arachidophénone, la 3,4-dichlo-racétophénone, la 4-chloropropiophénone, la 2,4-dibromacétophénone ou la 4-butoxyacétophé'none. •
12, caractérisée par le fait qu'elle contient comme stabilisant C un composé époxydé, un composé aminé, un composé hétérocyclique azoté, un composé azoïque, 40 éventuellement sous forme d'un complexe métallifère, du soufre moléculaire,
5
4. Préparation selon la revendication 2, caractérisée par le
12. Préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à 11 35 caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant B le 2-acétylnaphta-
lène ou le 1-acétylnaphtalène.
13. Préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à
30
un dérivé de soufre bivalent ou un dérivé de benzodioxole.
14. Préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant C 0,1 à 50 % en poids, sur la base du poids de l'ester phosphorique, d'une huile époxydée.
fait qu'elle contient comme huile époxydée, de l'huile de soja époxydée, un époxyalcane halogéné, un alkylépoxystéarate dont la chaîne alkyle comporte 4 à 18 atomes de carbone, et de préférence 8 atomes de carbone.
16. Préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à 10 15, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant C 0,5 à 10 %
en poids, sur la base du poids de l'ester phosphorique A, d'un composé aminé ou d'un composé hétérocyclique azoté.
17. Préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à
16, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant C 0,1 à 5 % 15 en poids, sur la base du poids de l'ester phosphorique A, d'un composé azoïque ou d'un complexe métallifère d'un composé azoïque.
18. Préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à
17, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant C 0,05 à 6 % en poids, sur la base du poids de l'ester phosphorique A, de soufre élémentaire
20 ou d'un dérivé de soufre bivalent.
19. Préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à
18, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant C 0,2 à 10 % en poids, sur la base du poids de l'ester phosphorique A, d'un benzodioxole.
20. Préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à 25 19, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant C 2 à 6 % en poids, sur la base du poids de l'ester phosphorique A, d'un sel d'acide aminé.
21. Préparation selon la revendication 20, caractérisée par le fait que le sel d'acide aminé est le sel disodique monocalcique de l'acide éthylènediaminetétracétique. -
30
22. Préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à
21, caractérisée par le fait que le stabilisant C est constitué par un mélange de stabilisants captant les acides et de stabilisants empêchant la protonisation de l'ester phosphorique^
35 fait que le stabilisant C est constitué par un mélange d'isooctylépoxystéarate avec le sel disodique monocalcique de l'acide éthylènediaminetétracétique, dans un rapport en poids d'environ-10:1.
caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant D au moins un sel 40 d'acide gras supérieur.
5
15. Préparation selon la revendication 14 caractérisée par le
23. Préparation selon la revendication 22, caractérisée par le
24. Préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à 23,
é i ' »
31
25. Préparation selon la revendication 24, caractérisée par le fait que le constituant D est un sel d'aluminium, de magnésium, de calcium, de strontium, de baryum, de lithium ou de cobalt d'un acide gras supérieur.
26. Préparation selon les revendications 24 et 25, caractérisée 5 par le fait qu'elle contient le sel d'acide gras en une quantité comprise entre
3 et 20 % en poids, sur la base du poids total de la préparation.
27. Préparation selon l'une quelconque des revendications 24 à 26, caractérisée par le fait qu'elle contient comme sel d'acide gras 3 à 15 % en poids d'un monostéarate, distéarate et/ou tristéarate d'aluminium et/ou d'un
10 lactate d'aluminium ou de calcium.
28. Préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à 27, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant D au moins un sel d'ammonium de la diméthyldialkylmontmorillonite comportant 14 à 18 atomes de carbone dans le groupe alkyle.
15
29. Préparation selon la revendication 28, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant D une diméthyldialkylmontmorillonite, en une quantité comprise entre 6 et 8 % en poids, sur la base du poids total de la préparation.
20 fait que le groupe alkyle de la diméthyldialkylmontmorillonite contient en moyenne 17 atomes de carbone.
30, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant D au moins un polymère ou copolymère thermoplastique, dont le poids moléculaire est supérieur le fait qu'elle contient comme constituant D (polymère thermoplastique) des esters cellulosiques, des éthers cellulosiques, des polymères ou copolymères d'esters vinyliques, de cétals vinyliques, de chlorure de vinyle, de vinylpyrroli-30 dones, d'oléfines inférieures, de styrène, d'esters acryliques et méthacryliques, d'esters allyliques ; de résines époxydés contenant moins d'un équivalent-gramme de groupes époxy par kg de résine ; des résines de polyesters ; des polyurétha-nes ou des résines coumarone-indène.
35 le fait qu'elle contient comme constituant D un polymère thermoplastique en une quantité comprise entre 5 et 30 % en poids, sur la base du poids total de la préparation.
à 33, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant D un copolymère 40 d'acétate de vinyle et d'éthylène contenant 25 à 30 % en poids d*aeétate de
30. Préparation selon la revendication 29, caractérisée par le
3l. Préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à
25 à 1000.
32. préparation selon la revendication 31, caractérisée par
33. Préparation selon la revendication 32, caractérisée par
34. préparation selon l'une quelconque des revendications 31
32
vinyle, sur la base du poids total du copolymère.
\
35Préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à 34, caractériséé par le fait qu'elle contient comme constituant H 5 à 40 % en poids, sur la base du poids total de la préparation, d'une substance volatile 5 influençant l'odeur de l'ester A.
36. Préparation selon la revendication 35, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant E des essences naturelles et/ou les hydrocarbures, les alcools, les phénols, les éthers, les aldéhydes, les cétones et les esters qui les constituent, des hydrocarbures aromatiques synthétiques
10 différents des précédents, des éthers, des aldéhydes, des cétals, des cétones et/ou des esters aliphatiques, cycloaliphatiques ou aromatiques.
37. Préparation selon la revendication 36, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant E de l'essence d'anis, d'aspic, de citron, de citronelle, d'eucalyptus, de géranium, de lavande, de lavandin, de lemon gras,
15 de mandarine, de menthe poivrée, d'orange, de petit-grain, de pin, de vétiver, de romarin, de copal, de térébenthine, d'aiguilles de sapin, de cèdre, de thuja, de cyprès, de baies de genièvre, de tubéreuse, d'iris, de fleurs de violette, de gingembre, de cardamome, de poivre, de bétel, de noix de muscade, de houblon, de bois de santal, de néroli, de basilic, de bergamote, d'écorce d'orange amère, 20 de carvi, de graines de cumin, de fenouil, de girofle, de marjolaine, de myrte, de patchouli, de serpolet, de thym, de camphre, de cannelle, de bois de rose, de laurier, de rose, d'amandes amères, d'acacia, de badiane, de jasmin et/ou des mélanges de telles essences.
38. Préparation selon les revendications 35 et 36, caractérisée 25 par le fait qu'elle contient comme constituant E le cymène, l'ocymène, le phéllandrène, le terpinène, le terpinolène, le bornylène, le camphane, l'iso-camphane, le camphène, le carane, le carène, le fenchane, le fenchène, le mentha-diène, le menthane, le menthène, le pinène, le myrcène, le thuyane, le tuyène, le verbénène, le cédrène, le sabinène, le sylvestrène, le norcamphène et/ou 30 des mélanges de ces composés.
39. Préparation selon l'une quelconque des revendications 35 à 38, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant E le rhodinol,. le citronellol, le géraniol, le linalol, le nérol, le terpinéol, le menthol, le bornéol, 1 *isobornéol, l'alcool fenchylique, le menthanediol, le
35 pipéritol, le carol, le myrténol, le verbénol et/ou des mélanges de ces composés.
40. Préparation selon l'une quelconque des revendications 35 à 39, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant E l'anol,
le chavicol, le carvacrol, le thymol, le safrol, l'estragol et/ou des mélanges 40 dé ces composés.
33
41. Préparation selon l'une quelconque des revendications 35 à 40, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant E l'anéthol, l'eugénol, l'eucalypto.1, le safrol, des géranylalkyléthers, des phénylalkylé-thers et/ou des mélanges de ces composés.
5 42. Préparation selon l'une quelconque des revendications 35
à 41, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant E le citro-nellal, le géranial, le santalal, l'anisaldéhyde, le cinnamaldéhyde, la vanilli-ne, le phéllandral, 1'isocyclocitral, le cuminaldéhyde et/ou des mélanges de ces composés.
10 43. Préparation selon l'une quelconque des revendications 35
à 42, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant E l'anisacé-tone, la menthone, l'ionone, l'irone, la fenchone, le camphre, la carvone, la pulégone, la carvénone, 1'isopulégone, la pipéritone, la verbénone, la thuyone et/ou des mélanges de ces composés.
15 . ' 44. Préparation selon l'une quelconque des revendications 35
à 43, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant E l'acétate de géranyle, l'acétate de linalyle, l'acétate d'eugényle, l'acétate de bornyle, l'acétate d'isobornyle, le propionate de linalyle, l'acétate de citronellyle, l'acétate de menthyle et/ou des mélanges de ces composés.
20 45. Préparation selon l'une quelconque des revendications 35
à 44,. caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant E le diphénylméthane, le diphényléthane, le diphényle et/ou des mélanges de ces composés.
46. Préparation selon l'une quelconque des revendications 35
à 45, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant E le méthoxy-
25 1-naphtalène, le méthoxy-2-naphtalène, le diphényléther et/ou des mélanges de ces composés.
47. Préparation selon l'une quelconque des revendications 35
à 46, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant E le nonanal, le décanal, ,1'undécanal, le phénylacétaldéhyde et/ou des mélanges de ces compo-
30 sés »• -
48. Préparation selon l'une quelconque des revendications 35 à
47, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant E le glycolacé-tal du 2,4-diméthyl-tétrahydrobenzaldéhyde, le diméthylacétal du phénylacétaldéhyde, le "pentranol-diéthyl-acétal" (DRAGOCO), le résédylacétal (DRAGOCO) et/ou
35 des mélanges de ces composés.
49. Préparation selon l'une quelconque des revendications 35 à
48, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant 32 la méthyl-hexylcétonef la méthylnonylcétone, la méthylhepténone, le musc cétone (NITINE INC.), la benzophénone et/oudes mélanges de ces composés.
40 50. Préparations selon l'une quelconque des revendications 35
r m* ' » »
! 34
à 49, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant E des esters de n-alcools, de cyclohexylalcools, de phénylalkylalcools et d'acides gras inférieurs et des esters d'alcools gras inférieurs et des acides pélargonique, caprique, laurique, benzoîque, cuminique, phénylacétique, cinnamique, sali-5 cylique, anisique, méthoxycinnamique, et/ou des mélanges de ces composés.
51. Préparation selon la revendication 50, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant E l'acétate de 6-méthyl-5-heptèn-2-yle, le laurate de méthyle, le caprate de méthyle, le fumarate de diméthyle, le fumarate de diéthyle, le fumarate de diallyle, l'acétate de n-hexyle, l'acé-
10 tate de 2-hexényle, le succinate de diméthyle, le maléate de diméthyle, le succinate de diéthyle, le maléate de diéthyle, et/ou des mélanges de ces composés.
52. Préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à
51, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant A du diméthyl-15 2,2-dichlorovinylphosphate.
53. Préparation selon l'une quelconque des revendications là
52, caractérisée par le fait qu'elle contient comme constituant E une substance volatile dont- la tension de vapeur à 30°C est comprise entre 0,013 et 0,666 mbar.
20 54. Préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à
•53, caractérisée par le fait qu'elle contient 0,5 à 30 % en poids, sur la base du poids total de la composition, d'un additif constitué par des agents insecticides volatils différents de A, des agents chassant les insectes, des colorants, des pigments, des agents bactéricides, des agents fongicides, des diluants sup-25 plémentaires, 'des agents de dispersion, des charges inertes minérales ou organiques.
55.. Préparation selon la revendication 54, caractérisée par le fait qu'elle contient un insecticide supplémentaire constitué par le 1,2,3, 4,5,6-Y-hexachlorocyclohexane, le 1,4-dichlorobenzène, le naphtalène, le 30 bromonaphtalène, le dichloronaphtalène et/ou l'aldrine.
56. Préparation selon l'une des revendications 54 ou 55, caractérisée par le fait qu'elle contient comme agent chassant les insectes un ester d'alkyle de l'acide mandélique, l'ester hexylique dé l'acide mandélique, l'ester isobutylique de l'acide mandélique, 35 le morpholinacétate Je 1'isobornéol, le diméthylcarbamate, le diméthyl-
phtalate, des tartrates d'alkyle inférieurs, comme par exemple le tartrate de diisopropyle, le 2-éthyl-l,3-hexanediol, le 2-cyclohexylcyclohexanol, le 2-phénylcyclohexanol, le diméthylhexahydrophtalate, le diéthylhexahydrophtalate, le 1,5-pentanediyldipropionate, le /3-tétralol, le 1,2,3,6-tétrahydrophtalimide, 40 1'amylbutoxyacétamide, des formamides et acétamides N,N-disubstitués par des
XW * *■»
35
restes alkyle inférieurs, comme par exemple le diméthylformamide, le diéthyl-formamide, le diméthylacétamide, le diéthylacétamide, le dipropylacétamide et/ou le dibutylformamide.
57. Préparation selon l'une quelconque des revendications 54 5 à 56, caractérisée par le fait qu'elle contient comme diluant supplémentaire un amide, un nitrile, un ester phosphorique non pesticide comme par exemple les triesters méthylique, éthylique, butylique, octylique, décylique, dodécylique, phénylique, crésylique de l'acide diphénylphosphorique.
58. Préparation selon l'une quelconque des revendications 54 10 à 57, caractérisée par le fait qu'elle contient une charge minérale constituée par des silices coagulées ayant des particules de préférence sphériques, dont le diamètre moyen est compris entre 5 et 50 myu, des silices naturelles fossiles et non fossiles, des silices artificielles précipitées, des oxydes métalliques inertes, du sulfate de calcium anhydre, de la brique, de la pierre ponce, de la 15 vermiculite, du kaolin, de l'argile séchée, du carbonate de calcium, de la py-rophyllite, de la dolomite, des fibres de verre, du gypse et du talc.
59Préparation selon l'une quelconque des revendications 54 à 58, caractérisée par le fait qu'elle contient une charge organique constituée par de la farine de bois, des fibres cellulosiques ou de l'amidon. 20 60. Préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à
59, caractérisée par le fait qu'elle se présente sous forme d'une plaquette, d'un bâton, d'un prisme-, d'un cylindre, d'un cylindre creux ou de granules.
61. Préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à
60, caractérisée par le fait qu'elle constitue un article décoratif moulé ou 25 un revêtement.
62. Préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à
61, caractérisée par le fait qu'elle est contenue dans une enveloppe imperméable aux substances volatiles présentes dans la préparation.
63. Préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à 30 62, caractérisée par le fait cp'elle contient 25 % en poids de DDVP, 40 % en poids de stéarone, 20 % en poids de diphényléther, 4 % en poids de distéarate d'aluminium, 10 % en poids d'isooctylépoxystéarate et 1 % en poids d'un stabilisant pour DDVP.
64. Préparation selon la revendication 63, caractérisée par
35 le fait que le stabilisant est le sel disodique monocalcique de l'acide éthylènediaminetétracétique.
Nombre de pages s
35 Par Procuration t rayé nul
Mot rajouté nul. de CIBA-GEIGY AG.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| MC1098A MC1006A1 (fr) | 1974-02-19 | 1974-02-19 | Préparations insecticides solides hydrophobes |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| MC1098A MC1006A1 (fr) | 1974-02-19 | 1974-02-19 | Préparations insecticides solides hydrophobes |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| MC1006A1 true MC1006A1 (fr) | 1974-10-18 |
Family
ID=19737881
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| MC1098A MC1006A1 (fr) | 1974-02-19 | 1974-02-19 | Préparations insecticides solides hydrophobes |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| MC (1) | MC1006A1 (fr) |
-
1974
- 1974-02-19 MC MC1098A patent/MC1006A1/fr unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CH662356A5 (fr) | Article pour la diffusion de vapeurs assaississantes a base de resine polyamide et polyether. | |
| US4693890A (en) | Use of 1-nonen-3-ol for repelling insects | |
| JPS636588B2 (fr) | ||
| AU2003269660A1 (en) | Pesticidal compositions | |
| JPH02142709A (ja) | 有害生物防除剤 | |
| EP3187046B1 (fr) | Composition solide pour le relargage controle de substances semiochimiques | |
| FR2464648A1 (fr) | Compositions insecticides liquides contenant des pyrethroides synthetiques | |
| WO2013187463A1 (fr) | Produit anti-insectes volants nuisibles et procédé pour repousser les insectes volants nuisibles | |
| FR2473847A1 (fr) | Formulations solides contenant des pheromones | |
| EP2174546A1 (fr) | Formulation pour la libération de substances bioactives et utilisation comme agent de lutte contre les insectes | |
| FR2643223A1 (fr) | Nouvelles emulsions aqueuses concentrees, leur procede de preparation et leur application dans le domaine pesticide | |
| FR2576488A1 (fr) | Elements moules a chaud pour usage insecticide et bactericide | |
| FR2639187A1 (fr) | Procede de lutte contre des insectes et/ou des acariens a l'aide de 3-(2,2-dichloro-ethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate de 1-ethynyl-2-methyl-2-pentenyle | |
| MC1006A1 (fr) | Préparations insecticides solides hydrophobes | |
| FR2585216A1 (fr) | Compositions pesticides seches | |
| EP2244579A2 (fr) | Dispositif repulsif contre les parasites des animaux domestiques | |
| LU81543A1 (fr) | Compositions insecticides systemiques a diffusion controlee | |
| JP2019108293A (ja) | 香水組成物 | |
| FR2556563A1 (fr) | Compositions molluscicides et procedes pour leur obtention et leur utilisation | |
| JP3810853B2 (ja) | 油状物質を含有したパラジクロロベンゼン製剤およびその製造方法 | |
| JPH09286704A (ja) | パラジクロロベンゼン組成物及びその製造方法並びにその組成物からなるパラジクロロベンゼン製剤 | |
| EP2019584B1 (fr) | Produit composite apte a diffuser un agent actif | |
| FR3002232A1 (fr) | Support polymere de distribution de substance naturellement cristalline et procede d'obtention | |
| JP4480991B2 (ja) | 油性ゲル状薬剤 | |
| FR2766668A1 (fr) | Nouvelles compositions fongicides anti-mildiou |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| YP | Annual fee paid |