DE3215654C2 - - Google Patents
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Description
Die Erfindung betrifft die Herstellung eines in der Landwirtschaft
allgemein gebräuchlichen bioaktiven Überzugs- und Befestigungspräparates,
wie im Oberbegriff des Patentanspruches
definiert.
Der chemische Pflanzenschutz spielt heutzutage in der Landwirtschaft
eine entscheidende Rolle. Phytopathogene Pilze
und schädliche Insekten können 30 bis 50% der potentiellen
Ernte vernichten. Mit Chemikalien werden diese Schäden
eingeschränkt.
Dieser Schutz kann durch das Beizen der Samen und das Besprühen
der entwickelten Pflanzen erfolgen.
Die für das Beizen verwendeten Chemikalien werden durch
Trockenbeizen oder Naßbeizen auf die Samen aufgebracht.
Die so aufgebrachten Mittel haften nicht ausreichend, so
daß ihre Verteilung nicht kontrolliert werden kann und
ihre Wirkung unsicher ist. Die auf die Pflanzen gesprühten
Schutzüberzüge sind nicht wasserfest, der Regen wäscht
die Sprühüberzüge leicht ab.
Bei beiden Anwendungsarten werden deshalb die Schutzmittel
mehrfach überdosiert, was über die Kostenfaktoren hinaus
auch Gefahren für die Umwelt und Menschen bringt.
Um die erwähnten Mängel zu beseitigen, wurden schon in den
60er Jahren in den entwickelten Industriestaaten für solche
Zwecke Überzüge aus Lackfarbe beim Beizen von Samen angewendet
(siehe z. B. die US-PS Nr. 31 13 399). Hier werden
Kunstharzlacke und Dispersionen vorgeschlagen, von denen
die auf Lösungsmittelhaltigem Kunstharz basierenden Lacke
nur auf einem sehr beschränkten Gebiet und innerhalb von
beschränkten Parametern nicht phytotoxisch sind. Teilweise
sind sie feuer- und explosionsgefährlich und ihre Lösungsmittel
sind mehr oder weniger giftig. Diese Lacküberzüge sind
biologisch nicht abbaufähig und ihre Verträglichkeit mit den
meisten Wirkstoffen der Pflanzenschutzmittel ist beschränkt.
Die Lagerungstabilität der bekannten Präparate ist sehr
beschränkt und bei Kühlung unter den Gefrierpunkt und/oder
gegebenenfalls auf die Wirkung des Pflanzenschutzmittels
koagulieren sie irreversibel und sind dadurch nicht mehr
verwendbar. Die Bindestoffe der Kunststoffdispersionen sind
biologisch ebenfalls nicht abbaufähig.
Der allgemeine Nachteil des Beziehens von Samen mit einem
Kunststoffilm besteht darin, daß der - wie bekannt - wasserundurchlässige
Kunstharzfilm - besonders in trockenem Boden -
die Wasseraufnahme der Samen hindert und dadurch sich ihr
Auskeimen verzögert. Ferner verursacht er bei kalten Zeitabschnitten
in der Keimperiode bedeutenden Wurzelverlust.
Aus der DE-OS 19 15 942 sind Überzugsmittel für den Pflanzenschutz,
d. h. umhüllte Samenkörner bekannt, wobei das Überzugsmittel
übliche Hilfsstoffe, gegebenenfalls ein feindispergiertes
Pflanzenschutzmittel enthält.
Bekannt sind ferner Überzüge auf Basis von insbesondere ammoniumfreien
Protein-Metallsalzgemischen. So beschreibt die AT-PS
2 04 838 ein Überzugsmittel mit einem gelösten
Gelatine-MgCl₂-Komplex, während DE-PS 7 30 233 den Zusatz
von Permanganat- und Ammoniumionen zu Milchserum beschreibt.
Die CH-PS 80 349 betrifft die Überführung von unlöslichem
Kasein mit Ammoniak in lösliches Ammonkaseinat, das in Wasser
unter Zusatz von Cu-Salz gelöst wird, jedoch geschieht dies in
Anwesenheit von Ca-Ionen, die keinen Inertbestandteil darstellen,
sondern mit dieser Lösung irreversibel reagieren. Das
dort beschriebene Mittel bildet keine stabile Lösung. Mit
Wasser vermischt, fällt in kurzer Zeit ein unlöslicher Kaseinniederschlag
aus. Das Mittel kann also nur in Pulverform hergestellt
werden. Nach der GB-PS 7 28 537 wird neben Ammoniumionen
ein unlöslicher Zinkkomplex eingesetzt, dessen Zn nicht
für die Überzugsbildung verfügbar ist. Nach DE-AS 11 64 153
wird ein Protein mit MgO und mIt Na-Lingninsulfonat kombiniert
und nach GB-PS 11 80 086 werden eine Metallverbindung, Ammoniumionen
und Kasein unmittelbar zu einem Teig formuliert und
getrocknet, der irreversibel unlöslich ist, ein unlösliches
Granulat darstellt und keine stabile Lösung für Überzugszwecke
ist. Ein Hinweis, daß man auf diesen Wegen auch stabile Lösungen
erhalten kann, die erst nach dem Antrocknen zu regenfesten
Überzügen führen, ist diesen Druckschriften nicht zu entnehmen.
Es sind also Überzugsmittel auf der Basis von Protein-Metallsalz-Gemischen
bekannt, die jedoch gewisse Nachteile
zeigen. Setzt man den Gemischen von Proteinen mit bestimmten
Metallverbindungen aber zur Auflösung eingesetzter Komponenten
ausreichende Mengen an Ammoniumionen zu, so bildet
sich überraschenderweise eine beständige Lösung, die erst
nach dem Antrocknen einen irreversibel wasserunlöslichen
Überzug ergibt. Gegenstand der Erfindung ist daher das im
Patentanspruch gekennzeichnete Verfahren ist daher das im
Patentanspruch gekennzeichnete Verfahren zur Herstellung
eines solchen flüssigen Überzugsmittels.
Das erfindungsgemäße hergestellte Präparat übt - gegenüber
den bisher bekannten ähnlichen Präparaten - eine bioaktive
Wirkung aus. Die wässerige Lösung bildet nach dem Eintrocknen
einen in Wasser unlöslichen Film, der das Keimen der
Samen wegen seines Aufbaus beschleunigt und verstärkt. Das
auf die Blätter gesprühte Präparat regt die biologischen Vorgänge
der Pflanzen und deren Wachstum an und verlängert die Wirkung von
gegebenenfalls dazugegebenen Pflanzenschutzmitteln. Das
Bindemittel des erfindungsgemäßen Präparats liefert biologisch
abbaufähige und für die Umwelt unschädliche Abbauprodukte,
es ist also umweltfreundlich.
Die oben skizzierte Aufgabe, ein Überzugsmittel, insbesondere
für Samenkörner, zur Verfügung zu stellen, das
eine bioaktive Wirkung ausübt und das Keimen der Samen
beschleunigt und verstärkt, wird, wie aus dem vorstehenden
Anspruch ersichtlich, gelöst.
Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß unter Zusatz von Ammoniumionen, reversibel
wasserlöslich gemachte, tierische und pflanzliche
Proteine natürlichen Ursprungs, z. B. Kasein, Albumin, Kollagen,
hydrolysiertes Keratin, Sojaprotein oder Gliadin
nach dem Zusatz von entsprechenden Metallverbindungen stabile,
flüssige Gemische liefern, aus deren Lösung getrocknet ein
wasserunlöslicher, jedoch entsprechend hydrophiler, bioaktiver
Überzug mit den genannten Eigenschaften gebildet wird.
Es wird bevorzugt, daß von den nicht-phytotoxischen Salzen oder
Komplexen der Metalle mndestens 2 im Präparat enthalten sind. Als reversibel
lösliches Protein ist Kasein, Albumin, Kollagen,
hydrolysiertes Keratin, Sojaprotein oder Gliadin bevorzugt.
In dem erfindungsgemäßen Mittel beträgt die Menge des Proteins
zweckmäßig 10 bis 99 Gew.-% und die der Metallverbindung
0,05 bis 5 Gew.-%.
Die Rohstoffe des erfindungsgemäßen Überzugsmittels sind
leicht beschaffbar und stammen größtenteils aus der Landwirtschaft.
Weder die Grundstoffe noch das Fertigprodukt sind im Laufe
der Herstellung oder der Anwendung toxisch und zerfallen
biologisch schnell zu für die Pflanze nutzbaren Nährstoffen.
Das erfindungsgemäße Überzugsmittel ist nicht frostempfindlich.
In einem geschlossenen Gefäß kann es mehrere Jahre lang
gelagert werden und ist mit Wasser unbegrenzt verdünnbar. Es
befeuchtet die Oberfläche der Samen schnell und vollkommen und
bildet darauf einen gut haftenden gleichmäßigen, harten,
plastischen, wasserunlöslichen Überzug. Wird es als Sprühflüssigkeitszusatz
angewendet, so sichert es auf der Oberfläche
der Pflanze eine optimale regensichere Verteilung und
Befestigung des Pflanzenschutzmittels.
Das erfindungsgemäßen Überzugsmittel verfügt über eine bioaktive
Wirkung, da über mehrere Jahre durchgeführte Versuche
bestätigen, daß es außer der Befestigungs- und Schutzwirkung
das Keimen und Wachsen der Pflanzen fördert. Als Sprühmittelzusatz
(in allen Arten davon) zur Sprühflüssigkeit steigert es
die Regenbeständigkeit der Sprühüberzüge bedeutend, fördert
außerdem das Wachstum und erhöht die Widerstandsfähigkeit
gegenüber Pilzkrankheiten.
Bei der Auswahl der für das erfindungsgemäße Mittel verwendeten
Metallsalze bzw. Metallkomplexe können zur Erzielung der
gewünschten Wirkung unterschiedliche Metallverbindungen, z. B.
anorganische und organische Salze, weiterhin mit üblichen
Chelatbildnern, z. B. mit Ethylendiamin-tetraessigsäure, gebildete
Komplexe, bzw. deren Gemische eingesetzt werden. Die
Wasserlöslichkeit der ursprünglich angewendeten Verbindungen
ist bei Anwesenheit von Ammoniumionen nicht von entscheidender
Bedeutung. Es kann z. B. wasserunlösliches Zinkphosphat oder
ein anderes anorganisches, wasserunlösliches Metallsalz angewendet
werden, wenn es entsprechend fein, zweckmäßig auf eine
Korngröße unter 20 Mikron, gemahlen ist. Unter Schutz gestellt
werden jedoch nur Verfahren, bei denen zumindest das Protein
oder die Metallverbindung an sich unlöslich ist und erst durch
die Ammoniumionen eine Lösung erfolgt. Bei der Anwendung zum
Beizen von Samen zeigten insbesondere Mg und Zn eine gute
Wirkung; wurde das Mittel in der Vegetationsperiode auf
die Blätter der Pflanzen aufgebracht, waren neben Zn
die üblichen Spurenelemente der Sprühdünger, wie z. B. Fe,
Cu, Co und Mo, Zusatzstoffe mit guter Wirkung.
Das erfindungsgemäße Mittel wird in Form
einer Lösung hergestellt. Für
die Praxis ist das die zweckmäßigste Lösung.
Wenn aus dem erfindungsgemäßen Mittel ein Pestizid,
z. B. Fungizid, Insektizid, Akarizid und/oder Nematizid,
hergestellt werden soll, müssen zu der Bindemittelkomposition
die gewünschte Schutzwirkung sichernde Wirkstoffe
in entsprechender Menge und in entsprechendem
Verhältnis zugesetzt werden. Die entsprechenden Wirkstoffe
können auch in ausreichend feingemahlenem Zustand zugesetzt
werden. Man kann aber auch so vorgehen, daß der Komposition
ein gebrauchsfertiger Pflanzenschutzmittelpräparat zugesetzt
wird.
Wird das Mittel beim Keimen als Fungizid eingesetzt,
so können Dithiocarbamate, Thiuramverbindungen,
z. B. Zink-äthylen-bis-dithiocarbamat, Mn-äthylen-bis-dithiocarbamat,
Tetramethyl-thiuram-disulfid; Phthalimid-Derivate,
z. B. N-Trichlormethyl-mercapto-4-cyclohexen-1,2-dicarboximid,
(Kaptan), N-Trichlormethyl-mercapto-phthalimid;
Nitrobenzoltypen, z. B. Tetrachlor-dinitrobenzol,
Pentachlor-nitrobenzol; systemische Fungizide, z. B. 8-Oxychinolin-kupfer(II)komplex
(Kupferoxychinolat), 1-[(Butylamino)carbonyl]-1 H-benzimidazol-2-yl-carbamat
(Benomyl)
oder 5,6-Dihydro-2-methyl-N-phenyl-1,4-oxatiin-3-carboxamid
(Carboxin), beigemischt werden. Als Insektizid können chlorierte
Kohlenwasserstoffe, z. B. Methoxychlor, DDT usw.;
organische Phosphorsäureester, z. B. DDVP, Malathion, Parathion,
Diazinon; Carbamatderivate, z. B. Carbaryl oder Carbofuran,
beigemengt werden.
Zur Regelung der Filmeigenschaften des erfindungsgemäßen
Mittels können unterschiedliche Hilfsstoffe angewendet werden.
Die Flexibilität der Filmschicht wird durch Hilfsstoffe
mit weichmachender Wirkung geregelt, z. B. durch Mineral-
und Pflanzenöle; zwei- und mehrwertige Alkohole, z. B. Glycol,
Polyglycol, Glycerin; partiale Ester von Polyolen,
z. B. Trimethyl-1-propan-capronsäureester oder Dodecylcarbonsäure-monoglycerid
usw.; oder durch die partialen Ester
der Di- und Polycarbonsäuren, z. B. Monooctylphthalat, Monobutylphthalat
oder deren Salze, z. B. Ammoniumsalz, die im
System nicht nur eine weichmachende Wirkung haben, sondern
auch als Tensid wirken.
Zweckmäßigerweise soll der Weichmacher, also das Polyol
oder ein partieller Ester von Polyol und/oder ein partialer
Ester von Di- oder Polycarbonsäuren in einer Menge von
0,1 bis 10% enthalten sein. Das Tensid wird vorzugsweise
in einer Menge von 0,1 bis 5 Gew.-%, der Konservierungsstoff
mit fungizider Wirkung in einer Menge von 0,01 bis 1 Gew.-%
und der Farbstoff in einer Menge von 0,001 bis 5 Gew.-% vorhanden
sein. Die Menge an insektiziden und fungiziden Wirkstoffen
sollte 30% nicht übersteigen.
Dem erfindungsgemäßen Mittel können zur Regelung der Verteilung
des Haftens sowie der Permeabilität der Filmeigenschaften
auch oberflächenaktive Stoffe zugesetzt werden. Als oberflächenaktiver
Stoff können - je nach den gewünschten Filmeigenschaften
- anionische und nichtionische Tenside eingesetzt
werden. Eine Auswahl solcher Tenside ist z. B. in dem
Buch "K´miai technológia" (Chemische Technologie) II, Seiten
199-285 (Technischer Buchverlag, Budapest 1963) von
Winacker-Kühler zu finden.
Als Konservierstoffe des erfindungsgemäßen Mittels können
z. B. Pentachlor-phenol-natrium, Natrium-benzoat, Natriumsalicilat,
Toluol-sulfonamid-chlor-natrium, Benzol-sulfochloramid-natrium
usw., eingesetzt werden.
Wird das erfindungsgemäße Mittel als Beizmittel eingesetzt,
so können wasserlösliche basische Farbstoffe zur Unterscheidung
der gebeizten Samen verwendet werden. So können z. B.
Rhodamin-Farbstoffe, Nigrosinbase, wasserlösliche Induline
usw. angewendet werden.
Die bei der erfindungsgemäßen Herstellung eingesetzten Ammoniumionen
bewirken nicht nur eine Lösung der unlöslichen Protein- und/oder Metall-Komponente,
sondern sie treten in die gebildeten Komplexe ein.
Das erfindungsgemäße Protein-Metall-Ammoniumkomplex und
mit ZnSO₄ versetztes Na-Kaseinat ohne Ammoniumionen wurden unter Freiland-
und unter Laboratoriumsbedingungen einer vergleichenden
Untersuchung unterzogen, in die Ackerpflanzen und Gemüsearten
gleichermaßen einbezogen wurden, und die Keimversuche
und bis zu 37 Tage dauernden Versuche umfaßte.
Die Keimversuche im Labor wurden am 8. Tag ausgewertet,
und bei allen Pflanzenarten hatten die mit dem erfindungsgemäßen
Überzugspräparat behandelten Samen deutlich längere
und kräftigere Keime getrieben als die zum Vergleich mit
ZnSO₄-Natriumkaseinat behandelten. Das auf das Samengewicht
bezogene Wurzelgewicht war im Falle der erfindungsgemäß
behandelten Samen um 5,5 bis 10% größer.
Bei den Freilandversuchen keimten die erfindungsgemäß behandelten
Samen 1 bis 3 Tage eher, und zum Auflaufen sämtlicher
keimfähiger Körner war weniger Zeit erforderlich. Das
Wachstum des Bestandes war gleichmäßiger als das des mit
dem Vergleichsmittel behandelten Bestandes.
In der Wurzellänge und dem durchschnittlichen Gewicht der
Pflanzen war der Unterschied herausragend. Die Wurzellänge
der jungen Pflanzen, die aus den erfindungsgemäß behandelten
Samen aufgelaufen waren, war 1,4 bis 2,7mal so
lang wie die der mit der Referenz (Na-Kasein-ZnSO₄) behandelten
Samen. Im Pflanzengewicht betrug der Unterschied
10 bis 30% zugunsten der erfindungsgemäßen Komposition.
Wenn das Zink nicht in Ionenform vorliegt, sondern in
einem Ammoniumkoplex an Eiweiß gebundener Form, so erhöht
es die biologische Wirksamkeit des Eiweißes, ohne seine
Klebefähigkeit einzuschränken; auch die Lagerfähigkeit
wird dadurch erhöht.
In einen mit Dampf heizbaren Mischreaktor aus säurebeständigem
Stahl werden 80 kg deionisiertes Wasser eingewogen,
das auf 60°C erwärmt wird. Unter Rühren werden 10 kg pulverisiertes
Säurekasein zugesetzt. In 4 l 25%iger NH₄OH-Lösung
werden 65 g wasserunlöslicher Zinkphosphat gelöst. Die Lösung wird der
Kaseinsuspension in einem schwachen Strahl zugesetzt. Nach
dem Zusetzen wird das Gemisch 1 Stunde lang gerührt. Eine
leicht opaleszierende Lösung wird erhalten. Dann werden der
Lösung 600 g nichtionischer Emulgator, 500 g Polyglycol und
35 g Natriumpentachlorphenolat zugesetzt. Schließlich werden
der Lösung noch 12 g Rhodamin B-Farbstoff zugesetzt und bis
zum völligen Auflösen wird gerührt.
Man geht wie in Beispiel 1 vor, aber statt Kasein wird Sojaprotein
angewendet, und auf 1 Gewichtsteil Sojaprotein wird
0,1 Gewichtsteil 26°B NH₄OH-Lösung gegeben.
Zu 8 Gewichtsteilen des Mittels nach Beispiel 1
werden 2 Gewichtsteile Orthocid 50 WP gemischt. Die erhaltene
Suspension kann unverdünnt zum Beizen von Samen verwendet
werden. Durch das Verdünnen mit Weichwasser auf das Hundertfache
kann die Suspension zum Sprühen als Fungizid verwendet
werden.
Die nach dem Beispiel verdünnte Orthocid 50 WP
Suspension wurde auf Glasplatten gesprüht und eingetrocknet,
dann wurden 10 mm künstlicher Regen darauf gegossen. Nach
dem Regen blieben 87% des Sprühbezugs unverändert auf
den Glasplatten.
Der parallel, aber ohne das erfindungsgemäße Bindemittel
besprühte Orthocid-Überzug wurde durch die 10 mm
Regen praktisch ganz von der Oberfläche abgewaschen.
Mit einer nach dem Beispiel verdünnten Orthocid-Suspension
wurden Pfirsichbäume der Art Elberta alle 2
Wochen besprüht. Als Kontrolle wurde wäßrige Orthocid-Suspension
ohne den erfindungsgemäßen Überzugsstoff in
einer Konzentration von ebenfalls 0,1% parallel auf die
Bäume gesprüht.
Das erfindungsgemäße Mittel bot vollkommenen
Schutz gegen die Kräuselkrankheit (Taphrina), und auf die
Wirkung des Überzugsstoffes hin war die Ernte bedeutend
farbiger als bei der Kontrolle. In der Kontrollparzelle
entwickelte sich die Infektion stufenweise und erreichte
am Ende der Vegetationsperiode 35-38%.
9 Gewichtsteile des auf Sojaprotein basierenden
Präparats nach Beispiel 2 werden in einem Homogenisator
mit 1 Gewichtsteil TMTD (Tetramethyl-thiuram-disulfid) mit
einer durchschnittlichen Korngröße von 100 nm homogen
gerührt. Das erhaltene Gemisch wird in einer Korundscheibenmühle
auf eine Korngröße von 20 nm vorgemahlen, dann
wird es in einer Perlenmühle vom System Netsch auf eine
durchschnittliche Korngröße von 2 nm gemahlen. Das
Präparat dieses Beispiels kann zum Beizen von Maissamen
verwendet werden.
Mit dem beispielgemäßen Beizmittel wurde Maissamen
gebeizt (200 g TMTD-Wirkstoff/q Samen). Als Kontrolle wurde
mit der gleichen Dosis Trockenbeizen durchgeführt. Der mit
dem erfindungsgemäßen Mittel gebeizte Mais blieb infektionsfrei,
d. h. nigrosporen- und fusariumfrei. Von 100 gesäten
Samen gingen 98 auf. Die aufgegangenen Sprößlinge waren
lebhaft grün und wiesen gegenüber der Kontrolle einen
Höhenunterschied von 26-29% auf. Der Prozentsatz des
Aufgehens bei der Kontrolle betrug 76 wegen der Pilzinfektion.
15 kg feingemahlenes Kaseinpulver, 1000 g Dodecylbenzolsulfonat,
200 g Zn₃(PO₄)2, 200 g Chloramin T und 5 g
Rhodamin G als Farbstoff werden in eine Kugelmühle gefüllt
und homogenisiert. Das Präparat wird an den Ort der Verwendung
geliefert. Bei der Verwendung werden 95 l Wasser
mit einer Temperatur von 50-60°C mit 6 kg 25%iger
Ammoniumhydroxidlösung vermischt, und unter ständigem
Rühren wird das Pulver eingestreut. Nach dem Auflösen
werden 18 kg Quinolat V-4X so eingerührt, daß es völlig
klumpenfrei ist. Das Präparat kann zum Beizen verwendet
werden.
In 90 Gewichtsteile weichgemachtes Wasser werden
4 Gewichtsteile des Bindemittels nach Beispiel 1 gegeben,
dann werden unter ständigem Rühren 3 Gewichtsteile Kolloidschwefelpräparat
[880 g Schwefel/1], 2 Gewichtsteile
Dinitro-o-kresol-ammoniumsalz mit einem Wirkstoffgehalt
von 25% - das zuvor mit der gleichen Menge Wasser mit
einer Temperatur von 80°C verdünnt wurde - zugesetzt,
schließlich wird dem Gemisch 0,01 Gewichtsteil NONIT
(Dioctyl-sulfosukzinat-natrium) Benetzungsmittel zugesetzt.
Mit der erhaltenen Sprühflüssigkeit wird das Sprühen im
Winter durchgeführt, wobei je Fruchtbaum-Einheit 10 l Sprühflüssigkeit
verwendet werden. Der so erhaltene Überzug ist
nach dem Trocknen regenbeständig und schützt die Bäume in
der Vegetationsperiode im Frühling vor der Pilzinfektion.
1,2 kg des Mittels nach Beispiel 1 werden mit 100 g
Orthocid 50 WP und 100 g Quinolat V-4X gründlich verrieben.
100 g Wasser werden zugesetzt und das Gemisch wird gründlich
homogenisiert. Der so hergestellte Beizstoff wird 100 kg
Zuckerrübensamen zugesetzt und in einem Rührwerk mit einer
Drehtrommel in einer gleichmäßigen Schicht auf die Oberfläche
der Samen aufgebracht. Dann werden 3 kg Bentonit zugesetzt
und unter weiterem Rühren beim Drehen auf die Oberfläche des
Beizmittels geklebt. Die Samen werden rund und größer, womit
das Säen mit den einzelnen Samen durchgeführt werden kann.
4 l Blattdüngemittel Wuxal® werden in 80 l Wasser
gelöst, dann werden 2,5 kg des Mittels nach Beispiel 1 so
zugesetzt, daß es zuvor unter ständigem Rühren mit 1 l
Wasser stufenweise verdünnt wird. Das so hergestellte Sprühmittel
wird auf 1 ha Äpfelbäume mit einem Flugzeug als
Blattdüngemittel gestreut.
5 kg des Peretrix® Blattdüngemittels werden in 400 l
Wasser gelöst, 12 kg des Mittels nach Beispiel 2, das mit
3 l Wasser verdünnt wurde, werden zugesetzt und nach
gründlichem Rühren wird das Gemisch mit einer Sprühanlage
auf 1 ha Pfirsichbäume gesprüht.
Zum Beweis der Wirkung der erfindungsgemäßen Mittel
wurden in vitro und in vivo Untersuchungen vorgenommen.
Bei den in vitro Untersuchungen wurden Keimuntersuchungen
bei Mais wie folgt durchgeführt.
Hybrider Maissamen MV-27 wurde in einer Petri-Tasse
gekeimt. In den Untersuchungen wurden ungebeizter Samen,
das bioaktive Mittel nach Beispiel 1 der Erfindung und
mit dem Filmbildner (ohne Wirkstoff) der schon erwähnten
US-PS gebeizte Samen verwendet. Das Keimen erfolgte bei
einer Temperatur von 20°C 8 Tage lang auf demeselben Boden
unter identischen Bedingungen. Nach 8 Tagen wurden die Länge
der gekeimten Maiswurzel und des Stengels gemessen.
Die durchschnittliche Keimlänge des mit dem Filmbildner
der US-PS gebeizten Mais betrug 2 mm, die der
ungebeizten Samen 6 mm, die Keime der mit dem erfindungsgemäßen
Mittel gebeizten Samen waren durchschnittlich
9 mm lang, das erfindungsgemäße Mittel erhöhte also die
Keimenergie gegenüber den unbehandelten Samen um 50%.
Bei Freilandversuchen wurden Erbsen, Bohnen und Mais
mit dem Mittel nach Beispiel 6 gebeizt, auf 100 kg Samen
wurden 8 l Mittel angewendet. Als Kontrollmuster wurden
ungebeizte und solche Samen verwendet, die mit einem Beizmittel
gebeizt wurden, das als Bindemittel das in der
genannten US-PS beschriebene enthält.
Die Höhe der aufgegangenen Pflanzen wurde nach
3 Wochen gemessen. Von den ungebeizten Samen kamen 20-30%
um, die aus den mit dem Fabrikmittel gebeizten Samen aufgegangenen
Pflanzen waren durchschnittlich 30% niedriger
als die, die aus den mit dem erfindungsgemäßen Mittel
gebeizten Samen aufgingen.
Claims (1)
- Verfahren zur Herstellung eines beständigen, flüssigen Überzugsmittels für den Pflanzenschutz, welches ein Protein natürlichen Ursprungs und mindestens ein Salz oder einen wasserlöslichen Komplex der Elemente Zn, Mg, Fe, Co, Cu oder Mo, sowie Ammoniumionen und Wasser enthält, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest das eingesetzte Protein oder das eingesetzte Salz an sich wasserunlöslich ist, die Ammoniumionen in solcher Menge eingesetzt werden, daß alle vorstehenden Komponenten gelöst werden und diese Lösung ferner allenfalls ihr gegenüber inerte Pflanzenschutz-Wirkstoffe und/oder inerte Hilfsstoffe enthält.
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