Способ получения антимикробного текстильного материала

 

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

09) (11) А1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTQPCHQMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3680225/28-05 (22) 27.10.83 (46) 23.11.87. Бюл. ¹ 43 (71) Московский текстильный институт им. А.Н. Косыгина, Институт нефтехимического синтеза АН СССР, Центральный научив-исследовательский институт хлопчатобумажной промышленности (SU) и Научно-технический центр хлопчатобумажной промышленности (1)0) (72) А.Д. Вирник, М.А. Пененжик, И.С. Шкурникова, К.Д. Писманник, Д..А. Топчиев, В.А. Кабанов (811), Ф. Виттиг, Г. Петцольд, Л. Каппельт, А. Xerep, В. Егер и Х.Вандрей (DD) (53) 677.862.531 (088.8) (56) Вирник А.Д. и др. Новое в области получения антимикробных волокнистых материалов и их использование.

М., ЦНИИ информации в технико-экономических исследований легкой промышленности, 1980, с. 44.

Авторское свидетельство СССР № 845514, кл. D 06 M 13/46, 1979.

Авторское свидетельство СССР

¹ 712469,,кл. D 06 М 13/10, 1980.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1118093, кл. D 06 М 13/46, 1982. (51) 4 D 06 M 14/04 1/14; .А 61 L 15/01 (54) (57) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИМИКРОБНОГО ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛА обработкой текстильного материала из привитого сополимера целлюлозы с ненасыщенным мономером, содержащим четвертую аммониевую группу, водным раствором антимикробного вещества, содержащего кислотную группу, о т л и ч .а ю— шийся тем, что, с целью повышения устойчивости антимикробных свойств материала к многократным стиркам в щелочной среде при повышенной температуре, обработке подвергают текстильный материал из привитого сополимера целлюлозы с диметил- или

-диэтилдиаллиламмонийгалогенидом со > степенью прививкй 3,3-7,4 мас.М.

1 1231923 2

Изобретение. относится к текстиль= ному производству, а именно, к химической технологии получения антимиd кробнык текстильных материалов. б

Цель изобретения — повышение устойчивости антимикробных свойств материала к многократным стиркам в щелочной среде при повышенной температуре.

В качестве исходного текстильного материала используют привитой сополимер целлюлозы и диметил- или диэтилдиаллиламмонийгалогенида, 1 синтез которого осуществляют известным способом в присутствии инициатора радикальной полимеризации или под действием облучения.

Изобретение иллюстрируется следу щими примерами и табл. 1 и 2, в кото рых показано влияние степени прививки диметил-или диэтилдиаллиламмонийгалогенида на устойчивость антимикробных свойств материала к многократ ным стиркам в щелочной среде пф повышенной температуре.

Пример 1. 100 r ткани из хлопкового волокна, модифицированной прививкой диметилдиаллиламмонийхлорида с содержанием 6 мас.Х привитого полимера, обрабатывают 3 ч при

20 С в 2 л 0,25Х-ного водного раствора динатриевой соли гексахлорофена в качестве антимикробного вещества (рН=IО). Ткань промывают водой и сушат. Полученная ткань содержит 4,3 химически связанного. гексахлорофена, она не окрашена и не изменяет свой цвет после многократной стирки стиральным порошком (рН=IО).

Полученный материал подвергают многократным стиркам водным раствором синтетического стирального порошка для механизированных прачечных при концентрации его 4 г/л, рН=10,0, температуре 60 или 85 С, модуле ванны 20, продолжительности каждой стирки 30 мин, продолжительность промывки после каждой стирки

l5 мин (3 смены воды, температура

50 С, модуль ванны 30). После стирок в исследуемом материале опреде. ляют содержание антимикробного вещества.

После 10, 20, 30 и 70 стирок при

60 С ткань, полученная в примере 1, содержала соответственно 3,6; 2,6;

2,1 и 1,6 . гексахлорофена. После

10, 20, 30 и 70 стирок при 85 С ткань содержала соответственно

2,4; 2,0; 1,9 и I,IX гексахлорофена.

При использовании антимикробной активности тканей методом "инфицированного агара" на стандартном штамме стафилококка эоны задержки роста микроорганизмов от края образг ца ткани размером 1 см составляли до стирок 5 мм, после 20 и 70 стирок при 60 С соответственно 4 и. б

3 мм, после 70 стирок при 85 С 2 мм.

Пример 2. 100 r вискозного штапельного волокна, модифицированного прививкой 6 мас.Х диэтилдиаллиламмонийбромида, обрабатывают 2 ч при ю- 20 С в 2 л 0,4Х-ного водного раствора ятрена в качестве антимикробного вещества, после чего промывают водой и сушат. Полученное волокно содержит 7,4 химически связанного ятрена, оно не окрашено. После 20-крат26 ной стирки в условиях примера 1 стиральным порошком при рН=IО и 60 С оно не изменяет свой цвет и сохраняет антимикробные свойства (содержание ятрена на волокне после стирки

6,0 ) .

Пример 3. 100 r ткани иэ хлопкового волокна, модифицированной прививкой 7,4 мас.Х диметилдиаллиламмонийхлорида, обрабатывают 3 ч при

20 С в 2 л 0,26Х-ного водного раствораа динатри евой соли гек сахлор офена (рН=IО). Ткань промывают водой и сушат. Полученная ткань содержит 4,5Х химически связанного гексахлорофена, 4О она не окрашена и не изменяет свой цвет после многократных стирок стиральным порошком при pH=IO. Устойчивость антимикробных свойств ткани к многократным стиркам в условиях

4 примера 1 охарактеризована, в табл.l и 2.

Пример 4. 100гтканииз хлопкового волокна, модифицированного прививкой 3,3 мас. диметил° диаллиаммойийхлорида, обрабатывают

3 ч при 20 С в 2 л 0,26Х-ного водо ного раствора динатриевой соли гексахлорофена (pH=IO).Òêàíü промывают водой и сушат . Полученная ткань

55, содержит 4,5Х химически связанного гексахлорофена, она не окрашена и не изменяет свой цвет после много :кратных стирок стиральным порошком при pH=IO.,Устойчивость антимикроб123) 923 ных свойств ткани к многократным стиркам в условиях примера 1 приведена в табл. 1 и 2.

Пример 5 (прототип). 100 r модифицированной ткани из хлопкового волокна, модифицированной прививкой

6 мас. N-триметиламмонийэтилметакрилатметилсульфата, обрабатывают о

3 ч при 20 С в 2 л 0 3 -ного водного раствора динатриевой соли гексахлорофена. Ткань промывают водой и сушат. Полученная ткань содержит

4,3 химически связанного гексахлорофена.

После 10, 20 и 30 стирок при о

60 С в условиях примера 1 ткань содержит соответственно 2,2; 1,8 и

I 2 гексахлорофена. (После 10, 20 и 30 стирок при о

85 С ткань содержит, соответственно, l„5; 0,9 и 0,5 гексахлорофена.

При испытании антимикробной активности тканей методом "инфицированного агара" на стандартном штамме стафилококка зоны задержки роста микроорганизмов от края образца ткани размером 1 см составляли до стирок 5 мм,. после 30 стирок при о i.

60 С 2 мм, после 30 стирок при 85

0,5 мм.

Пример 6 (прототип) . 100 г вискозного штапельного волокна, модифицированного прививкой 6 мас.

N-триметиламмонийэтилметакрилатметилсульфата, обрабатывают 2 ч при о

20 С в 2 л 0,5 -ного водного раствора ятрена. Волокно промывают водой и сушат. Полученное волокно содержит 7,5 химически связанного ятрена.

После 20 стирок при 60 С в услоо виях примера 1 волокно содержит

4,1% ятрена.

Данные, приведенные в табл. 1, показывают, что при уменьшении содержания привитого к целлюлозе полимера ниже 3,3 мас.% или при увеличении свыше 7,4 мас.% антимикробная активность ткани после 7П стирок снижается.

В табл. 2 приведены сведения об антимикробной активности материалов после одинакового числа стирок, полученных по изобретению и по прототипу.

Из табл. 2 видно, что после 70

1О стирок при 60 или 85 С, содержащая гексахлорофен ткань, полученная по прототипу (пример 5), не обладает антимикробными свойствами, а в то время как ткани, полученные по пред15 ложенному способу, обладают антимикробными свойствами (примеры 1-4). о

После 20 стирок при 60 С содержащая ятрен ткань, полученная по предлагаемому способу (пример 2), обла20 дает большей антимикробной активностью (эона 3 мм), чем ткань, полученная по способу прототипу (2 мм, пример 6).

Таким образом, способ по изоб25 ретению позволяет получать антимикробные текстильные материалы, из которых при стирке в щелочной среде

° антимикробные вещества десорбируются медленнее, чем иэ материалов, I

30 полученных по способу-прототипу (на 29-67 ).

Изделия из полученных по предложенному способу антимикробных текстильных материалов (одежда, белье, З5 постельные принадлежности, средства личной гигиены) могут найти широкое применение в медицинской практике.

Результаты, приведенные в приме40 рах, позволяют сделать вывод о том, что .срок службы изделий из этих материалов больше, так как они могут подвергаться большему числу стирок и в более жестких условиях, 4б что создает возможность для расширения областей применения изделий иэ антимикробных тканей (например, .они могут быть использованы в инфекционных отделениях больниц).

1231923

Таблица 1

Содержание гекСтепень

Содержание гексахлорофена на ткани после стирок, % от начального содержания прививки диметилпосле стирок

Количество стирок до стир ки

30

50 70

30

70 количество стирок при 60 С при 85 С

50 70 50 70

4,4 5 .— — 0 5 — 1 — 0

2,3

3,3(пример 4) 60 45 27 18 22 20 11 5 5 5 6 4

4,5 6,0 (при мер 1).

4,3 65 51 38 37 42 31 25 5-4 4 3-4 3 2-3

7) 71 58 51 53 51 46 4 4 6 6 4

7, 4 (пример 3) 4,5

4,5

53 — - 49 4 — 3 — 2

8,4

Таблица 2

Пример

Зона задержки роста стафилоккока (мм) г от края образца размером 1 см после после 70 стирок

20 сти рок при при при

60 С 60 С 85 С до стирок

3-4

2-3

4-5

5 (прототип).

6 (прототип) 0

4 4 6 4

Тираж 420 Подписное

Заказ 5911

Произ в. -полигр. пр-тие, r . .Ужгород, ул. Проектная, 4 диаллиламмонийхлорида, мас.% сахлорофена на ткани до стирок, мас.%

Зоны задержки роста стафилококка (мм) от края образца размером

1 см

Способ получения антимикробного текстильного материала Способ получения антимикробного текстильного материала Способ получения антимикробного текстильного материала Способ получения антимикробного текстильного материала 

 

Похожие патенты:

Горчичник // 1215713
Наверх