Способ обеззараживания одежды и придания ей бактерицидных свойств

Изобретение может быть использовано в случае возникновения эпидемий, в медицине и др. отраслях промышленности для обработки одежды из тканей, трикотажа и нетканных материалов широкого ассортимента. Способ обеззараживания одежды и придания ей бактерицидных свойств включает обработку одежды жидкостью. При этом в качестве жидкости используют воду, которую предварительно в течение не менее 20 секунд подвергают воздействию электромагнитным полем с напряженностью от 0,003 до 5 А/м и частотой от 1 до 300 Гц. Техническим результатом предлагаемого способа является повышение экономичности, исключение порчи одежды, обеспечение сохранения обработанной таким способом одеждой бактерицидных свойств в течение длительного времени. 1 ил., 1 табл.

 

Заявленное изобретение относится к способам обработки одежды из тканей, трикотажа и нетканных материалов широкого ассортимента (видов) и может быть использовано в случае возникновения эпидемий, а также природных и техногенных катастроф, последствия которых связаны с возникновением эпидемий.

В настоящее время нередко возникает необходимость в наличии и применении одежды, обладающей бактерицидными свойствами. Это обусловлено, прежде всего, периодическим появлением и распространением различных патогенных микроорганизмов.

Подобные свойства одежда может приобрести благодаря относительно простой и дешевой процедуре - обработке специальными бактерицидными препаратами (жидкостями). Например, используемую в настоящее время одежду для медицинских нужд обеззараживают в основном различными хлорсоединениями, в частности используют вещества алкибензилдиметиламмоний хлорид (катамин АБ), хлоргексидина биглюконат и др. (см., например, патент России №2159825 по классу D04Н 1/44, А41D 31/00, опубликованный 27.11.2000).

В качестве прототипа выбран способ обработки материалов бактерицидным препаратом, который содержит вещества алкибензилдиметиламмоний хлорид (катамин АБ), хлоргексидина биглюконат, 5-нитрофурилакролеин в количестве 0,5-1,5% к общей массе (см. патент России №2159825 по классу МПК D04Н 1/44, А41D 31/00, опубликованный 27.11.2000). Бактерицидный препарат наносится на материал для одежды посредством разбрызгивания или пропитки. Согласно данному патенту достигнута удовлетворительная эффективность в отношении кишечной палочки (грамм-отрицательные микроорганизмы).

Однако применение хлорсодержащих бактерицидных препаратов, заявленных в прототипе, обладает негативным побочным действием: это раздражение кожи, быстрое старение кожных покровов, аллергия, зачастую индивидуальная непереносимость и т.п. Следовательно, существуют ограничения в применении обработанной хлорсодержащими соединениями одежды, а именно, она может быть преимущественно использована как верхняя, не соприкасающаяся с телом человека. При этом следует учитывать, что вышеназванные соединения портят саму одежду - обесцвечивают ее окраску и даже разрушают материю. Хлорсодержащие вещества, кроме того, теряют свои бактерицидные свойства при намокании и загрязнении одежды, что снижает сроки использования такой одежды по назначению. Стоимость требуемых для реализации способа хлорсодержащих соединений весьма существенна, особенно при его применении на больших партиях изделий и при массовом производстве.

Технической задачей изобретения является создание менее дорогостоящего, неразрушающего и не портящего внешний вид изделий способа обработки одежды широкого назначения, безопасной для человека, обеспечивающего увеличение срока сохранения ее бактерицидных свойств.

Эта задача решается за счет того, что одежду обрабатывают (смачивают) жидкостью путем сбрызгивания или пропитки. При этом в качестве жидкости используют воду, которую в течение не менее 20 секунд подвергают воздействию электромагнитным полем с напряженностью от 0,003 до 5 А/м и частотой от 1 до 300 Гц.

В способе в качестве обеззараживающей жидкости применяется самое распространенное и легкодоступное на Земле вещество - обычная вода (Н2О). При воздействии на воду электромагнитным полем с указанными параметрами происходит изменение ее структуры, вследствие чего создаются условия, неблагоприятные для размножения микроорганизмов, изменяется растворимость в ней белков и аминокислот. Эти свойства воды переносятся и на одежду, поверхность которой обрабатывается ею.

Техническим результатом предлагаемого способа является повышение экономичности особенно при массовой обработке, расширение функциональных возможностей за счет неприменения вредных препаратов, т.е. возможность обработки как верхней одежды, так и нижнего белья и детской одежды, при этом при обработке исключается порча одежды, обеспечение сохранения обработанной одеждой бактерицидных свойств до 10 дней.

Заявленный способ проиллюстрирован блок-схемой, см. чертеж.

Блок-схема содержит генератор низкой частоты 1 (1-300 Гц), соединенный с излучателем 2. Излучатель 2 и резервуар для обрабатываемой жидкости (воды) 3, который представляет собой емкость из неэлектропроводящего материала, помещены внутри экранированной камеры 4. Резервуар 3 соединен трубопроводом 5, снабженным краном 6, с опрыскивателем 7. 8 - обрабатываемая одежда.

Например, данная система может быть реализована с помощью следующих приборов. В качестве генератора 1 может быть использован генератор сигналов низкочастотный - Г3-118. Излучатель представлял собой катушку индуктивности, имеющую 1000 витков. Для изготовления экранированной камеры могут быть использованы тонкие металлические листы или другие материалы, обладающие ферромагнитными свойствами.

Максимальная мощность, потребляемая устройствами 1-2, невелика и не превышает 40 Вт/ч.

Перед включением генератора 1, излучателя 2 резервуар 3 наполняют водой и помещают вместе с излучателем в экранированную камеру 4. Экранированная камера является электропроводящей, замкнутой, заземленной и защищает окружающую среду от действия электромагнитного поля.

Во время работы генератор низкой частоты 1 подает гармонический сигнал на излучатель 2. В результате прохождения через излучатель 2 электрического тока в пространстве экранированной камеры 4 генерируется электромагнитное поле, которое воздействует на воду в резервуаре 3. Вода обрабатывается этим полем в течение не менее 20 секунд. После этого некоторое количество воды, обработанной электромагнитным полем, определяемое объемом опрыскивателя, при открывании крана 6 через трубопровод 5 поступает в опрыскиватель 7 и с его помощью наносится на одежду 8.

Авторами были проведены эксперименты по оценке эффективности бактерицидных свойств одежды, обработанной электромагнитным полем. Была использована емкость 3 объемом 30 л, установленная на расстоянии 10 см от излучателя 2. В качестве исследуемого образца были взяты комплекты белья из трикотажного материала (облегающие брюки и свитер-водолазка). В качестве объекта экспериментов использовалась Escherichia coli (кишечная палочка). Предварительно белье из трикотажного материала и воду стерилизовали при температуре 100-120°С, затем воду обрабатывали электромагнитным полем, частота которого соответствовала диапазону 1-300 Гц. После этого стерильное белье пропитывали раствором, содержащим определенную концентрацию клеток Escherichia coli, в соответствии с установленной микробиологической методикой (см. Лабинская А.С. Микробиология с техникой микробиологических исследований. М.: Медицина, 1972, с.389). Далее на одежду путем опрыскивания до увлажнения порядка 10-30% наносилась обработанная электромагнитным полем вода. Увлажненную одежду помещали в благоприятные условия для роста и размножения Escherichia coli (непрерывная аэрация, температура 32°С, см. Лабинская А.С. Микробиология с техникой микробиологических исследований. М.: Медицина, 1972, с.390), которые строго соблюдались в течение всего периода культивирования. По истечении 1 часа, 3 и 10 суток проводили контроль бактериальной обсемененности путем инкубации образцов ткани (1 см2) на мясопептонном агаре (питательная среда микроорганизмов) с последующим подсчетом колоний. Отбор образцов ткани производили путем вырезания квадратов площадью 1 см2. Количество квадратов, вырезанных из каждого изделия, равнялось 10. Результаты высевов обрабатывались статистически и выводились средние значения количества микроорганизмов. Влажность воздуха при эксперименте была не более 60%, что обеспечивалось непрерывной аэрацией и достаточно высокой температурой.

Данные экспериментов отражены в таблице 1, где представлены зависимости количества микроорганизмов от различных параметров электромагнитного поля (напряженности, времени воздействия, частоты), воздействующего на воду, которая в свою очередь наносилась на одежду.

Таблица 1
№ п.п.Частота поля, ГцНапряжен. поля, А/мВремя воздействия, сек.Количество колоний E.coli, шт./мл
Через 1 час.Через 3 сут.Через 10 сут.
Контроль000800080008000
110,003202010002100
2100,130001000
3200,25403015002800
4500,550108002400
51001602010003000
615027056002000
720038000900
82504902512003500
930051003015004000

Как можно видеть из таблицы 1, количество колоний Escherichia coli при нанесении на одежду воды, обработанной электромагнитным полем, существенно меньше, чем при обработке одежды водой, не подвергавшейся воздействию поля (контроль).

По данным, полученным через час после обработки, видно, что число колоний существенно уменьшилось по сравнению с контролем в 260-1600 раз (опыты 1,3-6,8-9), либо жизнеспособных организмов вообще не наблюдалось (опыты 2 и 7).

Исследуемые образцы одежды по истечении стандартного периода времени не уничтожались и не стерилизовались, а находились в специальных условиях, благоприятных для культивирования колоний Escherichia coli.

Следует заметить, что стандартный период времени, принятый в микробиологических исследованиях, равен 3 суткам (см. Мейнелл Дж., Мейнел Э. Экспериментальная микробиология. М.: Мир, 1967). Поэтому следующие исследования проводились через 3 суток. Эффект обеззараживания по истечении 3 суток снизился, но оставался достаточно высоким. По сравнению с контролем число колоний уменьшилось в 5-13 раз (опыты 1,3-6,8-9). В опытах 2 и 7 колоний не появилось.

Следующий подсчет количества колоний микроорганизмов производился уже по прошествии 10 суток. Уменьшение колоний при этом произошло в 2-9 раз. Это свидетельствует о том, что эффективное обеззараживание с использованием предлагаемого способа происходит в период не более 10 суток.

Эксперименты также показали, что бактерицидное свойство воды наиболее интенсивно проявляется при обработке ее электромагнитным полем в диапазоне напряженностей от 0,003 до 5 А/м и в интервале частот от 1 до 300 Гц.

Варьирование времени воздействия электромагнитного поля на воду не приводит к существенному изменению бактерицидных свойств одежды.

Известно, что полученная подобным способом вода передает свои бактерицидные свойства при разбавлении водой, не обработанной электромагнитным полем (авторами данный эффект был проверен и подтвержден при десятикратном разбавлении). Другими авторами было обнаружено, что водные растворы изменяют свои физико-химические свойства при сверхмалых разведениях от 10-13 М до 10-17 М (Бурлакова Е.Б. Особенности действия сверхмалых доз биологически активных веществ и физических факторов низкой интенсивности // Российский химический журнал, 1999, Т.XLII, №5, с.3-11; Блюменфельд Л.А. Понятие конструкции в биологической физике. К вопросу о механизме действия сверхмалых доз // Российский химический журнал, 1999, Т.XLII, №5, с.15-20).

Таким образом, предложенный способ обработки одежды при угрозе возникновения эпидемии безопасен для человека, который будет ее носить, является не дорогостоящим и позволяет обеззаразить одежду на достаточно длительный период - до 10 суток.

Способ обеззараживания одежды и придания ей бактерицидных свойств, включающий обработку одежды жидкостью, отличающийся тем, что в качестве жидкости используют воду, которую предварительно в течение не менее 20 с подвергают воздействию электромагнитным полем с напряженностью от 0,003 до 5 А/м и частотой от 1 до 300 Гц.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области оценки состояния микробиологической обстановки окружающей среды, в частности жилого гермоотсека космического объекта. .

Изобретение относится к дезинфицированию продукта. .
Изобретение относится к области животноводства. .

Изобретение относится к оборудованию для стерилизации жидкостей, в частности воды, и может быть использовано в пищевой, медицинской, фармацевтической и др. .

Изобретение относится к устройству для чистки и стерилизации внутреннего пространства замкнутой полости. .

Изобретение относится к стерилизации неметаллических материалов и инструментов в медицине, а также может найти применение в пищевой, химической и биотехнологической промышленности.

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к очистке и дезинфекции гибких эндоскопов

Изобретение относится к процессам обработки текучих сред и к конструкции индукционных нагревателей для их осуществления

Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для транспортирования боксов-стерилизаторов с набором медицинских инструментов

Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для очистки и дезинфекции гибких эндоскопов

Изобретение относится к области очистки или защиты окружающей среды внутри обитаемых орбитальных станций от разрушающего воздействия микроорганизмов

Изобретение относится к области стерилизации фармацевтических препаратов в виде дисперсии мелких частиц или капель и может быть использовано в фармацевтической промышленности

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройству для ультразвуковой терапии
Изобретение относится к способам консервирования пантов, используемых в фармацевтической промышленности

Изобретение относится к области кавитационной обработки жидких сред, удельное содержание воды или иной жидкой фазы которых превышает 65-70% от общей массы, а также к обработке предметов, находящихся в этой среде
Наверх