Нанотехнологии, наночастицы, нанофотокатализаторы, наноуглеродное волокно, наносеребро, наночастицы биметаллов, нанотрубки, наноматериалы, наноструктуры, наноиндустрия
head banner rus
 

Синтез наночастиц

Нанофотокатализаторы

Наноуглеродное волокно

Наносеребро для текстильных материалов

Наносеребро для красок и полимерных материалов

Ремедиация почв

Нанофильтры для очистки воздуха

Нанофильтры-маски повышенной защиты

Наногенераторы озона

Очистка воды от мышьяка
Уничтожение сине-зеленых водорослей в водоемах
Нанофильтры очистки воды от коллоидных частиц
Очистка воды от ионов тяжелых металлов
Главная Технологии Статьи Контакт

Известно, что различные стафилококки и энтерококки (в том числе антибиотико-резистентные) - являются частой причиной повторных инфекций в больницах, санаториях и прочих медицинских учреждениях, в связи с возможностью распространения болезнетворных  бактерий посредством прикосновения к зараженным поверхностям.

Для предотвращения этого необходимо обеспечить не только технологический контроль над мытьем рук и чистотой помещений, но и гарантировать отсутствие патогенных микробов на  различных текстильных материалах, используемых в медицинских учреждениях (халаты, маски, повязки, постельные принадлежности и пр.)

Нами разработан непрерывный, дешевый, высокопроизводительный и неэнергоемкий технологический процесс получения наночастиц серебра для придания бактерицидных свойств различным текстильным материалам: халатам, маскам, постельным принадлежностям и пр. Технология синтеза и оборудование легко могут быть интегрированы в существующий производственный  процесс на любой фабрике и обслуживаться имеющимся персоналом.

Наночастицы серебра имеют сферическую форму, размер наночастиц  7 ± 3 нм (рис. 1).

Рис. 1 - TEM снимок (шкала: 50 нм) и гистограмма распределения частиц по размерам

На рис.2 приведен образец хлопковой нити и одиночного волокна с импрегнированными частицами серебра (приведены 2 снимка с различным разрешением, белые сферические образования на правом снимке – наночастицы размером менее 100 нм)

Рис.2 – SEM снимки нити и отдельного волокна с наночастицами серебра

 Благодаря малым размерам синтезированных наночастиц и отсутствию каких-либо химических стабилизаторов, бактерицидный эффект обработанных наносеребром текстильных материалов достигается при очень низких концентрациях наносеребра – в 5-10 раз ниже по сравнению с известными в литературе (независимые испытания на бактерицидные свойства по отношению к культурам Staphylococcus aureus, Aspergillus niger, Aureobasidium_3d, Penicillium phoeniceum и пр. проведены в Германии в Ганноверском Университете и в Российской Федерации в Институте леса РАН, Красноярск).
Так из рис.3 видно, что золотистый стафилококк (комочки белого цвета) успешно размножается на контрольном образце (№1) ткани и у краев блюдца, но при этом мы видим, что он «не может» даже подкрасться ближе  к местам расположения образцов ткани (№2,3,4,5), обработанных наносеребром.

Рис.3 – Рост Staphylococcus aureus на образцах ткани: 1- контрольный образец, остальные образцы – с разными концентрациями наносеребра

Коллоидные растворы наносеребра наносятся на ткань с помощью распыления, что обеспечивает равномерность распределения частиц и минимальную влажность ткани. При этом наночастицы диффундируют внутрь волокон, где они формируются и растут до требуемых размеров (рис.4). Ы результате наночастицы прочно удерживаются в волокне, практически не смываются при стирке  и обеспечивают  продолжительный бактерицидный эффект ткани.

Рис.4 – Наночастицы серебра внутри структуры волокна

            Вне зависимости от того, является ли обрабатываемый текстильный материал гидрофобным или гидрофильным, стоимость медицинского продукта после обработки наносеребром возрастёт не более чем на 1-5%, в то время как новые бактерицидные свойства продукта будут иметь значительную практическую ценность.

Предложение:

Мы предлагаем к внедрению нашу технологию по модификации ряда текстильных материалов (медицинские халаты, маски, повязки, постельные принадлежности, полотенца и пр.) с помощью наночастиц серебра для снижения риска распространения болезнетворных  бактерий в медицинских учреждениях.

Возможно установить компактное оборудование выработки раствора наносеребра на производственных участках и обрабатывать этим раствором исходный материал (например, текстиль в рулонах), и затем изготавливать продукцию из обработанного материала. Обработка ведётся путём распыления нанораствора на поверхность материала. SDXTMPPPT01.emf
Возможно установить компактное оборудование выработки раствора наносеребра на производственных участках и обрабатывать этим раствором готовую продукцию.  Обработка ведётся путём распыления нанораствора на поверхность материала продукции. SDXTMPPPT01.emf
Возможно установить компактное оборудование выработки раствора наносеребра непосредственно в медицинском учреждении, например в прачечной и обрабатывать этим раствором готовые медицинские изделия (халаты, постельные принадлежности, полотенца).  Обработка ведётся путём распыления нанораствора на поверхность материала продукции.

SDXTMPPPT01.emf

Экологические нанотехнологии

 
Russian English