![]() |
||||||||||||||||||||
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).
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)
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).
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.
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.
|
||||||||||||||||||||
Экологические нанотехнологии |