BR112013001746B1 - Composição biocida, e, método para controlar o crescimento de microrganismos em um sistema aquoso ou contendo água. - Google Patents

Composição biocida, e, método para controlar o crescimento de microrganismos em um sistema aquoso ou contendo água. Download PDF

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Abstract

composição biocida, e, método para controlar o crescimento de microrganismos em um sistema aquoso ou contendo água. uma composição biocida contendo 2,2 dibromomalonamida e um metal selecionado de entre prata, cobre, e misturas dos mesmos, e seu uso para o controle de microorganismos em sistemas aquosos e contendo água.

Description

(54) Título: COMPOSIÇÃO BIOCIDA, E, MÉTODO PARA CONTROLAR O CRESCIMENTO DE MICRORGANISMOS EM UM SISTEMA AQUOSO OU CONTENDO ÁGUA.
(51) Int.CI.: A01N 37/30; A01N 59/16; A01N 59/20; A01P 1/00 (30) Prioridade Unionista: 09/08/2010 US 61/371906 (73) Titular(es): DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC E ROHM AND HAAS COMPANY (72) Inventor(es): FREDDIE L. SINGLETON; TIRTHANKAR GHOSH; KIMBERLY S. CAGLE “COMPOSIÇÃO BIOCIDA, E, MÉTODO PARA CONTROLAR O CRESCIMENTO DE MICRO-ORGANISMOS EM UM SISTEMA AQUOSO OU CONTENDO ÁGUA”
Referência Cruzada ao(s) Pedido(s) Relacionado(s)
Este pedido reivindica o benefício da prioridade do Pedido de Patente Provisório US 611371.906, depositado em 9/de agosto de 2010, aplicação a qual é aqui incorporada por referência na sua totalidade.
Campo da Invenção
A invenção diz respeito às composições biocidas e aos métodos de seu uso para o controle de micro-organismos em sistemas aquosos e contendo água. As composições compreendem 2,2-dibromomalonamida e um metal selecionado de prata, cobre, e misturas destes.
Fundamentos da invenção
Os sistemas de água fornecem solos de criação férteis para algas, bactérias, vírus, e fungos alguns dos quais podem ser patogênicos. Tal contaminação de micro-organismos pode criar uma variedade de problemas, incluindo estéticas desagradáveis tais como água verde com lodo, sérios riscos à saúde tais como infecções fúngicas, bacterianas, ou virais, e problemas mecânicos incluindo entupimento, corrosão do equipamento, e redução da transferência de calor.
Os biocidas são comumente usados para desinfetar e controlar o crescimento de micro-organismos em sistemas aquosos e contendo água. Contudo, nem todos os biocidas são eficazes contra uma ampla faixa de micro-organismos e/ou temperaturas, e alguns são incompatíveis com outros aditivos de tratamento químico. Além disso, alguns biocidas não fornecem controle microbiano por períodos de tempo longos o suficiente.
Enquanto alguns destes problemas podem ser superados através do uso de quantidades maiores do biocida, esta opção cria seus próprios problemas, incluindo custo aumentado, desperdício aumentado, e probabilidade aumentada de que o biocida vai interferir com as propriedades desejáveis do meio tratado. Além disso, ainda com o uso de quantidades maiores do biocida, muitos compostos biocidas comerciais não podem fornecer o controle eficaz devido a atividade fraca contra certos tipos de micro-organismos ou resistência dos micro-organismos a estes compostos.
Seria um avanço significante na técnica fornecer composições biocidas para o tratamento de sistemas de água que fornecem uma ou mais das seguintes vantagens: eficácia aumentada em concentrações mais baixas, compatibilidade com condições físicas e outros aditivos no meio tratado, eficácia contra um amplo espectro de micro-organismos, e/ou capacidade de fornecer o controle de micro-organismos tanto a curto quanto em longo prazo.
BREVE SUMÁRIO DA INVENÇÃO
Em um aspecto, a invenção fornece uma composição biocida. A composição é útil para controlar os micro-organismos em sistemas aquosos ou contendo água. A composição compreende: 2,2-dibromomalonamida e um metal selecionado de prata, cobre, e misturas destes.
Em um segundo aspecto, a invenção fornece um método para controlar micro-organismos em sistemas aquosos ou contendo água. O método compreende tratar o sistema com uma quantidade eficaz de uma composição biocida como aqui descrita.
DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO
Como notado acima, a invenção fornece uma composição biocida e métodos de usá-la no controle de micro-organismos. A composição compreende: 2,2-dibromomalonamida e um metal selecionado de prata, cobre, e misturas destes. Foi surpreendentemente descoberto que as combinações de 2,2-dibromomalonamida e o metal como aqui descrito, em certas razões em peso, são sinergísticos quando usados para o controle de micro-organismos em um meio aquoso ou contendo água. Isto é, os materiais combinados resultam em propriedades biocidas melhoradas do que seria de outro modo esperado com base no seu desempenho individual. A sinergia permite quantidades reduzidas dos materiais a ser usados para obter o desempenho biocida desejado, deste modo reduzindo os problemas causado pelo desenvolvimento dos micro-organismos em águas de processo industrial enquanto reduzindo potencialmente o impacto ambiental e os custos materiais.
Para os propósitos deste relatório descritivo, o significado de “micro-organismo” inclui, mas não é limitado a, bactéria, fungos, algas, e vírus. As palavras “controle” e “controlando” devem ser amplamente consideradas incluir dentro de seu significado, e sem ser limitadas a estas, inibir o crescimento ou propagação de micro-organismos, matar os microorganismos, desinfecção, e/ou preservação. Em algumas formas de realização preferidas, “controle” e “controlar” significa inibir o crescimento ou propagação de micro-organismos. Em outras formas de realização, “controle” e “controlar” significa a morte dos micro-organismos.
Os termos “2,2-dibromomalonamida,” “dibromomalonamida,” e “DBMAL” significam um composto representado pela seguinte fórmula:
o o
Η2Ν'χ/ς' nh2 Br Br
Em algumas formas de realização da invenção, a razão em peso de 2,2-dibromomalonamida para metal é entre cerca de 1000:1 e cerca de 1:100, altemativamente entre cerca de 800:1 e cerca de 1:1. O 2,2dibromomalonamida é comercialmente disponível e/ou pode ser prontamente preparado por aqueles habilitados na técnica usando técnicas bem conhecidas.
Em alguma forma de realização, a composição da invenção compreende 2,2-dibromomalonamida e prata. A prata pode estar em qualquer forma iônica ou não iônica que é capaz de reagir com um componente celular de um micro-organismo. A prata é preferivelmente obtida a partir de uma fonte inorgânica ou orgânica ou através da geração eletrolítica dos íons de prata. Os exemplos incluem, mas não são limitados a um ou mais do seguinte: acetato de prata, acetilacetonato de prata, arsenato de prata, benzoato de prata, bromato de prata, brometo de prata, carbonato de prata, clorato de prata, cloreto de prata, cromato de prata, citrato de prata hidratado, cianato de prata, fluoreto de prata, heptafluorobutirato de prata, hexafluoroantimonato de prata, hexafluoroarsenato de prata, hexafluorofosfato de prata, hidrogeno fluoreto de prata, iodato de prata, iodeto de prata, lactato de prata, metavanadato de prata, metanossulfonato de prata, metenamina de prata, molibdato de prata, nitrato de prata, nitrito de prata, óxido de prata, pentafluoropropionato de prata, perclorato de prata hidratado, perclorato de prata monoidratado, perclorato de prata, fosfato de prata, ftalocianina de prata, picolinato de prata, proteína de prata, proteinato de prata, p-toluenossulfonato de prata, seleneto de prata, sulfadiazina de prata, sulfato de prata, sulfeto de prata, sulfito de prata, telureto de prata, tetrafluoroborato de prata, tiocianato de prata, trifluoroacetato de prata, trifluorometanossulfonato de prata, ou tungstato de prata. Uma fonte preferida é nitrato de prata. A prata também pode ser obtida a partir de uma formulação projetada para controlar a liberação de prata. Os exemplos destas formulações de liberação controlada da prata incluem aqueles com base em polímeros orgânicos, zeólitos, vidro, fosfato de cálcio, dióxido de titânio e óxido de zinco. Estas formulações podem utilizar as várias formas de prata inorgânica ou orgânica mencionadas acima.
Em algumas formas de realização, a razão em peso de 2,2dibromomalonamida para prata é entre cerca de 800:1 e cerca de 1:1, alternativamente entre cerca de entre cerca de 800:1 e cerca de 6:1, alternativamente entre cerca de 800:1 e cerca de 12.5:1, ou alternativamente entre cerca de 400:1 e cerca de 6:1.
Em alguma forma de realização, a composição da invenção compreende 2,2-dibromomalonamida e cobre. O cobre pode estar em qualquer forma iônica ou não iônica que é capaz de reagir com um componente celular de um micro-organismo. O cobre é preferivelmente obtido a partir de uma fonte inorgânica ou orgânica ou através da geração eletrolítica dos íons de cobre. Os exemplos incluem, mas não são limitados a um ou mais do seguinte: acetato de cobre; acetilacetonato de cobre; brometo de cobre; carbonato de cobre; cloreto de cobre; cromito de cobre; cianeto de cobre; ciclo-hexanobutirato de cobre; D-gluconato de cobre; fluoreto de cobre; formato de cobre hidratado; hexafluoroacetilacetonato de cobre hidratado; hidróxido de cobre; iodeto de cobre; complexo de iodeto de cobre e sulfeto de dimetila; complexo de iodeto de cobre e trimetilfosfito; metóxido de cobre; molibdato de cobre; nitrato de cobre; óxido de cobre; oxicloreto de cobre; perclorato de cobre hexaidratado; pirofosfato de cobre hidratado; seleneto de cobre; selenito de cobre; sulfato de cobre; sulfeto de cobre; tartrato de cobre hidratado; telureto de cobre; tiocianato de cobre; tiofeno-2carboxilato de cobre; tiofenolato de cobre; trifluoroacetilacetonato de cobre; 1-butanotiolato de cobre; 2-etil-hexarioato de cobre; 3-metilsalicilato de cobre; ou trifluorometanossulfonato de cobre. Uma fonte preferida é sulfato de cobre. O cobre também pode ser obtido a partir de uma formulação projetada para controlar a liberação de cobre. Os exemplos de formulações de liberação controlada de cobre incluem aqueles com base em polímeros orgânicos, zeólitos, vidro, fosfato de cálcio, dióxido de titânio e óxido de zinco. Estas formulações podem utilizar as várias formas de cobre inorgânicas ou orgânicas mencionadas acima.
Em algumas formas de realização, a razão em peso de 2,2dibromomalonamida para cobre é entre cerca de 100:1 e cerca de 1:1, altemativamente entre cerca de 70:1 e cerca de 1:1, altemativamente cerca de 40:1 e cerca de 1:1, altemativamente entre cerca de 32:1 e cerca de 1:1, ou altemativamente entre cerca de 16:1 e 1:1 ou 16:1 e2:l.
As razões precedentes tem base na quantidade de metal na composição, mesmo se o metal possa ter sido liberado, por exemplo, como um composto inorgânico ou orgânico.
A composição da invenção é útil para controlar os microorganismos em uma variedade de sistemas aquosos e contendo água. Os exemplos de tais sistemas incluem, mas não são limitados a, tintas e revestimentos, emulsões aquosas, látex, adesivos, tintas, dispersões de pigmentos, limpadores domésticos e industriais, detergentes, detergentes para louças, emulsões poliméricas de pastas fluidas minerais, calafetagens e adesivos, compostos de junta de fita, desinfetantes, sanitizantes, fluidos de trabalho metálico, produtos de construção, produtos para cuidado pessoal, fluidos têxteis tais como acabamentos de fiação, água de processo industrial (por exemplo água de campo petrolífero, água de polpa e papel, água de resfriamento), fluidos funcionais de campos petrolíferos tais como lamas de perfuração e fluidos de rachaduras, combustíveis, lavadores de ar, água residual, água de lastro, sistemas de filtração, e piscinas e água de fonte. Os sistemas aquosos preferidos são fluidos de trabalho com metal, cuidado pessoal, limpadores domésticos e industriais, água de processo industrial, e tintas e revestimento. São particularmente preferidos, água de processo industrial, tintas e revestimentos, fluidos de trabalho com metal, e fluidos têxteis tais como acabamentos de fiação.
Aquele de habilidade comum na técnica pode prontamente determinar, sem experimentação indevida, a quantidade eficaz da composição que deve ser usada em qualquer aplicação particular para fornecer controle de micro-organismos. Por via de ilustração, uma concentração de ativos adequadas (total tanto para 2,2-dibromomalonamida quanto para o metal) é tipicamente pelo menos cerca de 0,001 por cento em peso, altemativamente pelo menos cerca de 0,01 por cento em peso, com base no peso total do sistema aquoso ou contendo água incluindo a composição biocida. Em algumas formas de realização, um limite superior adequado para a concentração de ativos é de cerca de 5 por cento em peso ou menos, alternativamente 1 por cento em peso, ou alternativamente 0,1 por cento em peso, com base no peso total do sistema aquoso ou contendo água.
Os componentes da composição podem ser adicionados ao sistema aquoso ou contendo água separadamente, ou pré-misturados antes da adição. Uma pessoa habilitada na técnica pode facilmente determinar o método apropriado de adição. A composição pode ser usada no sistema com outros aditivos, tais como, mas não limitando a, tensoativos, polímeros iônicos/não iônicos e inibidores de escamação e corrosão, descontaminantes de oxigênio, e/ou biocidas adicionais.
Os seguintes exemplos são ilustrativos da invenção mas não intencionados limitar seu escopo. A menos que de outro modo indicado, as razões, porcentagens, partes, e outros aqui usados são em peso.
EXEMPLOS
Os resultados fornecidos nos Exemplos são gerados usando um ensaio de inibição de crescimento. Os detalhes de cada ensaio são fornecidos abaixo.
Ensaio de inibição de crescimento. O ensaio de inibição de crescimento usado nos Exemplos mede a inibição do crescimento (ou falta deste) de uma associação microbiana. A inibição do crescimento pode ser o resultado da morte das células (de modo que nenhum crescimento ocorra), da morte de uma porção significante das populações de células de modo que o crescimento necessite de um tempo prolongado, ou da inibição do crescimento sem mortes (estase). Sem levar em consideração o mecanismo de ação, o impacto de um biocida (ou combinação de biocidas) pode ser medido com o tempo com base em um aumento no tamanho da comunidade.
O ensaio mede a eficácia de um ou mais biocidas na prevenção do crescimento de uma associação de bactérias em um meio com sais minerais dissolvidos. O meio contém (em mg/1) os seguintes componentes:
FeCl3.6H2O (1); CaCl2.2H2O (10); MgSO4.7H2O (22,5); (NH4)2SO4 (40); KH2PO4 (10); K2HPO4 (25,5); Extrato de levedura (10); e glicose (100). Após todos os componentes serem adicionados à água deionizada, o pH do meio é ajustado a 7,5. Após a esterilização do filtro, as alíquotas são dispensadas em quantidades de 100 μΐ aos reservatórios de placa de micro-titulação estéril. As diluições de 2,2-dibromomalonamida (“DBMAL”) e/ou “Biocida B” são depois adicionadas à placa de micro-titulação. Após preparar as combinações de ativos como ilustrado abaixo, cada reservatório é inoculado com 100 μΐ de uma suspensão celular contendo cerca de 1 x 106 células por mililitro de uma mistura de Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, e Bacillus subtilis. O volume total final do meio em cada reservatório é de 300 μΐ. Uma vez preparados como aqui descrito, a concentração de cada ativo variou de 25 ppm a 0,195 ppm como ilustrado na Tabela 1. A matriz resultante permite o teste de oito concentrações de cada ativo e 64 combinações de ativos nas razões (de ativos).
Tabela 1. Modelo para o ensaio de sinergia com base em placa de microtitulação mostrando as concentrações de cada ativo. As razões tem base em 3eso (ppm) de cada ativo.
DBMAL (ppm)
25 12.5 6.25 3.125 1.563 0.781 0.391 0.195
25 1:1 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128
12.5 2:1 1 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64
6.25 4:1 2:1 1 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32
3.125 8:1 4:1 2:1 1 1:2 1:4 1:8 1:16
1.56 16:1 8:1 4:1 2:1 1 1:2 1:4 1:8
0.781 32:1 16:1 8:1 4:1 2:1 1 1:2 1:4
0.391 64:1 32:1 16:1 8:1 4:1 2:1 1 1:2
0.195 128:1 64:1 32:1 16:1 8:1 4:1 2:1 1:1
Os controles (não mostrados) contém o meio sem nenhum biocida adicionado.
Imediatamente após as placas de micro-titulação serem preparadas, as leituras de densidade ótica (OD) para cada reservatório são medidas 580 nm e as placas são então incubadas a 37° C por 24 horas. Após o período de incubação, as placas são gentilmente agitadas antes dos valores
OD580 serem coletados. Os valores OD5so em To são subtraídos dos valores T24 para determinar a quantidade total de crescimento (ou falta desse) que ocorre. Estes valores são usados para calcular a inibição em por cento do crescimento causado pela presença de cada biocida e cada uma das 64 combinações. Uma inibição de 90 % do valor de crescimento (I90) é usada como um limiar para / calcular os valores do índice de sinergia (SI) com a seguinte equação:
índice de sinergia = MDBMAT/CDBMAL + MB/CB onde
CDBMAL: Concentração de DBMAL necessária para inibir pelo menos 90 % do crescimento bacteriano quando usado sozinho
Ca: Concentração de biocida (B) necessária para inibir pelo menos 90 % do crescimento bacteriano quando usado sozinho.
MDBMAL: Concentração de DBMAL necessária para inibir pelo menos 90 % de crescimento bacteriano quando usada em combinação com o biocida (B).
MB: Concentração de biocida (B) necessária para inibir pelo menos 90 % de crescimento bacteriano quando usada em combinação com DBMAL
Os valores de SI são interpretados como segue:
SI < 1: Combinação sinergística
SI = 1: Combinação aditiva
SI > 1 : Combinação antagonística
Nos exemplos abaixo, as quantidades de biocidas na solução são medidas em mg por litro de solução (mg/1). Visto que as densidades da solução são de aproximadamente 1,00, a medição de mg/1 corresponde ao peso e pode ser expressada como partes por milhão (ppm). Ambas unidades podem, portanto, ser usadas permutavelmente nos Exemplos.
Prata (Ag) e cobre (Cu) são avaliados. Para cada metal, duas experiências separadas foram realizadas para determinar se a sinergia pode ser detectada quando usada em combinação com DBMAL. Os resultados das experiências são apresentados nas seguintes seções.
Exemplo 1
DBMAL e Prata
Experiência 1
Embora a Ag seja adicionada às suspensões celulares como AgNO3, as concentrações indicadas são para Ag em mg/1. DBMAL e Ag são individualmente testados e nas razões selecionadas de 1:64 a 64:1 (DBMAL para Ag). Os valores de I90 para DBMAL e Ag são 12,5 mg/1 e 0,063 mg/1, respectivamente. Na experiência subsequente, o valor de I90 para Ag é de 0,125 ppm. Indiferente, em ambos os estudos, várias combinações sinergísticas foram detectadas. A tabela 2 contém razões e valores de índice de sinergia par as combinações sinergísticas.
Tabela 2
DBMAL (mg/1) Ag (mg/1) SI Razão (DBMAL:Ag)
6,25 0,0156 0,75 400:1
6,25 0,0078 0,63 800:1
3,13 0,0313 0,75 100:1
3,13 0,0156 0,50 200:1
3,13 0,0078 0,37 400:1
1,56 0,0313 0,62 50:1
1,56 0,0156 0,38 100:1
1,56 0,0078 0,25 200:1
0,78 0,0313 0,55 25:1
0,78 0,0156 0,32 50:1
0,39 0,0313 0,52 12,5:1
Como pode ser visto da tabela, uma ampla faixa de razões dos dois ativos apresenta valores de SI < 1, indicando um efeito sinergístico. Experiência 2
Como ilustrado na Tabela 3, os resultados apresentados na Tabela 2 (Experiência 1) são reprodutíveis e mostram um padrão de inibição que é muito similar àquele obtido na Experiência 1.
Tabela 3
DBMAL (mg/1) Ag (mg/1) SI Razão (DBMAL:Ag)
6,25 0,0313 0,75 200:1
6,25 0,0156 0,63 400:1
3,125 0,0625 0,75 50:1
3,125 0,0313 0,50 100:1
3,125 0,0156 0,38 200:1
3,125 0,0078 0,31 400:1
1,563 0,0625 0,63 200:1
1,563 0,0313 0,37 50:1
1,563 0,0156 0,25 100:1
1,563 0,0078 0,19 200:1
0,781 0,0625 0,57 12,5:1
0,781 0,0313 0,31 25:1
0,391 0,0625 0,54 6,25:1
0,391 0,0313 0,28 12,5:1
Exemplo 2 DBMAL e Cobre
A tabela 6 mostra os resultados do ensaio de inibição de 5 crescimento para DBMAL, Cu, e combinações destes. 0,78 mg/1 de Cu é necessário para pelo menos 90 % da inibição de crescimento dos organismos de teste e, como previamente detectado, 12,5 mg/1 de DBMAL é necessário para obter o mesmo efeito. Na presença de algumas concentrações dos dois ativos que são de menos do que as concentrações de 190, o efeito é observado ser sinergístico. Os dados são mostrados na Tabela 4.
Tabela 4
DBMAL (mg/1) Cu (mg/1) SI Razão (DBMAL:Cu)
6,25 0,195 0,75 32:1
3,125 0,39 0,752 8:1
3,125 0,195 0,50 16:1
1,563 0,39 0,62 4:1
1,563 0,195 0,37 8:1
0,780 0,39 0,56 2:1
0,780 0,195 0,31 4:1
0,391 0,391 0,53 1:1
0,391 0,195 0,28 2:1
Experiência 2
Nesta experiência, resultados simulares à Experiência 1 são obtidos (ver a Tabela 5).
Tabela 5
DBMAL (mg/1) Cu (mg/1) SI Razão (DBMAL:Cu)
6,25 0,20 0,75 32:1
3,13 0,39 0,75 8:1
3,13 0,20 0,50 16:1
1,56 0,39 0,62 4:1
1,56 0,20 0,37 8:1
0,78 0,39 0,56 2:1
0,78 0,20 0,31 4:1
Exemplo 3
A tabela 10 mostra o resultado dos ensaios em DBMAL e zinco (Zn). Nenhuma sinergia foi detectada entre estes materiais.
DBMAL sozinho Zn sozinho DBMAL mg/1 Zn (mg/1)
mg/1 Inibição do crescimento em % mg/1 Inibição do crescimento em % 2500. 0 1250. 0 625.0 312.5 156.2 78.1 39.0 19.5
25,00 100 2500,0 92 25,00 100 100 100 84 87 100 100 100
12,50 100 1250,0 91 12,50 67 100 100 84 94 100 95 100
6,25 29 625,0 74 6,25 80 80 74 89 55 25 15 0
3,13 21 312,5 33 3,13 88 67 72 44 24 22 7 0
1,56 9 156,3 23 1,56 85 89 68 8 0 23 0 0
0,78 4 78,1 18 0,78 85 61 85 17 2 0 0 0
0,39 0 39,1 12 0,39 87 76 79 0 0 0 0 0
0,20 2 19,5 19 0,20 97 81 67 0 0 0 0 0
Enquanto a invenção foi descrita acima de acordo com suas formas de realização preferidas, esta pode ser modificada dentro do espírito e escopo da sua divulgação. Este pedido é, portanto, intencionado cobrir qualquer variação, uso, ou adaptações da invenção usando os princípios gerais aqui divulgados. Além disso, o pedido é intencionado cobrir tais afastamentos da presente divulgação ao passo que esteja dentro da prática conhecida e habitual na técnica ao qual esta invenção pertence e que caia dentro dos limites das seguintes reivindicações.

Claims (8)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Composição biocida, caracterizada pelo fato de que compreende
  2. 2,2 dibromomalonamida e um metal selecionado dentre o grupo consistindo de prata, de cobre, e as suas misturas.
    5 2. Composição de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que a proporção em peso de 2,2-dibromomalonamida para o metal está entre 1000:1 e 1:100.
  3. 3. Composição de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizada pelo fato de que o metal compreende prata e a proporção em
    10 peso de 2,2-dibromomalonamida para o metal situa-se entre 800:1 e 1:1.
  4. 4. Composição de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizada pelo fato de que o metal compreende cobre e a proporção em peso de 2,2-dibromomalonamida para o metal situa-se entre 100:1 e 1:1.
  5. 5. Composição de acordo com qualquer uma das 15 reivindicações 1 a 3, caracterizada pelo fato de que o metal é prata e a prata é provida a partir de uma fonte inorgânica ou orgânica selecionada a partir de: acetato de prata, acetilacetonato de prata, arsenato de prata, benzoato de prata, bromato de prata, brometo de prata, carbonato de prata, clorato de prata, cloreto de prata, cromato de prata, hidrato de citrato de prata, cianato de prata,
    20 ciclo-hexanebutirato de prata, fluoreto de prata, heptafluorobutorato de prata, hexafluoroantimonato de prata, hexafluoroarsenato de prata, hexafluorofosfato de prata, fluoreto de hidrogênio de prata, iodato de prata, iodeto de prata, lactato de prata, metavanadato de prata, metanossulfonato de prata, metenamina de prata, molibdato de prata, nitrato de prata, nitrito de
    25 prata, óxido de prata, pentafluoropropionato de prata, hidrato de perclorato de prata, mono-hidrato de perclorato de prata, perclorato de prata, fosfato de prata, ftalocianina de prata, picolinato de prata, proteína de prata, proteinato de prata, p -toluenossulfonato de prata, seleneto de prata, sulfadiazina de prata, sulfato de prata, prata sulfeto de prata, sulfito, telureto de prata,
    Petição 870170069719, de 18/09/2017, pág. 10/12 tetrafluoroborato de prata, tiocianato de prata, trifluoroacetato de prata, trifluorometanossulfonato de prata, prata e tungstato.
  6. 6. Composição de acordo com qualquer uma das reivindicações 1, 2 ou 4, caracterizada pelo fato de que o metal é o cobre e o
    5 cobre é provido a partir de uma fonte inorgânica ou orgânica selecionada a partir de: acetato de cobre; acetilacetonato de cobre, brometo de cobre, carbonato de cobre, cloreto de cobre; cromito de cobre; cianeto de cobre; ciclo-hexanebutirato de cobre; D-gluconato de cobre, fluoreto de cobre, óxido de cobre; formiato de cobre hidratado; hexafluoroacetilacetonato de cobre
    10 hidratado; hidróxido de cobre; iodeto de cobre; complexo de iodeto de cobre e sulfeto de dimetila; complexo de iodeto de cobre e fosfito de trimetila, metóxido de cobre; molibdato de cobre, nitrato de cobre ; oxicloreto de cobre; de perclorato de cobre hexaidratado; pirofosfato de cobre hidratado; seleneto de cobre, selenito de cobre, sulfato de cobre, sulfureto de cobre; hidrato de
    15 tartarato de cobre; telureto de cobre; tiocianato de cobre; cobre-tiofeno-2carboxilato de metila; tiofenolato de cobre; trifluoroacetilacetonato de cobre; 1- butanotiolato de cobre; 2-etil-hexanoato de cobre; 3-metilsalicilato de cobre, ou trifluorometanossulfonato de cobre.
  7. 7. Método para controlar o crescimento de micro-organismos
    20 em um sistema aquoso ou contendo água, o método caracterizado pelo fato de que compreende o tratamento do sistema aquoso ou contendo água com uma quantidade eficaz de uma composição como definida em qualquer uma das reivindicações 1-6.
  8. 8. Método de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo
    25 fato de que o sistema aquoso ou contendo água é tinta, revestimento, emulsão aquosa, látex, adesivos, tinta para impressão, dispersão de pigmento, limpador doméstico ou industrial, detergente, detergente para pratos, emulsão polimérica de pasta fluida mineral, calafeto, adesivo, composto para junta de fita, desinfetante, sanitizante, fluido para trabalho de metal, produto de
    Petição 870170069719, de 18/09/2017, pág. 11/12 construção, produtos de cuidados pessoais, fluido têxtil, acabamento rotativo, água de processo industrial, o fluido petrolífero funcional, combustível, lavador a ar, água de lastro, sistemas de filtração, piscina ou água de spa.
    Petição 870170069719, de 18/09/2017, pág. 12/12
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