CN102233257A - 一种医院甲醛污染清除剂及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种医院甲醛污染清除剂及制备方法,它是将纳米竹炭或经过改性后的纳米竹炭与以下重量百分比的原料均匀搅拌、混合后加入总量10-20%的水充分浸润后,通过常温真空干燥烘干制备而成。具体为:纳米竹炭或改性纳米竹炭30-60%,高锰酸钾1-10%,碱性氧化铝或氢氧化镁30-60%,氯化氨1-10%。本发明属于环境医学、环境与人体健康、新材料等综合技术领域,本发明产品主要用于消除医院特殊环境下甲醛污染的危害,有利于保护医务工作者和患者的人体健康。
Description
技术领域
本发明涉及环境医学、环境与人体健康、新材料、植物提取生物技术等综合技术领域,特别涉及医院特殊环境下甲醛污染的清除及相关产品的制备方法。
背景技术
甲醛杀菌力强、广谱、使用方便,是医院常用的医学消毒剂。在医院病理科,甲醛水溶液又被广泛的用于标本的保存。这些标本都被分别装在大小不同的容器中,有些容器没有合适的盖子,甚至缺乏盖子,甲醛水溶液直接暴露于空气中,而活检标本送到病理科后必须固定十小时以上才能取材、脱水、透明、石蜡包埋、切片。这段时间送检标本中有大量甲醛挥发到室内,同时病理科医生取材时,必须从甲醛水溶液中取出组织标本,直接裸露在取材台上,此时是甲醛挥发最多的时候,因此取材室是甲醛密度最高的地方。
一项调查分析了北京市4家医院病理科使用甲醛溶液所造成的空气污染情况。方法按照国标执行采样依据GBZ159-2004,检测依据GBZ/T160.5-2004进行现场采样和样品分析。结果发现,超过工作场所甲醛浓度的卫生标准有2家,接近国标1家,小于国标1家(李文英等,职业与健康,2007,23(3))。这一调查说明,用甲醛溶液浸渍标本所造成的空气污染,不容忽视。
另外一项研究将接触甲醛的病理医师116名为接触组,非甲醛接触人员118名为对照组.测定病理科工作环境中的甲醛浓度,调查观察对象的健康状况与呼吸道有关疾病,测定嗅觉功能及肺功能。调查发现,病理巨检环境中甲醛浓度平均为(1.60±1.10)mg/m3,范围0.18~5.84mg/m3.甲醛浓度≥2.0mg/m3组刺激反应的发生率较其他组明显升高(P<0.01).病理医师中慢性咽喉炎、过敏性鼻炎的患病率高于对照组(P<0.05).接触组嗅觉阈与对照组差异无显著性(P>0.05),而嗅觉敏感度明显比对照组为低(P<0.01);甲醛不同浓度组的嗅觉敏感度有随甲醛浓度升高而降低的趋势.男、女病理医师部分肺功能指标有不同程度降低;女性病理医师肺功能改变较男性敏感(范卫等,环境与职业医学,2006,23(6))。这一研究结果表明,甲醛对病理科医师的影响主要表现为呼吸道刺激反应增加、嗅觉敏感度降低及部分肺功能指标变化,提示小气道病变的可能。
甲醛(HCHO)是一种无色易溶的刺激性气体,甲醛可经呼吸道吸收,其水溶液″福尔马林″可经消化道吸收。现代科学研究表明,甲醛对人体健康有负面影响。当室内含量为0.1mg/m3时就有异味和不适感;0.5mg/m3可刺激眼睛引起流泪;0.6mg/m3时引起咽喉不适或疼痛;浓度再高可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘甚至肺气肿;当空气中达到30mg/m3时可当即导致死亡。
长期接触低剂量甲醛可以引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症,引起新生儿体质降低、染色体异常,甚至引起鼻咽癌。高浓度的甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏等都有毒害。它还可刺激眼结膜、呼吸道黏膜而产生流泪、流涕,引起结膜炎、咽喉炎、哮喘、支气管炎和变态反应性疾病。甲醛还有致畸、致癌作用。据流行病学调查,长期接触甲醛的人,可引起鼻腔、口腔、鼻咽、咽喉、皮肤和消化道的癌症。
综上所述,医院这一特殊环境中甲醛污染十分严重,对医务工作者和患者的人体健康危害巨大。因而,采取措施减少乃至消除甲醛等有害气体的污染,对保护医务工作者和患者的身心健康具有重大意义。这类技术和产品将会带来良好的社会及经济效益,是环境医学领域及其重要的课题。
有关甲醛清除相关技术方案在文献中已有报道。一种方案是将活性化合物制成甲醛消除溶液,通过涂抹、喷酒的方式,与空气中的甲醛等有害气体发生反应或在相应的物体表面形成薄膜封闭层阻止甲醛释放等机理达到减少甲醛等有害气体污染的目的。然而,这类消除剂与甲醛反应后所形成的产物依然存在于空气中,这类产物也有可能有毒,易造成二次污染。而且由于形成薄膜不可能太牢固,时间一长,相应物体内的甲醛等污染气体同样会释放出来,所以这种技术方案只能是起到拖延释放的作用;另一种方案主要是采用光触媒技术。光触媒是一种以纳米级二氧化钛为代表的具有光催化功能的光半导体材料的总称。光触媒在光的照射下,会产生类似光合作用的光催化反应,产生具有一定氧化能力的自由氢氧基和活性氧,具有光氧化还原功能,可以分解甲醛等有机污染物,其限制在于其催化效果的产生必须要有光源,且一般来说,用紫外线或阳光中的紫外线照射时催化效率最高,普通的灯光及其他散射光催化效率则大打折扣。此外,这类材料必须在没有任何阻挡的前提下,光照射才会发生催化氧化反应。综所周知,甲醛等有害气体的释放是一个非常缓慢的过程,一般会持续5-10年。因此单靠光触媒来消除甲醛等污染物具有较大的限制,导致消除效果不甚理想;还有一种方案是将活性化合物与某种具备吸附或支持功能的物质相结合制成固体成型产品,通过捕捉、吸附甲醛及与甲醛发生化学反应等机理达到减少甲醛污染的目的。这一技术方案是当前清除甲醛污染的最新研究方向。此类产品主要要求吸附功能物质具有较强的吸附力、活性化合物具有较强的分解能力。但是目前此类产品的主要限制因素是吸附功能物质对甲醛等污染气体的吸附力较弱且不能与活性化合物有机结合,从而达不到较好的清除甲醛的效果。
本发明的目的就是针对现有技术存在的不足和医院甲醛污染的特点,提供一种新的甲醛等空气中污染物的清除剂,这种甲醛清除剂是经过一定的工艺对竹炭在碱性条件下处理“改性”而得,具有强大的捕捉、吸附及消除甲醛等有害气体的能力。
发明内容
本发明提供了一种可以清除医院甲醛污染的清除剂及其制备方法,它是将纳米竹炭与以下原料均匀搅拌、混合后,加入水充分浸润,通过常温真空干燥烘干制备而成,其组成成分为:纳米竹炭或纳米改性竹炭28-52%;高锰酸钾1-10%;碱性氧化铝或氢氧化镁30-60%,氯化铵1-10%;乳液粘合剂2-8%。
更佳的原料配比为:纳米竹炭或纳米改性竹炭33-47%;高锰酸钾5-7%;碱性氧化铝或氢氧化镁35-55%;氯化铵3-6%;乳液粘合剂3-6%。
更佳原料配比为:纳米竹炭或纳米改性竹炭35%;高锰酸钾6%;碱性氧化铝或氢氧化镁50%;氯化铵4%;乳液粘合剂5%。
以上发明方案中产品的制备方法为:按重量百分比称量好各固态原料后,混合均匀,加入乳液粘合剂和足量的的水使之浸润充分后,搅拌,时间大约需1-5小时,取出进行真空干燥,得到产品,控制含水量5%以下。
发明方案中原料配比及组成亦可为:纳米竹炭、高锰酸钾、碱性氧化铝或氢氧化镁、氯化铵、乳液粘合剂(醋酸乙烯乳液粘合剂)、且含有纳米二氧化钛0.2-1%。其制备方法如下:先取称量好的粘合剂、纳米二氧化钛、纳米竹炭加入适量水沸煮1-3小时后,加入高锰酸钾、碱性氧化铝或氢氧化镁、氯化铵搅拌1-2小时,真空浓缩后,进行真空干燥,得到产品,控制含水量5%以下。
上述甲醛清除剂可以放在各种形态的具有开孔的小型盛器之中,亦可以放置于透气性好的材料如无纺布、纤维布制成的小型布袋中,外用不透气的容器或铝箔袋密封包装,用时开封将产品置于医院科室房间内不影响正常工作的任一位置如地面、橱柜、桌子、抽屉内等空间,从而达到吸附、清除室内空气中甲醛等污染气体的目的。
本发明的优点在于吸附材料与活性化合物有机结合在一起,具有强大的捕捉、吸附及消除甲醛等污染气体的能力,且由于氧化后的产物仍然能够被吸附材料强力吸附,不易产生二次污染。本发明产品与同类产品相比,较不受环境的影响与限制,本发明产品即使在较高湿度条件下亦具有较强的污染气体清除能力。此外,本发明产品使用简单,容易操作,开封后让其暴露在待清理的空内环境中即可,不需要喷、涂、洒等操作。
具体实施方式
实施例1
溶解5克高锰酸钾于适量的纯净水中后加入5克乳液粘合剂,称取纳米竹炭35克、碱性氧化铝50克、氯化铵5克,全部浸润于高锰酸钾溶液中,搅拌1小时,待充分浸润后,取出常温真空干燥5小时,可得到气体清除剂A。取气体清除剂A 1克,置于含有0.1mg/m3甲醛的空气环境中,环境空间为3m3,,24小时后检测,环境空间甲醛气体含量降为0.005mg/m3,
环境污染气体含量符合国家标准。
实施例2
溶解5克高锰酸钾于适量的纯净水中后加入5克乳液粘合剂,称取纳米竹炭35克、氢氧化镁50克,氯化铵5克,全部浸润于高锰酸钾溶液中,搅拌5小时,待充分浸润后,取出常温真空干燥5小时,可得到气体清除剂B。取气体清除剂B 1克,置于含有0.1mg/m3甲醛的空气环境中,环境空间为3m3,,24小时后检测,环境空间甲醛气体含量降为0.004mg/m3,环境污染气体含量符合国家标准。
实施例3
溶解6克高锰酸钾于适量的纯净水中后加入5克乳液粘合剂,称取纳米竹炭35克、氢氧化镁50克,氯化铵4克,全部浸润于高锰酸钾溶液中,待充分浸润后,取出常温真空干燥5小时,可得到气体清除剂C。取气体清除剂C 1克,置于含有0.1mg/m3甲醛的空气环境中,环境空间为3m3,,24小时后检测,环境空间甲醛气体含量降为0.003mg/m3,环境污染气体含量符合国家标准。
实施例4
溶解7克高锰酸钾于适量的纯净水中后加入4克乳液粘合剂,称取氢氧化镁50克,氯化铵4克,全部浸润于高锰酸钾溶液中,待充分浸润后,取出常温真空干燥5小时,可得到气体清除剂D。
实施例5
气体清除剂C、D与普通纳米竹炭、竹炭对于污染气体清除能力的比较。
分别取气体清除剂C、D、普通纳米竹炭各1克,置于含有0.1mg/m3甲醛的空气环境中,环境空间为3m3,,24小时后分别检测甲醛含量,分别如下:
样品名 | 气体清除剂C | 气体清除剂D | 普通纳米竹炭 | 竹炭 |
甲醛检测量 | 0.003mg/m3 | 0.018mg/m3 | 0.05mg/m3 | 0.089mg/m3 |
实施例6
先取称量好的醋酸乙烯粘合剂5克、纳米二氧化钛1克、纳米竹炭35,加入适量水沸煮1-3小时后,加入高锰酸钾5克、碱性氧化铝或氢氧化镁50克、氯化铵4克,搅拌1-2小时后,真空浓缩后,进行真空干燥,得产品,控制含水量5%,可得到气体清除剂E。取气体清除剂E 1克,置于含有0.1mg/m3甲醛的空气环境中,环境空间为4m3,,24小时后检测,环境空间甲醛气体含量降为0.004mg/m3,环境污染气体含量符合国家标准。
实施例7
气体清除剂C在医院病理室室内使用,对于甲醛污染气体的清除能力。
选择某医院一病理室,面积为36平方米,体积为94m3,,测定其甲醛浓度为0.125mg/m3。取气体清除剂C 10克,置于该房间内,72小时后分别检测甲醛含量,环境空间甲醛气体含量降为0.055mg/m3,环境污染气体含量符合国家标准。
实施例8
气体清除剂E在医院手术室内使用,对于甲醛污染气体的清除能力。
选择某医院一外手术室,面积为38平方米,体积为105m3,,测定其甲醛浓度为0.105mg/m3。取气体清除剂E 10克,置于该房间内,72小时后分别检测甲醛含量,环境空间甲醛气体含量降为0.042mg/m3,环境污染气体含量符合国家标准。
Claims (8)
1.一种医院甲醛污染清除剂,其特征在于:它是将纳米竹炭或纳米改性竹炭与以下重量百分比的包括但不全部的原料通过一定的工艺制备而成。具体重量百分比为:纳米竹炭或纳米改性竹炭28-52%;高锰酸钾1-10%;碱性氧化铝或氢氧化镁30-60%;氯化铵1-10%;乳液粘合剂2-8%;
2.根据权利要求1所述的一种医院甲醛污染清除剂,其特征在于由以下重量百分比的原料混合配制而成:纳米竹炭或纳米改性竹炭33-47%;高锰酸钾5-7%;碱性氧化铝或氢氧化镁35-55%;氯化铵3-6%;乳液粘合剂3-6%;
3.根据权利要求1或2所述的一种医院甲醛污染清除剂,其特征在于各种原料重量百分比为:纳米竹炭或纳米改性竹炭35%;高锰酸钾6%;碱性氧化铝或氢氧化镁50%;氯化铵4%;乳液粘合剂5%;
4.根据权利要求1所述的一种医院甲醛污染清除剂,其特征在于制备方法如下:按重量百分比称量好各固态原料后,混合均匀,加入乳液粘合剂和足量的的水使之浸润充分后,搅拌,时间大约需1-5小时,取出送真空干燥,得产品,控制含水量5%以下;
5.根据权利要求1或2所述的一种医院甲醛污染清除剂及其制备方法,其特征在于纳米改性竹炭为光触媒改性纳米竹炭;
6.根据权利要求1所述的一种医院甲醛污染清除剂,其特征在于所述的原料为纳米竹炭、高锰酸钾、碱性氧化铝或氢氧化镁、氯化铵、乳液粘合剂为:醋酸乙烯乳液粘合剂、且含有纳米二氧化钛0.2-1%;
7.根据权利要求6所述的一种用于医院甲醛污染清除剂,其特征在于制备方法如下:先取称量好的粘合剂、纳米二氧化钛、纳米竹炭加入适量水沸煮1-3小时后,加入高锰酸钾、碱性氧化铝或氢氧化镁、氯化铵搅拌1-2小时后,真空浓缩后,送真空干燥,得产品,控制含水量5%以下;
8.根据权利要求1或2所述的一种医院甲醛污染清除剂及其制备方法,其特征在于所述的清除剂可以制成袋状、盒状、管状、块状、颗粒状等不同产品包装形式,开封后置于医院不同科室房间内不影响正常工作的任一位置如地面、橱柜、桌子、抽屉内等空间,从而达到吸附、清除室内空气中甲醛等污染气体的目的。
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