CN108064879B - 复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法 - Google Patents

复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法,包括以下步骤:提供所述复配型固体熏蒸消毒剂,包括主剂和助剂,所述主剂包括过氧化物,所述助剂包括活化剂和激发剂,所述活化剂包括含有酰基或酯基的有机化合物;将所述主剂和助剂按照预定比例均匀混合;对所述固体熏蒸消毒剂加热的同时进行超声振荡,使所述固体熏蒸消毒剂反应释放消毒活性气体。

Description

复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法
技术领域
本发明涉及环境消毒领域,特别是涉及一种复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法。
背景技术
在遂行洗消作业时,由于洗消任务、对象的复杂性,要求洗消作业手段具有灵活性。洗消不仅仅只局限于开阔地域,室内空间、防御工程以及车辆或方舱内部都是目前洗消中的难点问题。
传统的洗消剂如漂白粉、醇胺消毒剂和乳液消毒剂等大多为液体消毒剂,主要针对广阔区域污染表面的消毒,而对于一般难以触及的内部空间消毒,通常需要采用背负式洗消装置进行消毒作业。而类似于背负式洗消装置往往采用水基洗消剂,难以保证对空间内所有地方消毒到位,一些狭小空间和死角难以触及到。因此急需开发一种适用于空间消毒的使用方法。
发明内容
基于此,有必要提供一种适用于空间消毒的消毒剂的使用方法。
一种复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法,包括以下步骤:
提供所述复配型固体熏蒸消毒剂,包括主剂和助剂,所述主剂包括过氧化物,所述助剂包括活化剂和激发剂,所述活化剂包括含有酰基或酯基的有机化合物;
将所述主剂和助剂按照预定比例均匀混合;
对所述固体熏蒸消毒剂加热的同时进行超声振荡,使所述固体熏蒸消毒剂反应释放消毒活性气体。
在其中一个实施例中,所述加热的温度为40℃至120℃。
在其中一个实施例中,所述超声振荡的频率为25KHz至150KHz。
在其中一个实施例中,所述加热的温度为60℃,所述超声振荡的频率为50KHz。
在其中一个实施例中,所述过氧化物占所述复配型固体熏蒸消毒剂质量的25-70%;
所述活化剂占所述复配型固体熏蒸消毒剂质量的25%-85%;
所述激发剂占所述复配型固体熏蒸消毒剂质量的15%-75%;
所述过氧化物包括过碳酸盐、过硼酸盐、过氧尿素、过磷酸盐和过硅酸盐中的一种或多种;
所述含有酰基或酯基的有机化合物包括四乙酰乙二胺、壬酰氧基苯磺酸钠、N-4(三乙基铵甲撑苯酰基)己内酰胺氯化物、乙酰水杨酸、五乙酰基葡萄糖、四乙酰基糖戊醛糖、二(N-乙酰基二甲氧基)乙醛酸中的一种或多种;
所述激发剂包括柠檬酸钠、柠檬酸、碳酸氢钠、磷酸二氢钠中的一种或多种。
在其中一个实施例中,所述复配型固体熏蒸消毒剂由过碳酸钠、四水过硼酸钠、四乙酰乙二胺、乙酰水杨酸、柠檬酸、碳酸氢钠及磷酸二氢钠组成。
在其中一个实施例中,所述过碳酸钠占所述主剂质量的75%,所述四水过硼酸钠占所述主剂质量的25%。
在其中一个实施例中,所述四乙酰乙二胺占所述助剂质量的45%,所述乙酰水杨酸占所述助剂质量的25%,所述柠檬酸占所述助剂质量的20%,所述碳酸氢钠占所述助剂质量的5%,所述磷酸二氢钠占所述助剂质量的5%。
在其中一个实施例中,产生的所述消毒活性气体包括过氧化氢气体或过氧乙酸气体。
在其中一个实施例中,所述对所述固体熏蒸消毒剂加热的同时超声波振荡的步骤包括:
提供熏蒸消毒发生装置,具有超声加热平台;以及
将所述固体熏蒸消毒剂放置于所述超声加热平台,对所述固体熏蒸消毒剂加热的同时进行超声波振荡。
本发明提供的复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法,通过加热和超声振荡结合的方法,将复配型固体熏蒸消毒剂的主剂和助剂加热激活,产生消毒活性气体,从而实现熏蒸消毒。所述固体熏蒸消毒剂的使用方法通过产生消毒活性气体,所述消毒活性气体扩散容易、分散广,使得所述固体熏蒸消毒剂的使用方法可对一些狭小空间和死角进行全方位消毒。利用产生的消毒活性气体消毒时对消毒对象的腐蚀性小,消毒后消毒剂无残留、易于清理。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下通过实施例,对本发明的复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明提供一种复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法,包括以下步骤:
提供所述复配型固体熏蒸消毒剂,包括主剂和助剂,所述主剂包括过氧化物,所述助剂包括活化剂和激发剂,所述活化剂包括含有酰基或酯基的有机化合物;
将所述主剂和助剂按照预定比例均匀混合;
对所述固体熏蒸消毒剂加热的同时进行超声振荡,使所述固体熏蒸消毒剂反应释放消毒活性气体。
本发明提供的复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法,通过加热和超声振荡结合的方法,将复配型固体熏蒸消毒剂的主剂和助剂加热激活,产生消毒活性气体,从而实现熏蒸消毒。所述固体熏蒸消毒剂的使用方法通过产生消毒活性气体,所述消毒活性气体扩散容易、分散广,使得所述固体熏蒸消毒剂的使用方法可对一些狭小空间和死角进行全方位消毒。利用产生的消毒活性气体消毒时对消毒对象的腐蚀性小,消毒后消毒剂无残留、易于清理。
超声振荡加热是物体相互挤压摩擦机械处理过程,利用超声振荡,把高频电能转换成机械能作用于所述固体熏蒸消毒剂的主剂和助剂,使相互接触的所述主剂和所述助剂表面产生高频振荡摩擦从而生热。温度升高的所述主剂和所述助剂形成消毒活性气体发散到消毒对象所在空间的空气中,所述主剂和所述助剂形成的气体在空气中混合,混合气体实现对消毒对象的消毒。
在其中一个实施例中,设置的所述加热的温度为40℃至120℃,优选为60℃。设置的所述超声振荡的频率为25KHz至150KHz,优选为50KHz。加热和超声振荡相互配合,共同作用于所述主剂和助剂,使所述固体熏蒸消毒剂的发散效果和消毒活性最好。
在其中一个实施例中,所述固体熏蒸消毒剂,包括主剂和助剂,所述主剂为过氧化物,所述过氧化物占所述固体熏蒸消毒剂质量的25-70%,所述活化剂占所述复配型固体熏蒸消毒剂质量的25%-85%,所述激发剂占所述复配型固体熏蒸消毒剂质量的15-75%。所述过氧化物包括过碳酸钠、过硼酸钠、过氧尿素、过磷酸盐、过硅酸盐中的一种或多种,所述含有酰基或酯基的有机化合物包括四乙酰乙二胺(TAED)、壬酰氧基苯磺酸钠、N-4(三乙基铵甲撑苯酰基)己内酰胺氯化物、乙酰水杨酸、五乙酰基葡萄糖、四乙酰基糖戊醛糖(TAX)、二(N-乙酰基二甲氧基)乙醛酸中的一种或多种,所述激发剂包括柠檬酸钠、柠檬酸、碳酸氢钠、磷酸二氢钠中的一种或多种。
所述复配型固体熏蒸消毒剂,通过采用过氧化物作为主剂的主要活性成分,在助剂中配合过氧化物采用具有活化作用的酰基或酯基的有机化合物,使生成的过氧化物对化学战剂有更好的氧化和亲核取代消毒效能,且具有更高的消毒容量,对生物病毒、细菌及芽孢等具有更强的破坏杀灭能力。利用所述固体熏蒸消毒剂的使用方法,结合所述复配型固体熏蒸消毒剂,实现对洗消对象的熏蒸消毒,能够满足空间消毒的要求。
主剂与助剂为固体形式,固体形式可以为固体粉末、颗粒状或直接制成片剂。固体形式包装有利于降低过氧化物中活性氧的降解,从而提高过氧化物贮存的稳定性,同时方便运输。
过氧化物高温下快速分解,生成过氧化氢和盐,以过碳酸钠为例,过碳酸钠俗称固体双氧水,其有效氧含量相当于27.5%的双氧水。过碳酸钠高温分解,产生过氧化氢和碳酸钠,其分解产生的碳酸钠在环境中为无毒无害物质。四水过硼酸钠在一定温度下时可以失去结晶水,达到自溶解状态,有利于溶解助剂,发生活化反应。在常温条件下,固体过碳酸钠和过硼酸钠的氧分解率小,储存、运输、使用方便,具有较好的稳定性。
酰基或酯基活化剂优选为四乙酰乙二胺(TAED)和乙酰水杨酸的混合物,所述四乙酰乙二胺和所述乙酰水杨酸的质量比优选为9:5。四乙酰乙二胺和乙酰水杨酸是优良的低温氧化活化剂,可以有效降低氧化反应所需的温度。其作用原理是四乙酰乙二胺可以与固体过氧化物熏蒸出的气体中的OOH-(或CO4 2-)作用,迅速生成过氧乙酸蒸汽。与过氧化氢相比,过氧乙酸具有更强的氧化性,对大多数危险化学品具有良好的降解能力,对病毒、细菌甚至芽孢等具有更强有效的破坏杀灭能力。同样,采用乙酰水杨酸也可以迅速生成过氧乙酸,同时生成的水杨酸还有助于降低体系的pH值,进一步增强其消毒性能和降低腐蚀性。同时,乙酰水杨酸比四乙酰乙二胺溶解性更强,与过氧化氢反应释放过氧乙酸的速度更快,更有利于熏蒸气体的快速释放。
激发剂能够提供酸性环境,有利于提高过氧化氢的稳定性。激发剂能够降低消毒剂对消毒对象表面的腐蚀程度,同时具有增强络合,消除辐射污染物的作用。同时激发剂还可以提高氧化势,有利于活化过氧化氢后游离出过氧酸分子,具有更强的熏蒸消毒性能。
下面将进一步通过实施例1、对比例1以及对比例2来说明本发明。实施例1、对比例1以及对比例2使用的固体熏蒸消毒剂的质量分数如下:
实施例1
固体熏蒸消毒剂组分:
主剂:75%过碳酸钠、25%四水过硼酸钠;
助剂:45%TAED、25%乙酰水杨酸、20%柠檬酸、5%碳酸氢钠、5%磷酸二氢钠;
主剂与助剂的质量比为1:1;
试验环境条件:加热温度60℃,超声振荡频率50KHz。
对比例1
对比例1与实施例1的固体熏蒸消毒剂组分相同;
试验环境条件:加热温度60℃,超声振荡频率10KHz。
对比例2
对比例2与实施例1的固体熏蒸消毒剂组分相同;
试验环境条件:加热温度140℃,超声振荡频率50KHz。
试验例1
试验目的:利用所述的复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法检验消毒剂对甲基对硫磷及沙林的杀灭效果。
试验材料:实施例1、对比例1及对比例2的固体熏蒸消毒剂。
试验环境条件:实施例1、对比例1及对比例2的加热温度及超声振荡频率。
试验方法:将120g主剂和120g助剂均匀混合,压制成片剂,将所述片剂放置于熏蒸消毒发生装置的超声加热平台上,设置加热温度和超声振荡频率。将熏蒸消毒发生装置于50L的恒温反应箱中,然后用移液枪移取预先配制的0.5mg/mL的甲基对硫磷乙醇溶液和沙林乙醇溶液至滤纸片上(2cm×2cm),其中甲基对硫磷乙醇制片和沙林乙醇制片各悬挂5片,分别悬挂于箱体的四周及中心。启动所述熏蒸消毒发生装置,使所述片剂产生消毒活性成分。熏蒸消毒作用3h后,取出所述各5片制片立即浸泡到1mL 2%的硫代硫酸钠溶液的样品瓶中,随后往样品瓶中移取1.5mL正己烷,萃取残余甲基对硫磷乙醇制片和沙林乙醇。取正己烷萃取液进样,利用GC-MS分析残余甲基对硫磷乙醇制片和沙林乙醇制片含量并计算消毒效率。
试验结果:
表1复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法对甲基对硫磷和沙林的杀灭效果
Figure BDA0001484282740000061
请参阅表1,在利用所述消毒剂持续熏蒸3h后,实施例1的甲基对硫磷残余量小于1%,而对比例1及对比例2的甲基对硫磷残余量分别为小于10%及小于20%;实施例1的沙林残余量小于5%;而对比例1及对比例2加热几秒钟后主剂成分迅速灰化成黑色残渣,不再具备活化后释放过氧酸的能力。说明采用实施例1所述复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法,利用所述固体熏蒸消毒剂,在加热温度为40℃至120℃,超声振荡频率为25KHz至150KHz可以有效的消毒上述甲基对硫磷和沙林,加热温度和超声振荡频率对消毒效果具有协同作用。
试验例2
试验目的:利用所述的复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法对金黄色葡萄球菌及大肠杆菌的杀灭效果。
试验材料:实施例1的固体熏蒸消毒剂。
试验环境条件:实施例1的加热温度及超声振荡频率。
试验方法:将80g主剂和80g助剂均匀混合,压制成片剂,将所述片剂放置于熏蒸消毒发生装置的超声加热平台上,设置加热温度和超声振荡频率。将熏蒸消毒发生装置于50L的恒温反应箱中,然后将购置的金黄色葡萄球菌菌片及大肠杆菌菌片悬挂于恒温反应箱箱体中间,其中所述菌片各悬挂9片。启动所述熏蒸消毒发生装置,使所述片剂产生消毒活性成分。熏蒸消毒作用每1h,均各取出3片菌片立即浸泡到含中和剂(硫代硫酸钠稀释液)的缓冲溶液中,将含中和剂的缓冲溶液放置漩涡震荡器上震荡5min混匀,取样液0.1mL均匀涂于营养琼脂平板表面,置37℃培养箱内培养48h,计数活菌,试验重复3次。以同样方法取未消毒样液用PBS以10倍系列稀释到适宜稀释度培养,作为阳性对照组。
试验结果:
表2利用复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法对细菌的杀灭效果
Figure BDA0001484282740000071
备注:杀灭对数值,指微生物数量以对数表示时,消毒前后微生物减少的对数值,即阳性对照组与试验组的微生物对数的差值。
请参阅表2,采用上述复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法分别对金黄色葡萄球菌和对大肠杆菌的消灭率随熏蒸时间的增加呈逐渐增加的趋势作用。熏蒸3h时,对金黄色葡萄球菌消灭对数值为6.60,对大肠杆菌消灭对数值为5.80,均接近阳性对照中的数量。说明,采用所述复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法,利用所述固体熏蒸消毒剂,对金黄色葡萄球菌及大肠杆菌具有优良的杀灭效果。
本试验例阳性对照组中,金黄色葡萄球菌的平均对数值为7.40,大肠杆菌的平均对数值为6.93。
试验例3
试验目的:利用复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法检验消毒剂对不同金属材料的腐蚀性。
试验材料:实施例1的固体熏蒸消毒剂。
试验环境条件:实施例1的加热温度及超声振荡频率。
试验方法:将80g主剂和80g助剂均匀混合,压制成片剂,将所述片剂放置于熏蒸消毒发生装置的超声加热平台上,设置加热温度和超声振荡频率。将熏蒸消毒发生装置于50L的恒温反应箱中,然后将不锈钢挂片悬挂于恒温反应箱中心及四角共5片,启动所述熏蒸消毒发生装置,使所述片剂产生消毒活性成分。熏蒸消毒到预定时间后,将5片不锈钢挂片处理后取熏蒸前后质量差平均值进行腐蚀速率计算。碳钢、铜、铝参照此办法。
试验结果:
表3利用复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法对不同金属材料的腐蚀性
材料类别 R(mm/年) 腐蚀级别
不锈钢 0.0013 无腐蚀
碳钢 0.0092 基本无腐蚀
0.0071 基本无腐蚀
0.0079 基本无腐蚀
请参阅表3,本实施例的复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法对不锈钢的腐蚀速率为0.0013mm/年,达到无腐蚀等级标准。对于碳钢、铜、铝的腐蚀速率为0.092mm/年、0.071mm/年、0.079mm/年,达到基本无腐蚀等级标准。说明,采用所述复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法,利用所述固体熏蒸消毒剂,对消毒设备表面的腐蚀性低。
试验例4
试验目的:测定复配型固体熏蒸消毒剂的贮存稳定性。
试验材料:实施例1的固体熏蒸消毒剂。
试验方法:采用阿仑尼乌斯指数规律,预测消毒剂的贮存期。将消毒剂贮存于小型铁桶中,在50℃和60℃条件下进行加速分解实验,间隔一定时间取样,利用氧化还原滴定法测定活性氧含量的变化。由活性氧含量随放置时间变化曲线图得出消毒剂在贮存温度为50℃和60℃条件下分解同一百分数所需的时间,再根据阿仑尼乌斯指数规律,推算出贮存温度为25℃条件下分解同一百分数所需的时间。
试验结果:
请参阅表4,固体熏蒸消毒剂活性氧分解2%的有效期为1.1年,分解4%的有效期为2.1年,分解6%的有效期则为3.0年;说明常温下(25℃)所述固体熏蒸消毒剂活性氧分解百分数不高于10%,其有效贮存期不低于三年,固体熏蒸消毒剂有利于贮存。
表4固体熏蒸消毒剂中活性氧分解同一百分数所用的时间
Figure BDA0001484282740000091
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (8)

1.一种复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法,包括以下步骤:
提供所述复配型固体熏蒸消毒剂,包括主剂和助剂,所述主剂为过氧化物,所述助剂为活化剂和激发剂,所述活化剂为含有酰基或酯基的有机化合物,所述激发剂为柠檬酸钠、柠檬酸、碳酸氢钠、磷酸二氢钠中的一种或多种;将所述主剂和助剂按照预定比例均匀混合;
对所述固体熏蒸消毒剂加热的同时进行超声振荡,使所述固体熏蒸消毒剂反应释放消毒活性气体,所述加热的温度为40℃至120℃,所述超声振荡的频率为25KHz至150KHz;
其中,所述对所述固体熏蒸消毒剂加热的同时超声波振荡的步骤包括:
提供熏蒸消毒发生装置,具有超声加热平台;以及
将所述固体熏蒸消毒剂放置于所述超声加热平台,对所述固体熏蒸消毒剂加热的同时进行超声波振荡。
2.根据权利要求1所述的复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法,其特征在于,所述加热的温度为60℃,所述超声振荡的频率为50KHz。
3.根据权利要求1所述的复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法,其特征在于,
所述过氧化物为过碳酸盐、过硼酸盐、过氧尿素、过磷酸盐和过硅酸盐中的一种或多种;
所述含有酰基或酯基的有机化合物为四乙酰乙二胺、壬酰氧基苯磺酸钠、N-4(三乙基铵甲撑苯酰基)己内酰胺氯化物、乙酰水杨酸、五乙酰基葡萄糖、四乙酰基糖戊醛糖、二(N-乙酰基二甲氧基)乙醛酸中的一种或多种。
4.根据权利要求3所述的复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法,其特征在于,所述复配型固体熏蒸消毒剂由过碳酸钠、四水过硼酸钠、四乙酰乙二胺、乙酰水杨酸、柠檬酸、碳酸氢钠及磷酸二氢钠组成。
5.根据权利要求4所述的复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法,其特征在于,所述过碳酸钠占所述主剂质量的75%,所述四水过硼酸钠占所述主剂质量的25%。
6.根据权利要求4所述的复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法,其特征在于,所述四乙酰乙二胺占所述助剂质量的45%,所述乙酰水杨酸占所述助剂质量的25%,所述柠檬酸占所述助剂质量的20%,所述碳酸氢钠占所述助剂质量的5%,所述磷酸二氢钠占所述助剂质量的5%。
7.根据权利要求1所述的复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法,其特征在于,产生的所述消毒活性气体包括过氧化氢气体或过氧乙酸气体。
8.根据权利要求1所述的复配型固体熏蒸消毒剂的使用方法,其特征在于,所述主剂与所述助剂为固体形式,所述固体形式为固体粉末、颗粒状或直接制成片剂。
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