CN110236248A - 减少微生物吸入的方法、口罩及其用途和制造方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种减少微生物吸入的方法、用于减少微生物吸入的口罩,所述口罩的用途及其制造方法。减少微生物吸入的方法包括,提供带呼吸区域的口罩,所述呼吸区域覆盖使用者的呼吸部位;在口罩的呼吸区域的周围设置两个或更多个磁体,所述磁体形成立体磁场,以将吸入气体中的带电荷的运动的微生物的轨迹改变,甚至远离所述口罩的所述呼吸区域。
Description
技术领域
本发明涉及一种微生物防护方法,特别涉及一种减少微生物吸入的方法、利用该方法的口罩及其制造方法。
背景技术
世界卫生组织的统计数据表明,经空气传播的疾病在全球范围内时有发生。我国社会的全面高速发展对环境产生一定的压力,造成整体空气环境较以前有所下降,空气中的病菌也较以前增多。此外,秋冬等寒冷季节感冒等疾病时有发生,病菌传染的几率更高。更有研究指出,下呼吸道感染是当下第三大常见死亡原因。近年来,公众对呼吸道疾病的关注度有明显提升,对口罩的需求也相应的呈大量上升趋势。
市面常见口罩多以多层无纺布或功能性布料叠加来过滤空气中的病原微生物,但存在过滤效果与呼吸阻力无法兼顾的难点:若通过叠加多层织物来实现高效过滤,则口罩因呼吸阻力太大、不透气等原因影响佩戴舒适性;若减少过滤层数,降低呼吸阻力,则不能有效地过滤掉病菌等微生物。因此,多层织物叠加的口罩,通常存在透气性与过滤效果无法兼顾的难点。
授权公告号CN200957254的实用新型专利公开的一种防护面罩,在呼吸罩上气孔中设置杀菌过滤层,对细菌、病毒等病原微生物起到隔离作用,保护医护人员的安全。但是仅利用杀菌过滤层无法高效地过滤病毒、细菌等。
授权公告号CN2616238的实用新型专利公开了一种有害微生物双向防护口罩,其是通过将传统的医用纱布口罩改装成夹层,在夹层中加入功能层,实现杀灭有害微生物的效果。但这种方式仍然存在过滤效果与呼吸阻力无法兼顾的问题。
但是,由于微生物的直径非常小,例如细菌和病毒的直径小于0.1微米,在实际过程中很难有孔径如此小的纺织物来过滤微生物。此外,由于口罩在佩戴一段时间后便应清洁,传统的采用孔径较小的无纺布质地的口罩的成本过高,并且由于无纺布质地的不耐洗性,通常该质地的口罩适合于一次性使用,从而进一步增加成本。而采用成本较低但孔径较大的针织布、梭织布等,一般无法达到过滤小直径微生物的效果。
自然条件下,颗粒会因重力、惯性、拦截、布朗运动等原理撞击并粘附在纤维上,从而实现过滤。而各种自然条件的作用力对于直径在0.1微米左右的颗粒过滤效果最小。因此,针对0.1微米直径的颗粒过滤为业界主要的技术难题之一。传统解决方案为增加一个纤维与颗粒间的互相作用力,从而使单个颗粒会因为这个作用力而撞击并粘附的纤维上。因为颗粒自然带电的特性,使纤维带静电,从而产生库仑力的静电处理方法则为目前一种常见的增强纤维过滤效率的方法。近年来,有大量新兴口罩在以上传统过滤原理的基础上引入静电吸附的方法,以可更换式滤片或小型可穿戴静电发生装置的方式,生产静电吸附型口罩。
然而,静电的固有属性决定了其更适用于干燥的环境,与微生物更容易在潮湿的环境中生存及传播的属性有所冲突,因为静电处理的口罩在针对微生物进行过滤时的性能有限,目前多见于物理微颗粒(如PM2.5)的过滤。另外,人在说话时的飞沫容易形成潮湿的环境,也导致静电处理的口罩的使用寿命有限,且静电处理的口罩无法清洗,因此多为一次性使用。最后,静电处理的口罩存在成本高、佩戴不方便、容易引进二次污染源等缺点。
在本领域中,目前并没有报道使用磁场来使微生物的运动路径偏移以达到微生物防护作用,其原因可能在于认为磁场能够有效偏转小直径的微生物的运动路径。
综上可见,现有口罩难以实现以成本有效、可重复清洗的方式对微生物气溶胶进行有效防护,同时兼顾透气性。
发明内容
需要一种可以在任何环境中,特别是湿度较大的环境中,对微生物进行处理的方法和装置。本发明提供一种口罩,其以成本有效、可重复清洗的方式对微生物气溶胶进行有效防护,同时兼顾透气性。
本发明提供一种减少微生物吸入的方法,
提供带呼吸区域的口罩,所述呼吸区域覆盖使用者的呼吸部位;
在口罩的呼吸区域的周围设置两个或更多个磁体,所述磁体形成立体磁场,以将要吸入的气体中的带电荷的运动微生物的轨迹改变。
在一个方面,所述磁体的数目为两个,两个磁体以间隔一定距离的方式分别放置在呼吸区域的左右两侧,并所述两个磁体沿上下方向彼此极性相反地放置。
在一个方面,所述磁体的数目为四个,分别位于所述呼吸区域的左上位置、右上位置、左下位置和右下位置,并且各个磁体靠近原点的磁极分别为S极、N极、S极、N极。
在一个方面,四个磁体分别沿着以水平方向为x轴、以垂直方向为y轴的坐标系的四个象限的角平分线按逆时针顺序等距排布,由此所形成的磁场以垂直口罩穿过坐标系原点的直线为中轴线,沿径向以类双曲线的形式分布。
在一个方面,所述口罩具有外层、内层和中间层,所述中间层位于所述外层和所述内层之间,并且所述中间层含有抗微生物纤维。
在一个方面,所述抗微生物纤维的织物结构为针织形式、梭织形式、或非织造形式。
本发明还提供一种用于减少微生物吸入的口罩,所述口罩包括:
织物部,所述织物部至少包括外层和内层;
磁体,所述磁体至少为两个,所述磁体设置在织物部上的呼吸区域的周围以形成立体磁场,从而将要吸入的气体中的带电荷的运动微生物的轨迹改变。
在一个方面,所述磁体的数目为两个,两个磁体以间隔一定距离的方式分别放置在呼吸区域的左右两侧,并所述两个磁体沿上下方向彼此极性相反地放置。
在一个方面,所述磁体成竖条状,沿上下方向放置。
在一个方面,所述磁体的数目为四个,分别位于所述呼吸区域的左上位置、右上位置、左下位置和右下位置,并且各个磁体靠近原点的磁极分别为S极、N极、S极、N极。
在一个方面,四个磁体分别沿着以水平方向为x轴、以垂直方向为y轴的坐标系的四个象限的角平分线按逆时针顺序等距排布,由此所形成的磁场以垂直口罩穿过坐标系原点的直线为中轴线,沿径向以类双曲线的形式分布。
在一个方面,所述磁体具有耐水洗的性质。
在一个方面,所述织物部还包括中间层,所述中间层位于所述外层和所述内层之间,并且所述中间层含有抗微生物纤维。
在一个方面,所述抗微生物纤维的织物结构为针织形式、梭织形式、或非织造形式。
在一个方面,所述外层和所述内均由棉或甲壳素针织布制成。
在一个方面,所述磁体是磁片或者磁性涂料,并且所述磁片或者磁性涂料位于外层或中间层。
在一个方面,所述磁体所形成磁场的强度为20~100Gauss。
在一个方面,所述磁体位于选自鼻梁处口罩上边缘、下巴处口罩下边缘、脸颊处口罩左侧和脸颊处口罩右侧中的至少两个的位置。
本发明还提供一种如前所述的口罩的用于减少微生物吸入的用途。
本发明还提供一种制造如前所述的口罩的方法,所述方法包括:
制备口罩的织物部,所述织物部至少包括外层和内层;
制备口罩的织物部,所述织物部至少包括外层和内层;
在所述织物部上、在呼吸区域的周围设置至少两个磁体,以形成立体磁场,从而将吸入气体中的带电荷的运动微生物的轨迹改变。
在一个方面,所述织物部还包括中间层,所述中间层位于所述外层和所述内层之间,并且所述中间层含有抗微生物纤维。
在一个方面,所述抗微生物纤维的织物结构为针织形式、梭织形式、或非织造形式。
与传统口罩相比,本发明能兼顾口罩的防护效果和透气性,对微生物的防护更有针对性,且不受环境湿度影响。此外本发明中的口罩耐水洗,可重复佩戴多次。更为重要的是,在兼顾防护效果和透气性的情况下,由于可采用针织形式、梭织形式、或非织造形式的抗微生物纤维过滤层,本发明的口罩成本显著更低,且耐用。
附图说明
图1是根据本发明一实施例的口罩的示意图。
图2是根据本发明另一实施例的口罩的示意图。
图3是根据如图2所示的实施例的口罩的立体磁场的示意图。
通过参考下面的详细描述,可以更好地理解本公开的实施例及其优点。应该理解的是,相似的附图标记用于表示在一个或多个附图中示出的相似元件。
具体实施方式
以下说明是本发明的典型实施方式,其并不旨在以任何方式限制本发明的范围或适用范围。相反,下列说明旨在提供用于实施本发明的各种实施方式的示例。
技术受众将意识到图中的元件是为了简单和清楚起见而图示并且不一定按比例绘制。例如,图中的元件中的一些的相对尺寸可能失真来帮助提高对本发明的实施例的理解。
本申请出乎意料地发现,尽管微生物的直径(小于0.1微米)远小于PM2.5颗粒,仍可以利用气溶胶中的细菌和病毒等微生物的带电荷特性,通过提供立体磁场来改变微生物的运动轨迹,增加被抗微生物纤维捕获的几率,进而提高微生物过滤效率。
根据本发明一实施例,提供一种利用磁场减少微生物吸入的方法,该方法通过立体磁场的引入而高效提升微生物防护特性。具体地,所示方法包括,提供带呼吸区域的口罩,所述呼吸区域覆盖使用者的呼吸部位;在口罩的将要覆盖口部和鼻部的呼吸区域的周围设置两个或更多个磁体,所述磁体形成立体磁场,以将要吸入的气体中的带电荷的运动微生物的轨迹,从而减少微生物的吸入。
带电荷的微生物(颗粒)进入磁场后受到洛仑兹力的影响而偏转。带电量为q、以速度进入该磁场的微生物受到的洛仑兹力为微生物的轨迹发生偏转,增加微生物被过滤材料捕获的概率,由此使得气流中的微生物得到了更有效过滤。
本发明提出一种用于减少微生物吸入的口罩,口罩包括:织物部,所述织物部至少包括外层和内层;磁体,所述磁体至少为两个,所述磁体设置在织物部上的呼吸区域的周围以形成立体磁场,从而将要吸入的气体中的带电荷的运动微生物的轨迹改变。
根据本发明一个实施例,提出一种口罩。口罩包括织物部,所述织物部至少为两层结构设计,即外层和内层。外层和内层可以由棉布、针织布等制成,例如均由棉或甲壳素针织布制成。外层与内层也可以由其他材料制成,并且外层与内层可以由相同或者不同的材料制成。在口罩的其中一层,例如外层的呼吸区域的周围的特定位置上增加磁片,以形成立体磁场,从而将要吸入的气体中的带电荷的运动微生物的轨迹改变。在本实施例中所述磁片的数量为两个,但只要至少为两个即可,也可以是更多个,例如三个、四个、五个等。或者可以在口罩上涂覆磁性材料涂层而达到实现立体磁场的目的。磁片或磁性材料涂层位于鼻子和口部的呼吸区域旁边,例如可以鼻梁处口罩上边缘、下巴处口罩下边缘,以及脸颊处口罩左右侧等。所述磁片或磁性材料涂层为耐水洗设计以使得该口罩可以反复应用。
如图1所示,其示出了根据本发明另一个实施例,提供一种利用减少微生物吸入的方法的口罩。口罩100至少为三层结构设计,即外层101、中间层102和内层103,外层101和内层103可以由棉布、针织布等制成,例如均由棉或甲壳素针织布制成;中间层102,亦即过滤层,可以是具有过滤功能的材料,例如采用的纺织品为抗微生物纤维,其有杀灭病毒及细菌的特性。外层与内层也可以由其他材料制成,并且外层与内层可以由相同或者不同的材料制成。中间层102的织物结构可为针织、梭织、非织造形式,优选为非织造布织物结构,上述织物结构耐水洗并且价格低廉,从而允许本发明的口罩可以反复使用。口罩100的中间层102可以是可更换式过滤片,例如将外层和内层的三侧边缘结合到一起,在另一侧开口,例如右侧开口,便于放置或去除中间层。中间层102的尺寸可以小于外层和内层的尺寸,以便于放置。当该过滤片使用一段时间后,佩戴者可根据过滤片的具体情况自行对过滤片进行替换,由此不必整个口罩更换,节省成本。也可以使得外层101、中间层102和内层103连接在一起使其紧固,例如通过缝合、压制等连接方式将外层101、中间层102和内层103连接到一起。
在口罩的其中一层的特定位置上设置磁片。在本实施例中口罩周围的弱磁场通过在其外层上放置磁片来实现。本实施例中磁片的数量为两个,即左磁片111和右磁片112,但其只要至少为两个即可,也可以是更多个,例如三个、四个、五个等,以形成立体磁场。或者可以在口罩上涂覆磁性材料涂层而达到实现立体磁场的目的。磁片或磁性材料涂层可以位于鼻子和口部的呼吸区域旁边,例如可以鼻梁处口罩上边缘、下巴处口罩下边缘,以及脸颊处口罩左右侧等。在本实施例中,将左磁片111和右磁片112分别放置在呼吸区域的左右两侧,也就是靠近脸颊左右两侧位置。两个磁片间隔一定距离,两者之间为主要呼吸区域,并且两个磁片成竖条状,从沿上至下的方向竖直放置,并且其放置为左磁片111的N极位于下方,S极位于上方,而右磁片112的N极位于上方,S极位于下方,由此两个磁片在呼吸区域及口罩周围形成立体弱磁场。磁片或磁性材料涂层为耐水洗设计以使得该口罩可以反复应用。磁片或磁性涂层可根据实际需要更改磁场强度。磁片相对而言更为优选,所形成磁场的强度约为20~100Gauss。磁片或磁性材料可添加在过滤层或外层上,优选添加在外层上。带电荷的微生物进入磁场后会因受到的洛仑兹力向磁极偏转,从而改变运动轨迹,甚至远离呼吸区域。
该实施方式是一种针对微生物进行高效防护的口罩设计方案,其效率的提高通过织物过滤、磁性偏转与织物杀菌的叠加来实现,即在口罩织物上添加磁片或磁性涂层,而磁场的强度可根据实际需求通过改变磁材料用量、磁场形态来调整。测试结果表明,本实施例的口罩可将单层抗微生物非织造布对细菌的过滤效果从65.9%提高至79.2%,而呼吸阻力没有发生改变。
此外,本发明中,由磁体产生的磁场可以穿透织物存在于立体空间中,因此能够提升防护效果而不影响口罩的透气性。本发明的磁性材料的性质不受液体影响,能够应用于各种湿度环境中。本发明中采用非无纺布构成的针织物和过滤层,并且磁片也是耐水洗设计,使得磁片及织物均可水洗,可以重复多次利用,进一步降低成本。
在根据本发明实施例的一优选实施方式中,根据本发明的口罩100可以在呼吸区域的两侧形成有密封结构,以使得粘附到侧部的微生物无法进入口罩内。在口罩的鼻梁处可以具有凹槽(未示出),凹槽对应于佩戴者的鼻子位置,使得口罩佩戴时可以完全贴合佩戴者的脸部,起到密封的作用。并且其中的一个磁体可以设置在凹槽中以起到固定的作用,并且使得带电荷的微生物的运动轨迹改变。口罩的两侧的紧固带通过位于口罩设置的紧固带孔连接或者以缝制等方式连接到口罩的织物部。
本发明的口罩上构建有立体弱磁场,通过磁场对带电荷的微生物的洛仑兹力的影响而改变其运动轨迹,增加被抗微生物纤维捕获的几率,从而实现在不影响口罩透气性且不额外增加口罩呼吸阻力的前提下,实现了织物过滤与磁性过滤的叠加,并结合抗微织物的抗菌属性,有效提升对微生物的过滤,极大地提升了口罩对微生物的防护效果。同时,由于微生物被捕获的机会增加,本发明允许采用针织形式、梭织形式、或非织造形式的织物结构,其耐洗且成本低廉。另外,由于本发明所用纺织品为抗微生物纤维,具有灭菌属性,因而能够有效地降低微生物的二次传播。
如图2所示,其示出了根据本发明另一个实施例,示出了一种利用减少微生物吸入的方法的口罩。口罩200至少为三层结构设计,即外层201、中间层202和内层203,外层201和内层203可以由棉布、针织布等制成。该口罩200的三层结构设计与如图1所示的口罩的三层结构设计基本相同。在口罩的其中一层的特定位置上设置磁片,在本实施例中口罩周围的弱磁场通过在其外层上放置磁片来实现。本实施例中磁片的数量为四个,即左上磁片211、右上磁片212、左下磁片213和右下磁片214。如前所述,其也可以是其他数量的磁片,以形成立体磁场。将四个磁片间隔一定距离放置,例如可以分别放置在靠近鼻梁处口罩的左上位置、右上位置,以及下巴处口罩的左下、右下脸颊左右两侧位置。磁片中心的类似圆形区域为主呼吸区。在本实施例中,磁片为长条状,且其放置方式为以口罩几何中心为原点构建坐标系,水平方向为x轴,垂直方向为y轴,左上磁片211、右上磁片212、左下磁片213、右下磁片214分别按顺序等距排布于第一、二、三、四象限的角平分线上,由此,每个磁片的沿N极-S极延伸的方向分别与x轴和y轴成45度角,即θ=45°。四个磁片各自靠近原点的磁极分别为S极、N极、S极、N极。在佩戴根据如图2所示的实施例的口罩时得到的立体磁场如图3所示。由此所形成的磁场以垂直口罩穿过原点的直线为中轴线,沿径向以类双曲线的形式分布,磁场强度则随径向距离的增大而增强。在此立体磁场的影响下,带电微生物将会加速偏离呼吸区。由此四个磁片在呼吸区域及口罩周围形成立体弱磁场。在该实施例中,磁片或磁性材料涂层为耐水洗设计以使得该口罩可以反复应用。磁片或磁性涂层可根据实际需要更改磁场强度。磁片相对而言更为优选,所形成磁场的强度约为20~100Gauss。磁片或磁性材料也可添加在过滤层上。
根据本发明一较佳实施例,提供一种如前所述的口罩的用于减少微生物吸入的用途。
根据本发明一较佳实施例,还提供一种制造如前所述的口罩的方法,所述方法包括:制备口罩的织物部,所述织物部至少包括外层和内层,优选地还包括中间层,亦即过滤层。外层与内层可以由相同或者不同的材料制成,例如由棉布或针织布等制成,诸如由棉或甲壳素针织布制成。中间层可以是具有过滤功能的材料,例如采用的纺织品为抗微生物纤维,例如抗微生物纤维非织造布,以杀灭病毒及细菌。中间层的织物结构可为针织、梭织、或非织造形式,优选为非织造布织物结构。中间层可以通过缝制方式制成,由此可以更换。也可以使得外层、中间层和内层连接在一起使其紧固。在织物部设置至少两个磁体,磁体可以位于外层或内层,可以以附接、涂覆等方式加入磁体,以在口罩的呼吸区域的周围以形成立体磁场,从而将吸入气体中的带电荷的运动的微生物的轨迹改变,甚至远离口罩的呼吸区域。磁片的数量为两个以上,可以如前述实施方式的设置方式设置。
本文使用的术语仅仅是为了描述特定的示例性实施例的目的,而不意在是限制性的。如本文所使用的,除非上下文另外清楚地指出,否则“上”、“下”、“左”和“右”也可以仅为示意性的。术语“包括”、“包含”,“含有”和“具有”是包含性的,因此指定所述特征、整体、步骤、操作、元件和/或组件的存在,但不排除一个或多个其他特征、整体、步骤、操作、元件、部件和/或其组合的存在或添加。除非明确地标明执行的顺序,否则本文描述的方法步骤、过程和操作不被解释为必须要求它们以所讨论或示出的特定顺序执行。还应该理解,可以采用另外的或替代的步骤。
再次,为了说明和描述的目的已经提供了对示例性实施例的前述描述。其目的不是穷尽的或者限制本公开。即使没有具体示出或描述,但是特定实施例的各个元件或特征通常不限于该特定实施例,而是在可适用的情况下可互换并且可以在选定实施例中使用。同样的情况在很多方面也可能有所不同。不认为这样的变化背离本公开,并且旨在将所有这样的修改包括在本公开的范围内。
Claims (21)
1.一种减少微生物吸入的方法,其特征在于,
提供带呼吸区域的口罩,所述呼吸区域覆盖使用者的呼吸部位;
在口罩的呼吸区域的周围设置两个或更多个磁体,所述磁体形成立体磁场,以将要吸入的气体中的带电荷的运动微生物的轨迹改变。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述磁体的数目为两个,两个磁体以间隔一定距离的方式分别放置在呼吸区域的左右两侧,并且所述两个磁体沿上下方向彼此极性相反地放置。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述磁体的数目为四个,分别位于所述呼吸区域的左上位置、右上位置、左下位置和右下位置,并且各个磁体靠近原点的磁极分别为S极、N极、S极、N极。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,四个磁体分别沿着以水平方向为x轴、以垂直方向为y轴的坐标系的四个象限的角平分线按逆时针顺序等距排布,由此所形成的磁场以垂直口罩穿过坐标系原点的直线为中轴线,沿径向以类双曲线的形式分布。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其特征在于,所述口罩具有外层、内层和中间层,所述中间层位于所述外层和所述内层之间,并且所述中间层含有抗微生物纤维。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述抗微生物纤维的织物结构为针织形式、梭织形式、或非织造形式。
7.一种用于减少微生物吸入的口罩,其特征在于,所述口罩包括:
织物部,所述织物部至少包括外层和内层;
磁体,所述磁体至少为两个,所述磁体设置在织物部上的呼吸区域的周围以形成立体磁场,从而将要吸入的气体中的带电荷的运动微生物的轨迹改变。
8.根据权利要求7所述的口罩,其特征在于,所述磁体的数目为两个,两个磁体以间隔一定距离的方式分别放置在呼吸区域的左右两侧,并所述两个磁体沿上下方向彼此极性相反地放置。
9.根据权利要求8所述的口罩,其特征在于,所述磁体成竖条状,沿上下方向放置。
10.根据权利要求7所述的口罩,其特征在于,所述磁体的数目为四个,分别位于所述呼吸区域的左上位置、右上位置、左下位置和右下位置,并且各个磁体靠近原点的磁极分别为S极、N极、S极、N极。
11.根据权利要求10所述的口罩,其特征在于,四个磁体分别沿着以水平方向为x轴、以垂直方向为y轴的坐标系的四个象限的角平分线按逆时针顺序等距排布,由此所形成的磁场以垂直口罩穿过坐标系原点的直线为中轴线,沿径向以类双曲线的形式分布。
12.根据权利要求7-11任一项中所述的口罩,其特征在于,所述织物部还包括中间层,所述中间层位于所述外层和所述内层之间,并且所述中间层含有抗微生物纤维。
13.根据权利要求12所述的口罩,其特征在于,所述抗微生物纤维的织物结构为针织形式、梭织形式、或非织造形式。
14.根据权利要求7或12所述的口罩,其特征在于,所述外层和所述内均由棉或甲壳素针织布制成。
15.根据权利要求7所述的口罩,其特征在于,所述磁体是磁片或者磁性涂料,并且所述磁片或者磁性涂料位于外层或中间层。
16.根据权利要求7所述的口罩,其特征在于,由所述磁体所形成磁场的强度为20~100Gauss。
17.根据权利要求7所述的口罩,其特征在于,所述磁体位于选自鼻梁处口罩上边缘、下巴处口罩下边缘、脸颊处口罩左侧和脸颊处口罩右侧中的至少两个的位置。
18.一种如权利要求7-17中任一项所述的口罩的用于减少微生物吸入的用途。
19.一种制造如权利要求7-17中任一项所述的口罩的方法,所述方法包括:
制备口罩的织物部,所述织物部至少包括外层和内层;
在所述织物部上、在呼吸区域的周围设置至少两个磁体,以形成立体磁场,从而将吸入气体中的带电荷的运动微生物的轨迹改变。
20.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述织物部还包括中间层,所述中间层位于所述外层和所述内层之间,并且所述中间层含有抗微生物纤维。
21.根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述抗微生物纤维的织物结构为针织形式、梭织形式、或非织造形式。
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