CN110591362A - 一种抗菌把手护套 - Google Patents
一种抗菌把手护套 Download PDFInfo
- Publication number
- CN110591362A CN110591362A CN201910832067.4A CN201910832067A CN110591362A CN 110591362 A CN110591362 A CN 110591362A CN 201910832067 A CN201910832067 A CN 201910832067A CN 110591362 A CN110591362 A CN 110591362A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- parts
- handle
- powder
- antibacterial
- sheath
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
- C08K3/01—Use of inorganic substances as compounding ingredients characterized by their specific function
- C08K3/015—Biocides
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
- C08K3/18—Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
- C08K3/20—Oxides; Hydroxides
- C08K3/22—Oxides; Hydroxides of metals
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E05—LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
- E05B—LOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
- E05B1/00—Knobs or handles for wings; Knobs, handles, or press buttons for locks or latches on wings
- E05B1/04—Knobs or handles for wings; Knobs, handles, or press buttons for locks or latches on wings with inner rigid member and outer cover or covers
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
- C08K3/18—Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
- C08K3/20—Oxides; Hydroxides
- C08K3/22—Oxides; Hydroxides of metals
- C08K2003/2296—Oxides; Hydroxides of metals of zinc
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
Abstract
本发明涉及抗菌把手护套,护套本体设置把手的套装腔,以套设于把手上;护套本体将颗粒状的无机抗菌材料扩散分布于硅胶基材,其中,无机抗菌材料包括氧化锌、银离子抗菌粉以及红外线粉等多种抗菌材料,把手护套优良的复合抗菌功能,解决了把手滋生细菌的问题,避免了人与人之间通过把手间接的细菌传播。
Description
技术领域
本发明属于抗菌技术领域,具体涉及一种抗菌把手护套。
背景技术
把手是人经常接触的部位,如设备操作把手或者门把手等,以门把手为例:
人们每天都要出门入门,而正在这出入之间,人们不免会直接接触门把手。特别是在一些人流量较大的公共场所如酒店、学校、网吧等,每天会有很多人接触门把手。而人们的双手每天都要接触大量的物品,都会代谢出油污,特别是在夏季,这使得门把手上会附着大量的汗渍、油污等赃物,会滋生大量的细菌。人们先后接触这些附着有有害细菌的门把手,使得细菌得以传播,从而影响人们的身体健康。
现有的把手,由于材料限制或者强度要求,一般不具备抗菌功能,易于传播细菌。
发明内容
本发明旨在提供一种抗菌把手护套,以解决现有把手易传播细菌的问题。
具体方案如下:
一种抗菌把手护套,包括一筒状的护套本体,该护套本体内设有一用于容置把手的套装腔;该护套本体包括硅胶基材,该硅胶基材内扩散分布有无机抗菌材料,该无机抗菌材料包括氧化锌、银离子抗菌粉以及红外线粉。
本发明的进一步技术方案为:该无机抗菌材料包括以下重量份的组分:氧化锌5-30份,银离子抗菌粉5-30份,负离子粉0-20份,红外线粉20-50份。
本发明的进一步技术方案为,该无机抗菌材料包括以下重量份的组分:
氧化锌20份,银离子抗菌粉30份,负离子粉20份,红外线粉30份;
或者氧化锌30份,银离子抗菌粉20份,负离子粉20份,红外线粉30份;
或者氧化锌20份,银离子抗菌粉30份,红外线粉50份;
或者氧化锌30份,银离子抗菌粉30份,红外线粉40份。
本发明的进一步技术方案为:该塑料基材硅胶基材与该无机抗菌材料的重量份比例为100:10-45。
有益效果:本发明的抗菌把手护套,护套本体设置把手的套装腔,以套设于把手上;护套本体将颗粒状的无机抗菌材料扩散分布于硅胶基材,其中,无机抗菌材料包括氧化锌、银离子抗菌粉以及红外线粉等多种抗菌材料,把手护套优良的复合抗菌功能,解决了把手滋生细菌的问题,避免了人与人之间通过把手间接的细菌传播。
在进一步的技术方案中,优选无机抗菌材料包括以下重量份的组分:氧化锌5-30份,银离子抗菌粉5-30份,负离子粉0-20份,红外线粉20-50份,其抗菌防霉效果显著提高,尤其适用于把手高湿度、高养分环境。
具体实施方式
配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本发明的优点。
现结合具体实施方式对本发明进一步说明。
实施例一
该实施例提供了一种抗菌把手护套,其具体的包括一筒状的护套本体,该护套本体内设有一用于容置把手的套装腔,该护套本体通过套装腔将套设于把手上,实现把手保护:
其中,护套本体是硅胶基材制成,且硅胶基材内均匀分布有无机抗菌材料,其中,无机抗菌材料包括氧化锌、银离子抗菌粉、负离子粉以及红外线粉;其中,优选的,该无机抗菌材料包括以下重量份的组分:氧化锌5-30份,银离子抗菌粉5-30份,负离子粉0-20份,红外线粉20-50份。
其中,抗菌防霉机理主要有如下几个方面:
氧化锌杀菌机理:
1.静电吸附,由于锌与氧的结合,氧化锌表面的电负性较一般的金属离子大,其电负性主要来源于尺度与结构,由于其尺度,更多锌原子裸露在外表,使得更多其表面带正电;如果氧化锌晶型不完整,表面缺陷多,也会增加正电性。而细胞表面的细胞壁(肽聚糖、磷壁酸、脂多糖)、细胞膜(磷脂)都为带负电,根据电荷异性相吸原则,细菌会无选择的吸附。
2.离子溶出破坏细菌细胞胞壁,锌离子从其氧化锌表面释放出来与细胞结合,取代其原来调节其生理活动的Ca,Mg等离子,使得蛋白变性凝固、酶失去活性,从而使得细胞壁、细胞膜原有的功能失效。
3.光催化杀菌,氧化锌催化细菌体内外的水产生H2O2:氧化锌催化细菌体表水产生H2O2,H2O2的强氧化性及其氧化性产物可直接氧化细菌外层结构,使细胞通透性屏障遭到破坏,细菌体内外物质平衡受到破坏致细菌死亡。H2O2的分解产物如羟基和活性氧等自由基团可直接与微生物蛋白质和核酸发生反应,使物质结构遭到破坏导致其死亡。
氧化锌可以破坏细菌、病毒中的细胞膜,使细菌质流失、固化病毒蛋白质,在杀毒灭菌的同时,还能分解菌毒残体上释放的有害复合物,因此,氧化锌对细菌、霉菌、病毒具有很强的杀灭作用,并且氧化锌还具有除臭作用。经研究表明,氧化锌对细菌、病毒的杀菌抑菌率可达到99%以上,除臭率达99%以上。
氧化银杀菌机理:
氧化银可以释放银离子,杀菌的机理就是阻断细菌的生理过程。在温暖潮湿的环境里,银离子具有非常高的生物活性,这意味着银离子极易同其他物质相结合,使得细菌细胞膜内外的蛋白质凝固,从而阻断细菌细胞的呼吸和繁殖过程。环境越温暖潮湿,银离子的活性就越强。经测试银纤维能于1hr内抵制99.9%暴露于表面的细菌,而大部分其他抗菌产品经测试48h后仍无法达到相同的效果。此外,银离子还能削弱病菌体内有活力作用的酵素,因而能够防止副作用和病菌的耐性强化,从根本上控制病菌的繁殖。破坏细菌及真菌的细胞核,使其死亡或停止繁殖。
负离子粉可以发出负离子, 抗菌抑菌的机理是:
1.由于细菌及肉类产生的异味均带有正电荷,而负离子能中和包覆带有正电荷的有害气体直到无电荷后沉降。同时添加剂每个晶体颗粒周围都形成一个电场,具有0.06mA微电流能对细菌等有机物进行分解,使其成为无害(或低害)物质。
2.由于负离子材料周围有104V/m~107V/m的强电场,可杀死细菌或抑制其分裂增生,使其失去繁殖条件。
红外线粉可以发出红外线:
红外线频率较低,能量不够,远远达不到原子、分子解体的效果。因此,红外线只能穿透了原子或分子的间隙中,而不能穿透到原子、分子的内部,由于红外线只能穿透到原子、分子的间隙,会使原子、分子的振动加快、间距拉大,即增加锌离子、银离子及负离子的扩散及渗透性,提高抗菌防霉性能达到辅助作用。
在该实施例中,本案发明人利用大肠杆菌、金黄色葡萄球菌以及绿膜杆菌,测试无机抗菌液抑菌效果:
实验方法为:分别将表1中各配比编号无机抗菌材料胶液与稀释菌液加入灭菌的培养瓶内,并设置生理盐水与稀释菌液的对照组;
表1 无机抗菌材料组分配比表
分别于不同时间点取样,均匀涂布与适当的固态培养基上,培养18H,评估菌落数,得到表2无机抗菌液实验表:
表2无机抗菌材料实验表
由表1和表2可知:氧化锌、银离子、负离子以及红外线粉的组合,实现了高效抑菌,且综合抑制常见细菌和霉菌的要求。
在该实施例中,护套本体包括:硅胶基材是重量组分100份,且分布有重量组分为10份的无机抗菌材料,其由硅胶原料混合无机抗菌材料后热压成型制成;且该实施例中选用表1中配比编号为AB-01的无机抗菌材料。
实施例二
该实施例提供了一种抗菌把手护套,其具体的包括一筒状的护套本体,该护套本体内设有一用于容置把手的套装腔,该护套本体通过套装腔将套设于把手上,实现把手保护;该护套本体包括硅胶基材,且硅胶基材内均匀分布有无机抗菌材料:
其中,该护套本体是包含重量组分100份硅胶基材以及45份的无机抗菌材料;其中,该实施例中选用表1中配比编号为AB-01的无机抗菌材料。
实施例三
该实施例提供了一种抗菌把手护套,其具体的包括一筒状的护套本体,该护套本体内设有一用于容置把手的套装腔,该护套本体通过套装腔将套设于把手上,实现把手保护;该护套本体包括硅胶基材,且硅胶基材内均匀分布有无机抗菌材料:
其中,该护套本体是包含重量组分100份硅胶基材以及10份的无机抗菌材料;其中,该实施例中选用表1中配比编号为AB-04的无机抗菌材料。
实施例四
该实施例提供了一种抗菌把手护套,其具体的包括一筒状的护套本体,该护套本体内设有一用于容置把手的套装腔,该护套本体通过套装腔将套设于把手上,实现把手保护;该护套本体包括硅胶基材,且硅胶基材内均匀分布有无机抗菌材料:
其中,该护套本体是包含重量组分100份硅胶基材以及45份的无机抗菌材料;其中,该实施例中选用表1中配比编号为AB-04的无机抗菌材料。
将上述实施例一至四的抗菌把手护套汇总得到表3:
表3 抗菌把手护套表
恒温恒湿将稀释菌液均匀涂布于各实施例的抗菌把手护套上,并设置普通硅胶把手作为对照组,并间隔一定时间,将各抗菌/普通把手护套上菌液转移至适当的培养基上,得到表4:
表4抗菌把手护套实验表
由上可知:各实施例的抗菌把手护套均实现了99%的抗菌效果。
尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本发明,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本发明的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本发明做出各种变化,均为本发明的保护范围。
Claims (4)
1.一种抗菌把手护套,包括一筒状的护套本体,该护套本体内设有一用于容置把手的套装腔;其特征在于:该护套本体包括硅胶基材,该硅胶基材内扩散分布有无机抗菌材料,该无机抗菌材料包括氧化锌、银离子抗菌粉以及红外线粉。
2.根据权利要求1所述的抗菌把手护套,其特征在于:该无机抗菌材料包括以下重量份的组分:氧化锌5-30份,银离子抗菌粉5-30份,负离子粉0-20份,红外线粉20-50份。
3.根据权利要求2所述的抗菌把手护套,其特征在于:该无机抗菌材料包括以下重量份的组分:
氧化锌20份,银离子抗菌粉30份,负离子粉20份,红外线粉30份;
或者氧化锌30份,银离子抗菌粉20份,负离子粉20份,红外线粉30份;
或者氧化锌20份,银离子抗菌粉30份,红外线粉50份;
或者氧化锌30份,银离子抗菌粉30份,红外线粉40份。
4.根据权利要求2所述的抗菌把手护套,其特征在于:该硅胶基材与该无机抗菌材料的重量份比例为100:10-45。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910832067.4A CN110591362A (zh) | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 一种抗菌把手护套 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910832067.4A CN110591362A (zh) | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 一种抗菌把手护套 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN110591362A true CN110591362A (zh) | 2019-12-20 |
Family
ID=68857583
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201910832067.4A Pending CN110591362A (zh) | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 一种抗菌把手护套 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN110591362A (zh) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102775791A (zh) * | 2012-08-24 | 2012-11-14 | 杭恒祥 | 一种纳米银硅胶抗菌复合新材料 |
CN202578140U (zh) * | 2012-03-31 | 2012-12-05 | 刘海彬 | 一种防静电防滑门把手套 |
CN104725864A (zh) * | 2015-04-08 | 2015-06-24 | 杭州歌方新材料科技有限公司 | 一种抗菌硅橡胶及其制备方法 |
JP2016055533A (ja) * | 2014-09-10 | 2016-04-21 | 株式会社ツーワン | 除電性・抗菌性・暗闇発光性を具備したポリマー組成物(a)及び該ポリマー組成物(a)を用いた成形物、カバー材及び金属製物品の外表面へのカバー材の装着方法。 |
CN205189515U (zh) * | 2015-10-28 | 2016-04-27 | 胡磊 | 把手保护套 |
CN207212151U (zh) * | 2017-09-29 | 2018-04-10 | 李亮 | 一种防撞门 |
-
2019
- 2019-09-04 CN CN201910832067.4A patent/CN110591362A/zh active Pending
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN202578140U (zh) * | 2012-03-31 | 2012-12-05 | 刘海彬 | 一种防静电防滑门把手套 |
CN102775791A (zh) * | 2012-08-24 | 2012-11-14 | 杭恒祥 | 一种纳米银硅胶抗菌复合新材料 |
JP2016055533A (ja) * | 2014-09-10 | 2016-04-21 | 株式会社ツーワン | 除電性・抗菌性・暗闇発光性を具備したポリマー組成物(a)及び該ポリマー組成物(a)を用いた成形物、カバー材及び金属製物品の外表面へのカバー材の装着方法。 |
CN104725864A (zh) * | 2015-04-08 | 2015-06-24 | 杭州歌方新材料科技有限公司 | 一种抗菌硅橡胶及其制备方法 |
CN205189515U (zh) * | 2015-10-28 | 2016-04-27 | 胡磊 | 把手保护套 |
CN207212151U (zh) * | 2017-09-29 | 2018-04-10 | 李亮 | 一种防撞门 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
沈新元: "《化学纤维手册》", 30 September 2008, 中国纺织出版社 * |
黄伯云,等: "《中国战略性新兴产业——新材料》", 30 November 2018, 中国铁道出版社 * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Bjarnsholt et al. | Applying insights from biofilm biology to drug development—can a new approach be developed? | |
Cooper | A review of the evidence for the use of topical antimicrobial agents in wound care | |
Ahmed et al. | Antimicrobial effect of silver‐doped phosphate‐based glasses | |
Ji et al. | Bacterial behaviors on polymer surfaces with organic and inorganic antimicrobial compounds | |
Zaborowska et al. | Bacteria‐material surface interactions: methodological development for the assessment of implant surface induced antibacterial effects | |
Samoilova et al. | Medicinal plant extracts can variously modify biofilm formation in Escherichia coli | |
CA2807381A1 (en) | Materials for disinfection produced by non-thermal plasma | |
CN106538583B (zh) | 长效消毒抗菌组合物、其涂布方法和用于涂层的再生方法 | |
Wang et al. | Inhibition of Streptococcus mutans biofilms with bacterial-derived outer membrane vesicles | |
Thet et al. | Development of a mixed‐species biofilm model and its virulence implications in device related infections | |
Paladini et al. | Antibacterial and antifungal dressings obtained by photochemical deposition of silver nanoparticles | |
JP2018024633A (ja) | 合成ゼオライトに充填された金属イオンを含む抗微生物性材料 | |
Milenkovic et al. | Synergistic anti-biofouling effect of Ag-exchanged zeolite and D-Tyrosine on PVC composite against the clinical isolate of Acinetobacter baumannii | |
JP6596525B2 (ja) | 抗菌剤を表面及びポリマーにクロスリンクするための処方及びプロセス | |
Yamada et al. | Direct observation and analysis of bacterial growth on an antimicrobial surface | |
JP2008184394A (ja) | 抗菌方法および消臭方法、ならびに微生物粉体、微生物含有液剤、微生物含有ゲル化剤 | |
Copello et al. | Antimicrobial activity on glass materials subject to disinfectant xerogel coating | |
Comini et al. | Positive and negative ions potently inhibit the viability of airborne gram-positive and gram-negative bacteria | |
Popova et al. | IN VITRO ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF COLLOIDAL NANO SILVER. | |
Kasuga et al. | Bactericidal activities of woven cotton and nonwoven polypropylene fabrics coated with hydroxyapatite-binding silver/titanium dioxide ceramic nanocomposite “Earth-plus” | |
Puknun et al. | Ultrastructural effects and antibiofilm activity of LFchimera against Burkholderia pseudomallei | |
Dhyani et al. | Surfaces with instant and persistent antimicrobial efficacy against bacteria and SARS-CoV-2 | |
Langner et al. | Inhibition of microbial growth by cold atmospheric plasma compared with the antiseptics chlorhexidine digluconate, octenidine dihydrochloride, and polyhexanide | |
CN110591362A (zh) | 一种抗菌把手护套 | |
CN110628175A (zh) | 一种抗菌保鲜热固性塑料容器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20191220 |
|
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |