CZ2014357A3 - Výrobek na bázi dřeva odolný vůči dřevozbarvujícím houbám a plísním - Google Patents
Výrobek na bázi dřeva odolný vůči dřevozbarvujícím houbám a plísním Download PDFInfo
- Publication number
- CZ2014357A3 CZ2014357A3 CZ2014-357A CZ2014357A CZ2014357A3 CZ 2014357 A3 CZ2014357 A3 CZ 2014357A3 CZ 2014357 A CZ2014357 A CZ 2014357A CZ 2014357 A3 CZ2014357 A3 CZ 2014357A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- wood
- nanofibrous
- fabric
- fungi
- doped
- Prior art date
Links
- 241000233866 Fungi Species 0.000 title claims abstract description 44
- 239000002023 wood Substances 0.000 title claims abstract description 36
- 238000010186 staining Methods 0.000 title description 34
- 239000004744 fabric Substances 0.000 claims abstract description 51
- 239000003139 biocide Substances 0.000 claims abstract description 28
- 230000003115 biocidal effect Effects 0.000 claims abstract description 26
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-M Chloride anion Chemical compound [Cl-] VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims abstract description 18
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 claims abstract description 14
- 239000002121 nanofiber Substances 0.000 claims abstract description 10
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- -1 polypropylene Polymers 0.000 claims description 17
- AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N pentan-3-ol Chemical compound CCC(O)CC AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 16
- 239000004372 Polyvinyl alcohol Substances 0.000 claims description 15
- 229920002451 polyvinyl alcohol Polymers 0.000 claims description 15
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 claims description 9
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 claims description 9
- 239000004753 textile Substances 0.000 claims description 9
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims description 6
- JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N lactic acid Chemical compound CC(O)C(O)=O JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 239000011888 foil Substances 0.000 claims description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 5
- AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N Glycolic acid Chemical compound OCC(O)=O AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 4
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 4
- 235000014655 lactic acid Nutrition 0.000 claims description 3
- 239000004310 lactic acid Substances 0.000 claims description 3
- 229920002635 polyurethane Polymers 0.000 claims description 3
- 239000004814 polyurethane Substances 0.000 claims description 3
- NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N 4H-1,2,4-triazole Chemical compound C=1N=CNN=1 NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 125000002496 methyl group Chemical group [H]C([H])([H])* 0.000 claims 1
- ZWLMLZYSMJVWJN-UHFFFAOYSA-N 1-chloro-4,4-dimethyl-1-phenyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol Chemical compound C1=NC=NN1CC(O)(C(C)(C)C)CC(Cl)C1=CC=CC=C1 ZWLMLZYSMJVWJN-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 210000003128 head Anatomy 0.000 description 27
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 15
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 13
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 10
- 230000012010 growth Effects 0.000 description 9
- 241000221955 Chaetomium Species 0.000 description 8
- 241000222290 Cladosporium Species 0.000 description 8
- 241001236817 Paecilomyces <Clavicipitaceae> Species 0.000 description 8
- 241000228143 Penicillium Species 0.000 description 8
- 230000001476 alcoholic effect Effects 0.000 description 8
- 239000011449 brick Substances 0.000 description 8
- 210000001061 forehead Anatomy 0.000 description 8
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 8
- 150000003852 triazoles Chemical class 0.000 description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 7
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 7
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 6
- 244000052616 bacterial pathogen Species 0.000 description 5
- 235000008331 Pinus X rigitaeda Nutrition 0.000 description 4
- 235000011613 Pinus brutia Nutrition 0.000 description 4
- 241000018646 Pinus brutia Species 0.000 description 4
- 239000011093 chipboard Substances 0.000 description 4
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 229910021645 metal ion Inorganic materials 0.000 description 3
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N Copper oxide Chemical compound [Cu]=O QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000005751 Copper oxide Substances 0.000 description 2
- JPVYNHNXODAKFH-UHFFFAOYSA-N Cu2+ Chemical compound [Cu+2] JPVYNHNXODAKFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000790917 Dioxys <bee> Species 0.000 description 2
- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000004110 Zinc silicate Substances 0.000 description 2
- RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N arsenic atom Chemical compound [As] RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2
- 229910001431 copper ion Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910000431 copper oxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 2
- 230000003449 preventive effect Effects 0.000 description 2
- 150000003856 quaternary ammonium compounds Chemical class 0.000 description 2
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XSMMCTCMFDWXIX-UHFFFAOYSA-N zinc silicate Chemical compound [Zn+2].[O-][Si]([O-])=O XSMMCTCMFDWXIX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 235000019352 zinc silicate Nutrition 0.000 description 2
- QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N 1H-1,2,3-Triazole Chemical compound C=1C=NNN=1 QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- PUAQLLVFLMYYJJ-UHFFFAOYSA-N 2-aminopropiophenone Chemical compound CC(N)C(=O)C1=CC=CC=C1 PUAQLLVFLMYYJJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000001674 Agaricus brunnescens Nutrition 0.000 description 1
- 230000002353 algacidal effect Effects 0.000 description 1
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 1
- 230000000845 anti-microbial effect Effects 0.000 description 1
- 229940058303 antinematodal benzimidazole derivative Drugs 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 229910052785 arsenic Inorganic materials 0.000 description 1
- 125000003785 benzimidazolyl group Chemical class N1=C(NC2=C1C=CC=C2)* 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 150000001639 boron compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000004566 building material Substances 0.000 description 1
- 210000001217 buttock Anatomy 0.000 description 1
- 230000010261 cell growth Effects 0.000 description 1
- 210000000170 cell membrane Anatomy 0.000 description 1
- 230000019522 cellular metabolic process Effects 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 238000001523 electrospinning Methods 0.000 description 1
- 230000012202 endocytosis Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000009472 formulation Methods 0.000 description 1
- 239000000417 fungicide Substances 0.000 description 1
- 229910052602 gypsum Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010440 gypsum Substances 0.000 description 1
- 239000012633 leachable Substances 0.000 description 1
- 231100001231 less toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000005923 long-lasting effect Effects 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 231100000053 low toxicity Toxicity 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 150000002898 organic sulfur compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 239000003761 preservation solution Substances 0.000 description 1
- 239000003755 preservative agent Substances 0.000 description 1
- 230000027756 respiratory electron transport chain Effects 0.000 description 1
- 230000029058 respiratory gaseous exchange Effects 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 239000002356 single layer Substances 0.000 description 1
- 238000009987 spinning Methods 0.000 description 1
- 230000003330 sporicidal effect Effects 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 230000002195 synergetic effect Effects 0.000 description 1
- 230000032258 transport Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
Abstract
Výrobek na bázi dřeva odolný vůči dřevozbarvujícím houbám a plísním opatřený organickým biocidem vybraným ze skupiny tvořené alkylbenzyldimethylamonium chloridem a chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1yl methyl)pentan-3-olem a pokrytý nejméně jednou vrstvou nanovláknité textilie dopované ionty vybranými ze skupiny tvořené Ag.sup.+.n.a Cu.sup.2+.n.. Způsob výroby tohoto výrobku.
Description
Výrobek na bázi dřeva odolný vůči dřevozbarvujícím houbám a plísním
Oblast techniky / / í ,< ,· /.1( UyAL
Teehnické'řešenf se týká ochrany dřeva nanovláknitými textiliemi dopovanými ionty
Ag+ nebo Cu2+ v kombinaci s nátěrem organickým biocidem na bázi alkylbenzyldimethylamonium chloridu nebo biocidu ze skupiny triazolů, kde se osvědčil ý·' -1?
chlorophenyl-4,4-dimethyl-3ýl,2,4 triazol -i lyl methyl) ípentan-3-ol.
Dosavadní stav techniky
Dřevo, především při tvorbě kondenzátu, je snadno napadáno velkým množstvím mikroorganizmů. Proto preventivní ochrana dřeva je založena na použití více či méně toxických kompozitů mědi, chrómu a arzénu, stříbra, oxidu mědi a silikátu zinku, Norganodiazéniumdioxy-kovů a kvartetních amoniových sloučenin a anorganických sloučenin bóru. Obdobně se používají triazoly, deriváty benzimidazolu, díthiokarbamáty a organické sloučeniny síry.
Dokument CZ 23782íUl)popisuje roztok pro konzervaci dřeva, který obsahuje ionty stříbra a/nebo mědi. Uvedený roztok však neposkytuje dřevu dostatečnou ochranu vůči dřevozbarvujícím houbám a plísním. Ani ochrana dřeva takzvanou bandáží, navrhovaná v dokumentu WO 2010/00^7 houbám a plísním.
Speciálně v případě zhlaví dřevěných trámů, kde je velmi vysoké nebezpečí napadení dřeva dřevozbarvujícími houbami a plísněmi, se dosud známé metody ochrany dřeva neosvědčily. Zhlaví dřevěných trámů totiž náleží, z hlediska biokoroze, mezi nej citlivější místa ve stavbě. Je to dáno tím, že v místě zhlaví musí být při stavbě vytvořeny kapsy, které však stěnu stavby, z hlediska tepelné techniky, znatelně oslabují. V takových místech se nej častěji tvoří kondenzát, což následně dává předpoklad pro růst mikroorganizmů dřevozbarvujících hub a plísní.
Mezi často používané metody ochrany zhlaví dřevěných trámů náleží preventivní konstrukční ochrana proti vzlínající a kondenzační vodě, ochrana proti vlhkosti během stavby a ochranné prostředky na dřevo, biocidy. Všechno nové nosné dřevo, zejména stropní trámy, (Aljneposkytuje dostatečnou ochranu vůči dřevozbarvujícím ί Μ» zhlaví krokví, pozednice, pokud je umístěno při rekonstrukci do stavby na místa, která již nebude možné kontrolovat, by mělo být biocidy tlakově proimpregnováno. Rovněž dlouhodobé máčení ve fungicidních prostředcích má pozitivní vliv na ochranu zhlaví trámů, krovů a stropů. Naproti tomu biocidní nátěry a postřiky jsou pro ochranu zhlaví nevhodné. Jsou pouze povrchovou prevencí s velmi krátkou životností.
Zásadní nevýhodou všech uvedených chemických přípravků je ta skutečnost, že i když jsou aplikovány opakovaně, nikdy není dosaženo dlouhodobé účinnosti^a to ani při použití kompozitů mědi, chrómu a arzénu, nebo stříbra, oxidu mědi a silikátu zinku. Rovněž použití N-organodiazéniumdioxy-kovů je neúspěšné. Pokud není možné aplikaci zopakovat, a to je případ zhlaví, potom životnost takových to úprav činí pět, maximálně dvacet let.
Podstata teeknickéhořešeníL,
Výše uvedené nedostatky stavu techniky odstraňuje výrobek na bázi dřeva odolný vůči dřevozbarvujícím houbám a plísním opatřený organickým biocidem vybraným ze skupiny tvořené alkylbenzyldimethylamonium chloridem a chlorophenyl-4,4~dimethyl-3~(l,2,4-triazol
T 'p — ílyl methyl)! pentan-3-olem a pokrytý nejméně jednou vrstvou nanovláknité textilie v . 2+ dopované ionty vybranými ze skupiny tvořené Ag a Cu .
Ve výhodném provedení je nanovláknitá textilie jjejdopovaná ionty Ag+ o koncentaci
0,009 až 0,011 g AgNPs na lm2 nanovláknité textilie, výhodněji 0,01 g AgNPs na lm2 nanovláknité textilie. ( (CCfyffyp Γ1 7 (ÁV* T7 λ<.·,
V dalším výhodném provedení je/nanovláknitá textilie dopovaná ionty Cu2+ o
4^ v i koncentaci 0,005 až 0,065 g CuNPs na im nanovláknité textilie, výhodněji 0,06 g CuNPs na
Y 2 lm nanovláknité textilie.
Á
Výhodně jsou vrstvy nanovláknité textilie tři. Trojí ovin zhlaví zaručuje dostatečný přísun kovových iontů na povrch dřeva. V případě zhlaví dřevěných trámů vyšší počet ovinů nanovláknité textilie již nezvyšuje aktivitu přihlašované biocidní kombinace. U plošných materiálů na bázi dřeva, jako jsou například dřevotřísky, dřevovláknité desky, sádrokartony se plocha výrobku povleče nanovláknitou textilií v tlouštce nejméně jedné, nejlépe tří až pěti vrstev.
V dalším výhodném provedení je poslední vrstva nanovláknité textilie je překryta nosnou fólií z polypropylenu.
• · · « · <*
Výhodně je materiál nanovláknité textilie vybrán ze skupiny tvořené polyvinylalkoholem, polyuretanem, polyethylenvinylacetátem a polymerem kyseliny mléčné a glykolové.
Při způsobu výroby výrobku podle nároku se na plochu výrobku nanese organický biocid vybraný ze skupiny tvořené alkylbenzyldimethylamonium chloridem nebo • Λ T Τ' chlorophenyl-4,4dimethyl-3-ýl,2,4-triazob-ilyl methyl)'pentan-3-olem, poté se na chráněnou
l.ýt- V.7 plochu dřeva aplikuje nejméně jedna vrstva nanovláknité textilie dopované ionty Ag nebo
Při výhodném způsobu výroby výrobku se na plochu výrobku nanese organický biocid vybraný ze skupiny tvořené alkylbenzyldimethylamonium chloridem nebo chlorophenyl-4,4-
aplikuje nejméně jedna vrstva nanovláknité textilie dopované ionty Ag nebo Cu a poté se poslední vrstva nanovláknité textilie překryje nosnou fólií z polypropylenu.
Trojí ovin zhlaví zaručuje dostatečný přísun kovových iontů na povrch dřeva. Vyšší počet ovinů již nezvyšuje aktivitu přihlašované biocidní kombinace. U plošných materiálů na bázi dřeva jako jsou dřevotřísky, dřevovláknité desky, sádrokartony, se plocha výrobku povleče nanovláknitou textilií v tlouštce minimálně jedné, nejlépe tří až pěti vrstev, které by bylo nutné realizovat, pokud by se okolo desek nanovláknitá textilie ovinovala.
Biocidní vlastností nanovláknité textilie z polyvinylalkoholu, případně dalších substrátů jako například polyurethanu, polyethylenvinyl acetátu, polymerů kyseliny mléčné a glykolové, jsou dosaženy přídavkem vodných roztoků kovů Ag+, Cu2+ do základního zvlákňovacího roztoku. Princip výroby spočívá ve vytahování nanovláken z polymerního roztoku v silném elektrickém poli, electrospinningu. Organický biocid, kvartemí amoniová sloučenina alkylbenzydimethylamonium chlorid neboli QUAT má vynikající sporicidní, algicidní a baktericidní vlastnosti. Podobně vysoce účinný je přípravek chlorophenyl-4,4 dimethyh3-(l,2,4“triazoll-jlyl methyl)!pentan-3-ol. Biocidy této skupiny jsou ze dřeva obtížně vyluhovatelné vodou, jsou tepelně a světelně stálé a mají nízkou toxicitu vůči vyšším organizmům. Obě skupiny biocidů likvidují vegetativní formy dřevozbarvujících hub a plísní. Nanovláknitá textilie zaručuje naproti tomu, zvláště zhlavím trámů umístěným v kapse zdivá, dlouhodobou životnost, protože umožňuje pravidelné rozmístění kovových iontů po celém povrchu zhlaví. Navíc antimikrobiální účinnost uvedených iontů ve zhlaví v čase nezaniká.
Technické řešení vynálezu je založeno na synergickém působení kombinace klasických organických biocidů jako je alkylbenzyldimethylamonium chloridu nebo organických sloučenin obsahujících dusík, jako je biocid chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(l,2,4• · · * • '' p* Λ .
triazol I— j 1 y 1 methyl)) pentan-3-ol ze skupiny triazolů, spolu s ionty Ag nebo Cu předem umístěnými v těle nanovláknité textilie, která vykazuje silný likvidační účinek vůči plísním a dřevozbarvujícím houbám^a to nejen přítomných na dřevě, ale i na dalších stavebních materiálech na bázi dřeva, jako jsou dřevotřísky, dřevovláknité desky, sádrokartony. Po likvidaci plísní, případně dřevozbarvujících hub klasickým biocidem, například alkylbenzyldimethylamonium chloridem nebo organickými sloučeninami obsahujících dusík, např. pomocí triazolů, jsou rezidua plísní trvale likvidována stříbrnými nebo měděnatými ionty. Oba ionty blokují buněčný metabolismus a tím zastavují růst buněk. Současně potlačují systém přenosu elektronů, dýchám a dopravu substrátu v buněčné membráně procesem endocytózy. Aplikace nanovláknité textilie na zhlaví nebo na plochu dřevěných konstrukcí je snadná, neboť nanovláknitá textilie je přilnavá k uvedeným povrchům. Při provádění způsobu je potřebné použití rukavic, respirátoru a brýlí.
Množství vrstev záleží na plošné hmotnosti nanovláknité textilie. V praxi je pro většinou výhodné množství závitů jeden až pět. Ochrana proti mechanickému poškození se provádí na konečném ovinu nosnou folií z polypropylenu. Ve speciálních případech, jako například při ochraně památek, můžeme aplikovat pouze jedinou vrstvu nanovláknité textilie. Nanovláknitá textilie je v jedné vrstvě neviditelná, nepůsobí rušivým dojmem.
Příklad 1
Modely zhlaví borovice byly předem zaočkovány neboli inokulovány zárodky půdních hub měkké hniloby, Paecilomyces, Chaetomium spp. a dřevozbarvujících hub Cladosporium, Altemaria, Penicillium spp. Poté byly ochráněny nátěrem 0,5% alkoholickým roztokem alkylbenzyldimethylamonium chloridu. Po zavadnutí nátěru byly kolem modelů zhlaví třikrát ovinuty nanovláknité, textilie z polyvinylalkoholu předem dopované ionty Ag+ o koncentraci 0,01 g ÁgNP^ha~Ím2 nanovláknité textilie a poslední ovin byl ochráněn proti poškození
A nosnou textilií z polypropylenu.
Takto ošetřené inokulované modely zhlaví byly opatrně zasunuty do předem připravených otvorů ve vlhkých cihlách, které byly v prostředí s relativní vlhkostí 100 % předem nastaveny vážením na vlhkost 8 až 10 % hmotnostních. Takto připravené vzorky byly kultivovány po dobu 60 dnů v prostředí o teplotě 25 °C a relativní vlhkostí 95 %.
Po tu dobu nebyly na modelech čela zhlaví pozorovány žádné známky růstu plísní či dřevozbarvujících hub. Sterilní zóny bez plísní nebo dřevozbarvujících hub okolo čela zhlaví * c « · • · chráněného alkylbenzyldimethylamonium chloridem a nanovláknitou textilií z polyvinylalkoholu dopovanou Ag+ a dosahovaly okolo ovinu 2 až 3 mm.
Příklad 2
Modely zhlaví borovice byly předem zaočkovány neboli inokulovány zárodky půdních hub měkké hniloby, Paecilomyces, Chaetomium spp. a dřevozbarvujících hub Cladosporium, Altemaria, Penicillium spp. Poté byly ochráněny nátěrem 0,5% alkoholickým roztokem alkylbenzyldimethylamonium chloridu. Po zavadnutí nátěru byly kolem modelů zhlaví třikrát ovinuty nanovláknité textilie z polyvynylalkoholu předem dopované ionty Cu2+ o koncentraci 0,06 g CuNPs na ťm2 nanovláknité textilie a poslední ovin byl ochráněn proti poškození nosnou textilií z polypropylenu.
Takto ošetřené inokulované modely zhlaví byly opatrně zasunuty do předem připravených otvorů ve vlhkých cihlách, které byly vprostřed! srelativní vlhkostí 100 % předem nastaveny vážením na vlhkost 8 až 10 % hmotnostních. Takto připravené vzorky byly kultivovány po dobu 60 dnů v prostředí o teplotě 25 °C a relativní vlhkostí 95 %.
Po tu dobu nebyly na modelech čela zhlaví pozorovány žádné známky růstu plísní a dřevozbarvujících hub. Sterilní zóny plísní a dřevozbarvujících hub okolo čela zhlaví chráněného alkylbenzyldimethylamonium chloridem a nanovláknitou textilií dopovanou Cu2+ a dosahovaly okolo ovinu 2 až 3 mm.
Příklad 3
Modely zhlaví borovice byly předem zaočkovány zárodky půdních hub měkká hniloba, Paecilomyces, Chaetomium spp. a dřevozbarvujících hub Cladosporium, Altemaria, Penicillium spp. a poté byly natřeny 0,5% alkoholickým roztokem biocidu chlorophenyl-4,4dimethyl-3“(l,2,4-triazoíf-flyl methyl)^pentan-3-ol ze skupiny triazolů. Po zavadnutí \ - 'L··' <,__/ organických biocidů na dřevě, byly kolem modelů zhlaví třikrát ovinuty nanovláknité textilie + V 2 z polyvinylalkoholu předem dopované Ag o koncentraci 0,01 g AgNPs na Im nanovláknité textilie a poslední ovin chráněn proti poškození nosnou textilií z polypropylenu.
Takto ošetřené inokulované modely zhlaví byly opatrně zasunuty do předem připravených otvorů ve vlhkých cihlách, které byly vprostřed! s relativní vlhkostí 100 % předem nastaveny vážením na vlhkost 8 až 10 % hmotnostních. Takto připravené vzorky byly kultivovány po dobu 60 dnů v prostředí o teplotě 25 °C a relativní vlhkostí 95 %.
Po tu dobu nebyly na modelech čela zhlaví pozorovány žádné známky růstu plísní a dřevozbarvujících hub. Stabilita biocidu ve dřevě byla vyšší než v předchozím příkladu, • · · « • · * · · ·· kombinovaný biocidní efekt s nanovláknitou textilií z polyvinylalkoholu dopovanou Ag+ byl patrný ve formě široké sterilní zóny 5 až 8 mm okolo ovinu čela zhlaví. Efekt byl po dobu 60 dnů v prostředí o teplotě 25 °C a relativní vlhkosti 95 % výrazný a stejný, jak pro plísně, tak pro dřevozbarvující houby.
Příklad 4
Modely zhlaví borovice byly předem zaočkovány zárodky půdních hub měkká hniloba, Paecilomyces, Chaetomium spp. a dřevozbarvujících hub Cladosporium, Altemaria, Penicillium spp. a poté byly natřeny 0,5% alkoholickým roztokem biocidu chlorophenyl-4,4dimethyl-3-(l,2,4-triazolj-í lyl methyl)/pentan-3-ol ze skupiny triazolů. Po zavadnutí vL vy organických biocidů na dřevě, byly kolem modelů zhlaví třikrát ovinuty nanotextilie z polyvynylakolholu, předem dopované Cu o koncentraci 0,06 g CuNPs na lm
A nanovláknité textilie a poslední ovin chráněn proti poškození nosnou textilií z polypropylenu.
Takto ošetřené inokulované modely zhlaví byly opatrně zasunuty do předem připravených otvorů ve vlhkých cihlách, které byly v prostředí s relativní vlhkostí 100 % předem nastaveny vážením na vlhkost 8 až 10 % hmotnostních. Takto připravené vzorky byly kultivovány po dobu 60 dnů v prostředí o teplotě 25 °C a relativní vlhkostí 95 %.
Po tu dobu nebyly na modelech čela zhlaví pozorovány žádné známky růstu plísní a dřevozbarvujících hub.
Stabilita biocidu ve dřevě byla obdobná jako v předchozím příkladu, kombinovaný /+ biocidní efekt s nanovláknitou textilií dopovanou byl patrný ve formě široké sterilní zóny 5 až 8 mm okolo ovinu čela zhlaví. Efekt byl po dobu 60 dnů v prostředí o teplotě 25 °C a relativní vlhkosti 95% výrazný a stejný, jak pro plísně, tak pro dřevozbarvující houby.
Příklad 5
Dřevotřískové desky byly předem zaočkovány zárodky půdních hub měkká hniloba, Paecilomyces, Chaetomium spp. a dřevozbarvujících hub Cladosporium, Altemaria, Penicillium spp. a poté byly natřeny 0,5% alkoholickým roztokem alkylbenzyldimethylamonium chloridu. Po zavadnutí organických biocidů na dřevě, byly třikrát aplikovány nanovláknité textilie z polyvinylalkoholu předem dopované Ag+ o koncentraci 0,01 g AgNPs na lm2 nanovláknité textilie.
Takto ošetřené inokulované desky byly opatrně zasunuty do předem připravených otvorů ve vlhkých cihlách, které byly v prostředí s relativní vlhkostí 1001% předem nastaveny vážením na vlhkost 8 až 10 % hmotnostních. Takto připravené vzorky byly kultivovány po dobu 60 dnů v prostředí o teplotě 25 °C a relativní vlhkostí 95 %.
Po tu dobu nebyly na deskách pozorovány žádné známky růstu plísní a dřevozbarvujících hub. Sterilní zóny plísní nebo dřevozbarvujících hub okolo čela zhlaví chráněného alkylbenzyldimethylamonium chloridem a nanovláknitou textilií z polyvinylalkoholu dopovanou Ag+ dosahovaly okolo ovinu 2 až 3 mm.
Příklad 6
Dřevotřískové desky byly předem zaočkovány zárodky půdních hub měkká hniloba, Paecilomyces, Chaetomium spp. a dřevozbarvujících hub Cladosporium, Altemaria, Penicillium spp. a poté byly natřeny 0,5% alkoholickým roztokem alkylbenzyldimethylamonium chloridu. Po zavadnutí organických biocidů na dřevě, byly třikrát aplikovány nanovláknité textilie z polyvinylalkoholu předem dopované Cu2+ o ( 2 koncentraci 0,06 g CuNPs na Im nanovláknité textilie.
A
Takto ošetřené inokulované desky byly opatrně zasunuty do předem připravených otvorů ve vlhkých cihlách, které byly v prostředí s relativní vlhkostí 10(j% předem nastaveny vážením na vlhkost 8 až 10 % hmotnostních. Takto připravené vzorky byly kultivovány po dobu 60 dnů v prostředí o teplotě 25 °C a relativní vlhkostí 95 %.
Po tu dobu nebyly na deskách pozorovány žádné známky růstu plísní a dřevozbarvujících hub. Sterilní zóny plísní nebo dřevozbarvujících hub okolo čela zhlaví chráněného alkylbenzyldimethylamonium chloridem a nanovláknitou textilií z polyvinylalkoholu dopovanou Cu2+ dosahovaly okolo ovinu 2 až 3 mm.
Příklad 7
Dřevotřískové desky byly předem zaočkovány zárodky půdních hub měkká hniloba, Paecilomyces, Chaetomium spp. a dřevozbarvujících hub Cladosporium, Altemaria, Penicillium spp. a poté byly natřeny 0,5% alkoholickým roztokem biocidu chlorophenyl-4,4dimethyl-3-(l,2,4—triazod-flyl methyljí pentan-3-ol ze skupiny triazolů. Po zavadnutí '·> I V organických biocidů na dřevě, byly třikrát naneseny nanovláknité textilie z polyvinylalkoholu . ť 2 předem dopované Ag o koncentraci 0,01 g AgNPs na lm nanovláknité textilie.
Takto ošetřené inokulované desky byly opatrně zasunuty do předem připravených otvorů ve vlhkých cihlách, které byly v prostředí s relativní vlhkostí 100 % předem nastaveny vážením na vlhkost 8 až 10 % hmotnostních. Takto připravené vzorky byly kultivovány po dobu 60 dnů v prostředí o teplotě 25 °C a relativní vlhkostí 95 %.
« · 9
Po tu dobu nebyly na deskách pozorovány žádné známky růstu plísní a dřevozbarvujících hub. Stabilita biocidu ve dřevě byla vyšší, kombinovaný biocidní efekt s nanovláknitou textilií z polyvinylalkoholu dopovanou Ag+ byl patrný ve formě široké sterilní zóny 5 až 8 mm okolo ovinu čela zhlaví. Efekt byl po dobu 60 dnů v prostředí o teplotě 25 °CaB¥95^> výrazný a stejný, jak pro plísně, tak pro dřevozbarvující houby.
Příklad 8
Dřevotřískové desky byly předem zaočkovány zárodky půdních hub měkká hniloba,
Paecilomyces, Chaetomium spp. a dřevozbarvujících hub Cladosporium, Altemaria,
Penicillium spp. a poté byly natřeny 0,5% alkoholickým roztokem biocidu chlorophenyl-4,4— <!> φ 'Π dimethy 1-3-(1,2,4-triazol -/lyl methyl)/pentan-3-ol ze skupiny triazolů. Po zavadnutí organických biocidů na dřevě byly třikrát naneseny nanotextilie z polyvinylalkoholu předem
2+ L 2 dopované Cu o koncentraci 0,06 g CuNPs na fm nanovláknité textilie.
A
Takto ošetřené inokulované desky byly opatrně zasunuty do předem připravených otvorů ve vlhkých cihlách, které byly v prostředí s relativní vlhkostí 100 % předem nastaveny vážením na vlhkost 8 až 10 % hmotnostních. Takto připravené vzorky byly kultivovány po dobu 60 dnů v prostředí o teplotě 25 °C a relativní vlhkostí 95 %.
Po tu dobu nebyly na deskách pozorovány žádné známky růstu plísní a dřevozbarvujících hub. Stabilita biocidu ve dřevě byla obdobná jako v minulém příkladu, kombinovaný biocidní efekt s nanovláknitou textlilií z polyvinylalkoholu dopovanou Cu2+ byl patrný ve formě široké sterilní zóny 5 až 8 mm okolo ovinu čela zhlaví. Efekt byl po dobu 60 dnů v prostředí o teplotě 25 °C a relativní vlhkosti 95 % výrazný a stejný, jak pro plísně, tak pro dřevozbarvující houby.
Claims (8)
1. Výrobek na bázi dřeva odolný vůči dřevozbarvujícím houbám a plísním, vyznačující se tím, že je opatřený organickým biocidem vybraným ze skupiny tvořené alkylbenzyldimethylamonium chloridem a chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(l,2,4-triazol/-řlyl rý ; V methyl) |pentan-3-olem a pokrytý nejméně jednou vrstvou nanovláknité textilie dopované QV/ ionty vybranými ze skupiny tvořené Ag+ a Cu2+.
2. Výrobek podle nároku 1, vyznačující se tím, že nanovláknitá textilie je dopovaná ionty Ag+ o koncentaci 0,009 až 0,011 g AgNPs na lm2 nanovláknité textilie, výhodně 0,01 g Γ 2
AgNPs na lm nanovláknité textilie.
3. Výrobek podle nároku 1, vyznačující se tím, že nanovláknitá textilie je dopovaná ionty Cu2+ o koncentaci 0,005 až 0,065 g CuNPs na lm2 nanovláknité textilie, výhodně 0,06 g CuNPs na lm nanovláknité textilie.
/rs
4. Výrobek podle kteréhokoliv z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že vrstvy nanovláknité textilie jsou tři.
5. Výrobek podle kteréhokoliv z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že poslední vrstva nanovláknité textilie je překryta nosnou fólií z polypropylenu.
6. Výrobek podle kteréhokoliv z nároků 1 až 5, vyznačující se tím, že materiál nanovláknité textilie je vybrán ze skupiny tvořené polyvinylalkoholem, polyuretanem, polyethylenvinylacetátem a polymerem kyseliny mléčné a glykolové.
7. Způsob výroby výrobku podle kteréhokoliv z nároků 1 až 6, vyznačující se tím, že se na plochu výrobku nanese organický biocid vybraný ze skupiny tvořené alkylbenzyldimethylamonium chloridem nebo chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(l,2,4-triazol[-
q) V/ lyl methyl) ;pentan-3-olem, poté se na chráněnou plochu dřeva aplikuje nejméně jedna vrstva nanovláknité textilie dopované ionty Ag neboCu .
8. Způsob výroby podle nároku 7, vyznačující se tím, že se poslední vrstva nanovláknité textilie překryje nosnou fólií z polypropylenu.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2014-357A CZ305339B6 (cs) | 2014-05-23 | 2014-05-23 | Výrobek na bázi dřeva odolný vůči dřevozbarvujícím houbám a plísním |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2014-357A CZ305339B6 (cs) | 2014-05-23 | 2014-05-23 | Výrobek na bázi dřeva odolný vůči dřevozbarvujícím houbám a plísním |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ2014357A3 true CZ2014357A3 (cs) | 2015-08-05 |
CZ305339B6 CZ305339B6 (cs) | 2015-08-05 |
Family
ID=53838118
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ2014-357A CZ305339B6 (cs) | 2014-05-23 | 2014-05-23 | Výrobek na bázi dřeva odolný vůči dřevozbarvujícím houbám a plísním |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CZ (1) | CZ305339B6 (cs) |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3522788A1 (de) * | 1985-06-26 | 1987-01-08 | Schering Ag | Biozide wirkstoffkombinationen |
MY130685A (en) * | 2002-02-05 | 2007-07-31 | Janssen Pharmaceutica Nv | Formulations comprising triazoles and alkoxylated amines |
JP4119415B2 (ja) * | 2003-09-25 | 2008-07-16 | シンジェンタ ジャパン株式会社 | 乳化安定な有害生物防除剤組成物 |
ATE515943T1 (de) * | 2007-09-07 | 2011-07-15 | Janssen Pharmaceutica Nv | Kombinationen aus pyrimethanil und silberverbindungen |
CZ23782U1 (cs) * | 2011-11-11 | 2012-05-14 | Západoceská Univerzita V Plzni | Roztok na konzervaci dřeva |
PL226089B1 (pl) * | 2012-07-01 | 2017-06-30 | Inst Tech Drewna | Srodki do ochrony przed grzybami i algami oraz sposoby ochrony drewna przed grzybami i algami przy uzyciu tych srodkow |
-
2014
- 2014-05-23 CZ CZ2014-357A patent/CZ305339B6/cs not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CZ305339B6 (cs) | 2015-08-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8007921B2 (en) | Gypsum board containing antimicrobial and antibacterial compounds | |
JP2010533780A5 (cs) | ||
CA2610970A1 (en) | Antifungal wallboards and building materials and methods for the production thereof | |
MY160716A (en) | Wood preservative compositions useful for treating copper-tolerant fungi | |
EP3145313B1 (en) | Antimicrobial composition for protecting wood | |
CN101877968A (zh) | 杀真菌的吡咯化合物和pyrion化合物的组合 | |
CZ2014357A3 (cs) | Výrobek na bázi dřeva odolný vůči dřevozbarvujícím houbám a plísním | |
US8563021B2 (en) | Methods employing anhydrous disinfectant | |
JP5714101B2 (ja) | 建築材料保存剤 | |
WO2015119542A1 (en) | Insulating material and fire inhibiting composition | |
EP2706158B1 (de) | Biozidhaltiges Verkleidungssystem | |
JP2005255567A (ja) | 防蟻用樹幹注入剤およびその処理方法 | |
CN106479320A (zh) | 一种木龙骨防霉剂 | |
US20110183007A1 (en) | Antifungal compositions | |
US10779538B2 (en) | Antimicrobial composition for protecting wood | |
JPH01318071A (ja) | 殺虫・抗菌塗料およびその製造方法ならびにその応用品 | |
JP2017165691A (ja) | 木材用抗菌組成物 | |
Clausen et al. | Test method for assessing resistance of pine lumber and waferboard to mold | |
JP2020131679A (ja) | 薬剤処理材の製造方法 | |
KR20220082834A (ko) | 살진균제 혼합물 | |
CA2729718A1 (en) | Antifungal compositions | |
JPH04321607A (ja) | 畳の防カビ処理方法 | |
JP2013151822A (ja) | 防カビ性を備えた畳表の製造方法、及び防カビ性を備えた畳表 | |
JP2017165692A (ja) | 木材用抗菌組成物 | |
KR20150019405A (ko) | 건축재 및 인테리어 자재 등에 사용하는 카르복시산 구조의 물질을 구비하는 항진균 조성물. |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20180523 |