EP4622681A1 - Desinfektionsverfahren, stoffgemische und desinfektionssets - Google Patents
Desinfektionsverfahren, stoffgemische und desinfektionssetsInfo
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- EP4622681A1 EP4622681A1 EP23817306.6A EP23817306A EP4622681A1 EP 4622681 A1 EP4622681 A1 EP 4622681A1 EP 23817306 A EP23817306 A EP 23817306A EP 4622681 A1 EP4622681 A1 EP 4622681A1
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- A61L2103/00—Materials or objects being the target of disinfection or sterilisation
- A61L2103/15—Laboratory, medical or dentistry appliances, e.g. catheters or sharps
Definitions
- a basic cleaning for example, adhering body fluids and any auxiliary materials used are wiped off with cloths or the like (initial cleaning).
- a second step disinfection or sterilization takes place by illuminating the devices, specifically their surfaces, using high-energy electromagnetic radiation (particularly UV radiation), exposing them to thermal energy or treating them with a disinfectant substance.
- the invention is based on the object of improving the possibilities for checking the success of the cleaning and disinfection of surfaces and of being able to validate them in the future.
- disinfection and disinfection are used synonymously. Both are to be understood here as processes in which microorganisms are killed or rendered harmless.
- This dye is sufficiently stable in this mixture of substances to remain intact for at least several minutes, preferably up to two hours or longer, under normal ambient conditions, i.e. without the effect of high radiation intensities, high temperatures and/or without the effect of chemically active substances (e.g. very high or very low pH, oxidative substances, strongly reducing substances, radicals, ionic or non-ionic surfactants).
- chemically active substances e.g. very high or very low pH, oxidative substances, strongly reducing substances, radicals, ionic or non-ionic surfactants.
- the surface is subjected to a disinfection process, whereby by the action of a disinfectant, the dye is destroyed in those areas of the surface that have experienced a predetermined minimum intensity of the disinfection process.
- a disinfectant is meant comprehensively in this case and can refer, for example, to liquid or gaseous mixtures of substances with a disinfecting effect, radiation or thermal energy.
- the predetermined minimum intensity of the disinfection process can result in particular from a duration of the effect of the disinfectant on the dye and/or from a concentration or effectiveness of the disinfectant.
- the minimum intensity is advantageously adapted to the at least one dye used (hereinafter referred to as a dye for the sake of simplicity) and the composition of the first substance mixture in such a way that a defined degree of disinfection is achieved with this minimum intensity at which the dye is destroyed.
- a dye for the sake of simplicity
- the success of the disinfection process can thus be assessed visually based on the destruction of the dye during or after disinfection.
- Areas that are not completely decoloured may indicate an insufficient level of disinfection. These areas should then preferably be subjected to the disinfection process again until they are completely decoloured.
- the first substance mixture can, in an advantageous embodiment of the method, contain a light, in particular white, additive such as (pH-sensitive) copolymers made of methacrylates (e.g. Eudragit®) and/or magnesium/calcium carbonate and/or titanium dioxide, which are mechanically removed or chemically decolored during disinfection. Oxidation-sensitive additives can also be included.
- a light, in particular white, additive such as (pH-sensitive) copolymers made of methacrylates (e.g. Eudragit®) and/or magnesium/calcium carbonate and/or titanium dioxide, which are mechanically removed or chemically decolored during disinfection.
- Oxidation-sensitive additives can also be included.
- the invention also opens up the possibility of checking the process of initial cleaning within the first step both qualitatively and quantitatively.
- the coloring of the surface to be disinfected shows the person carrying out the work which areas of the surface have already been treated, for example wiped down.
- the appearance of the coloring also allows an approximate Assessment of the intensity of the initial cleaning. Areas of the surface that have only been lightly wiped may be less colored than those that have been intensively cleaned.
- a further advantage of the method according to the invention is that any residues of auxiliary substances remaining on the surface, such as ultrasound gel, or contamination that may still be present in certain spots due to previous use of the surface, such as remaining body fluids, secretions or biofilms, lead to a deviation in the color of an otherwise homogeneous surface. This is particularly helpful for contamination that cannot normally be visually distinguished from the surface. This enables a visual check for any residual amounts of auxiliary substances or areas that require more intensive cleaning, which makes it easier to assess and ensure that the surface to be disinfected has been adequately pre-treated.
- the first substance mixture is present as a solution that dries quickly on the surface, for example as an aqueous solution.
- the areas of the surface wetted in the first step appear colored, while discoloration occurs in those areas of the surface where the dye is destroyed in the second step.
- the disinfection process of the method according to the invention can be carried out in various ways.
- the disinfection process includes treating the surface with electromagnetic radiation as a disinfectant.
- the radiation used for this purpose advantageously has a wavelength in the range of approximately 200 to 300 nm (ultraviolet light).
- a disinfection process in which the surface is treated with thermal energy as a disinfectant, in particular a treatment with dry heat, for example 30 minutes to four hours at 70 to 180 degrees Celsius at 20 to 80% humidity, or moist heat, for example 3 to 20 minutes at 90 to 134 degrees Celsius at 80 to 100% humidity.
- the active ingredient is formed directly on the surface to be disinfected.
- the highly potent chlorine dioxide is produced as a disinfectant. This is a volatile oxidative gas and is produced during the protonation of, for example, sodium chlorite or other chlorites.
- the chlorine dioxide is only produced (“activated”) on the surface, with, for example, the first mixture of substances containing an acid and the second mixture of substances containing sodium chlorite, or vice versa. It is advantageous if the acid used is volatile, as is the case with hydrochloric acid or acetic acid, for example.
- a surface to be disinfected has a more neutral pH value again shortly after the disinfection process, which is particularly advantageous if the disinfected surface is to be brought into contact with living biological material, for example a patient's epithelium, immediately after the disinfection process.
- the second mixture of substances is only prepared shortly before its use by the user by bringing together at least two substances that were previously stored separately, which react with each other and whose reaction product acts as a disinfectant.
- the substances can be, for example, an acid and sodium chlorite.
- the composition of the first mixture of substances and, if necessary, that of the second mixture of substances can be adapted.
- a first substance mixture used in the disinfection method according to the invention can comprise at least one wetting agent, one dye and one solvent as well as optional additives.
- the at least one dye is, for example, a compound selected from a group comprising polymethine-linked indolines, fused indolines, benzimidazoles, benzoxazoles, tetraterpenes, triphenylmethane dyes and azulenes.
- polymethine dyes especially those from the cyanine group, such as quinoline blue, are suitable.
- Dyes from the tetraterpene group particularly concern carotenoids or xanthophylls such as lutein and ß-carotene.
- triphenylmethane dye group tris(2,4-dimethoxyphenyl)methanol and bis(2,4-dimethoxyphenyl)(2-methoxyphenyl)methanol have proven particularly suitable.
- Another two-component (2K) disinfection set comprises a provisional first substance mixture comprising at least one wetting agent and one solvent as well as optional additives.
- At least one dye is provided separately, wherein the at least one dye is a compound that is selected in particular from a group comprising cyanines, in particular polymethine-linked indolines, benzimidazoles, benzoxazoles, fused indolines, tetraterpenes, triphenylmethane dyes and azulenes or one of the dyes shown in Table 1.
- the two components of the disinfection set i.e. the first provisional substance mixture and the dye, are only mixed immediately before the intended use in order to obtain a finished first substance mixture. Storing the dye separately from the provisional first substance mixture can have a positive effect on the storage stability of the dye.
- the second mixture or the provisional first mixture may contain sodium chlorite and the other mixture may contain an acid, in particular citric acid or a volatile acid such as hydrochloric acid or acetic acid, so that when both mixtures of substances are brought into contact with the surface to be cleaned and disinfected, chlorine dioxide is produced as a disinfectant component.
- an acid in particular citric acid or a volatile acid such as hydrochloric acid or acetic acid
- a disinfection kit in one embodiment, includes a first mixture of substances and a second mixture of substances.
- the first mixture of substances contains: 5% citric acid, 1% lactic acid, 1% PVP-90, 2% Silsense® Copolyol-1 Silicone, 2% Laureth-4, 0.6% Heyfair Azure, 87.4% water.
- the second mixture of substances contains: 0.5% sodium chlorite, 85% ethanol, 14.5% water.
- FIG. 1 The sequence of a disinfection method according to the invention is shown in simplified form in Fig. 1.
- a surface to be disinfected is wetted with a first mixture of substances that is provided or previously prepared using a disinfection kit until all areas to be disinfected are colored.
- a disinfection process is then carried out in a second step, whereby the surface to be disinfected is disinfected by the action of a disinfectant and the dye is destroyed.
- the presence of the The color of the dye indicates to the user that the surface has been initially cleaned, while the subsequent complete discoloration indicates a minimum intensity and thus the success of the disinfection process.
- non-water-soluble cyanines can be decolorized by oxidation.
- Examples are 1,T-diethyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine iodide (Astrophloxine), 1-(3-methylbutyl)-4-[[1-(3-methylbutyl)-4(1H)-quinolinylidene]methyl]-quinolinium monoiodide (Quinoline Blue), 2-(4-dimethylaminostyryl)-1-ethylquinolinium iodine (Quinaldin Red), 1,1'-diethyl-2,2'-carbocyanine iodide (Pinacynol Iodide) and 1,T-diethyl-2,2'-cyanine iodide.
- Astrophloxine 1,T-diethyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine iodide
- ethyl bis(2,4-dinitrophenyl)acetate can be used.
- Phthaleins such as thymolphthalein, o-cresolphthalein, phenolphthalein and tetrabromophenolphthalein can be used in solutions with a pH of 10 to 12.
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Abstract
Die Erfindung betrifft ein Desinfektionsverfahren, wobei in einem ersten Schritt eine zu desinfizierende Oberfläche mit einem ersten Stoffgemisch benetzt wird, wobei das erste Stoffgemisch mindestens einen Farbstoff enthält. In einem zweiten Schritt wird die Oberfläche einem Desinfektionsvorgang unterzogen, wobei durch Einwirkung eines Desinfektionsmittels der Farbstoff an denjenigen Bereichen der Oberfläche zerstört wird, die eine vorbestimmte Mindestintensität des Desinfektionsvorgangs erfahren haben. Die Erfindung betrifft weiterhin Stoffgemische zur Verwendung in dem Desinfektionsverfahren und Desinfektionssets.
Description
Desinfektionsverfahren, Stoffqemische und Desinfektionssets
Die Erfindung betrifft ein Desinfektionsverfahren, Stoffgemische zur Verwendung in dem Desinfektionsverfahren und Desinfektionssets.
Insbesondere auf dem Gebiet der Desinfektion von mehrfach zu nutzenden medizinischen Geräten, beispielsweise von Operationsbestecken, Ultraschallsonden, Endoskopen etc., kommt es auf eine vollständige und wirksame Reinigung und Reduzierung potenzieller Krankheitserreger an.
Bei Aufbereitungen solcher medizinischer Geräte für eine weitere Verwendung sind zwei Arbeitsschritte vorgesehen. Während einer Grundreinigung werden beispielsweise anhaftende Körperflüssigkeiten und eventuell verwendete Hilfsstoffe mit Tüchern oder dergleichen abgewischt (Erstreinigung). In einem zweiten Schritt erfolgt eine Desinfektion beziehungsweise Sterilisation, indem die Geräte, und zwar konkret deren Oberflächen, mittels einer energiereichen elektromagnetischen Strahlung (insbesondere UV-Strahlung) beleuchtet, mit thermischer Energie beaufschlagt oder mit einer desinfizierenden Substanz behandelt werden.
Dabei sind insbesondere manuell durchzuführende Reinigungsvorgänge, also im Wesentlichen das Abwischen bzw. Behandeln der Oberflächen, anfällig für Fehler. Dies rührt insbesondere daher, dass eine visuelle Kontrolle der Qualität des Abwischens nicht möglich ist. Auch kann nicht nachvollzogen werden, ob sämtliche relevante Bereiche der zu desinfizierenden Oberfläche (ausreichend) behandelt worden sind. Aber auch bei der Anwendung „nicht-manueller“ Sterilisationsverfahren können Fehler auftreten. Beispielsweise könnten relevante Bereiche der zu desinfizierenden Oberflächen, beispielsweise infolge ungünstiger Positionierung, während einer UV-Beleuchtung abgeschattet sein und daher nicht oder nur unzureichend beleuchtet werden.
Um dieser Problematik zu begegnen, sind aus dem Stand der Technik verschiedene Ansätze bekannt, bei denen Farbstoffe zur Visualisierung unterschiedlicher Aspekte eines Desinfektionsvorgangs eingesetzt werden.
Beispielsweise sind aus den Dokumenten US 10,052,396 B2, WO 2017 / 139670 A1 und WO 2022 / 013543 A1 mit einem Farbstoff versehene Desinfektionsmittel bekannt, die sich über einen Zeitraum entfärben. Demselben Grundgedanken folgt die US 5,057,303 A. Gemäß eines Vorschlags der US 2009 / 0024096 A1 kann eine zu desinfizierende Oberfläche mit einem Stoffgemisch beschichtet werden, das sich beim Vorhandensein eines Lösungsmittels entfärbt. Mit dem Verdunsten des Lösungsmittels kehrt die Färbung der Oberfläche zurück.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Möglichkeiten der Überprüfung des Erfolgs der Reinigung und Desinfektion von Oberflächen zu verbessern und zukünftig validieren zu können. Dabei werden in der vorliegenden Beschreibung die Begriffe der Desinfektion und der Desinfizierung gleichbedeutend verwendet. Beide sollen hier als Vorgänge verstanden werden, bei denen Mikroorganismen abgetötet oder unschädlich gemacht werden.
Die Aufgabe wird durch den Gegenstand des Hauptanspruchs sowie der nebengeordneten Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung finden sich in den abhängigen Ansprüchen.
Das Desinfektionsverfahren gemäß der Erfindung umfasst zwei Schritte. Dabei wird in einem ersten Schritt eine zu desinfizierende Oberfläche mit einem ersten Stoffgemisch benetzt, wobei das erste Stoffgemisch mindestens einen Farbstoff enthält.
Dieser Farbstoff ist in diesem Stoffgemisch hinreichend stabil, um unter normalen Umgebungsbedingungen, also ohne die Einwirkung hoher Strahlungsintensitäten, hoher Temperaturen und/oder ohne Einwirkung chemisch wirksamer Substanzen (beispielsweise sehr hoher oder sehr niedriger pH-Wert, oxidative Stoffe, stark reduzierende Stoffe, Radikale, ionische oder nicht-ionische Tenside) zumindest mehrere Minuten, vorzugsweise bis zu zwei Stunden oder länger, intakt zu bleiben.
Der Farbstoff ist zerstört, wenn seine chemische Struktur so verändert oder er eine solche Bindung eingegangen ist, dass eine Wiederherstellung seiner Farbaktivität, das heißt seiner visuellen Wahrnehmbarkeit, nicht durch einfache Veränderungen seiner Umgebungsbedingungen möglich ist.
In einem zweiten Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Oberfläche einem Desinfektionsvorgang unterzogen, wobei durch Einwirkung eines
Desinfektionsmittels der Farbstoff an denjenigen Bereichen der Oberfläche zerstört wird, die eine vorbestimmte Mindestintensität des Desinfektionsvorgangs erfahren haben. Der Begriff Desinfektionsmittel ist vorliegend umfassend gemeint und kann sich beispielsweise auf desinfizierend wirkende flüssige oder gasförmige Stoffgemische, Strahlung oder thermische Energie beziehen. Die vorbestimmte Mindestintensität des Desinfektionsvorgangs kann sich insbesondere aus einer Zeitdauer der Einwirkung des Desinfektionsmittels auf den Farbstoff und/oder aus einer Konzentration oder Wirksamkeit des Desinfektionsmittels ergeben.
Die Mindestintensität wird dabei vorteilhaft so auf den verwendeten mindestens einen Farbstoff (nachfolgend wird vereinfachend auf einen Farbstoff Bezug genommen) und die Zusammensetzung des ersten Stoffgemischs abgestimmt, dass mit dieser Mindestintensität, bei der der Farbstoff zerstört wird, ein festgelegter Grad der Desinfizierung erreicht wird.
Der Erfolg des Desinfektionsvorgangs kann somit visuell anhand der Zerstörung des Farbstoffs während oder nach der Desinfizierung bewertet werden.
Nicht vollständig entfärbte Areale können einen unzureichenden Desinfektionsgrad verdeutlichen. Diese Stellen sollten dann vorzugsweise erneut dem Desinfektionsvorgang bis zur vollständigen Entfärbung unterzogen werden.
Zu desinfizierende Oberflächen können farblich sehr unterschiedlich gestaltet sein. Um die Nutzerfreundlichkeit des erfindungsgemäßen Verfahrens auch bei einer Anwendung auf dunklen Oberflächen zu unterstützen, kann das erste Stoffgemisch in einer vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens einen hellen, insbesondere weißen, Zusatzstoff wie z. B. (pH-sensitive) Co-Polymere aus Methacrylaten (z. B. Eudragit®) und/oder Magnesium-/Calciumcarbonat und/oder Titandioxid enthalten, die bei der Desinfektion mechanisch entfernt oder chemisch entfärbt werden. Außerdem können oxidationssensitive Zusätze enthalten sein.
Die Erfindung eröffnet zudem die Möglichkeit, den Vorgang einer Erstreinigung innerhalb des ersten Schrittes sowohl qualitativ als auch quantitativ zu überprüfen. Die Einfärbung der zu desinfizierenden Oberfläche zeigt dem Ausführenden an, welche Bereiche der Oberfläche bereits behandelt, beispielsweise abgewischt worden sind. Das Erscheinungsbild der Färbung erlaubt außerdem eine ungefähre
Einschätzung der Intensität der Erstreinigung. So können nur leicht abgewischte Bereiche der Oberfläche schwächer eingefärbt sein als solche, die intensiv erstgereinigt wurden.
Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, dass eventuell auf der Oberfläche verbliebene Reste vorhandener Hilfsstoffe, wie beispielsweise Ultraschallgel oder punktuell noch vorhandene Verunreinigungen durch vorherige Benutzung der Oberfläche wie zum Beispiel noch vorhandene Körperflüssigkeiten, Sekrete oder Biofilme zu einer Abweichung der Färbung einer ansonsten homogenen Oberfläche führen. Das ist insbesondere bei solchen Verschmutzungen hilfreich, die normalerweise visuell nicht von der Oberfläche zu unterscheiden sind. Somit ist eine visuelle Kontrolle auf eventuelle Restmengen von Hilfsstoffen oder intensiver zu reinigende Bereiche eröffnet, wodurch eine hinreichende Vorbehandlung der zu desinfizierenden Fläche besser beurteilt und gewährleistet werden kann.
Vorteilhaft liegt das erste Stoffgemisch als auf der Oberfläche schnell trocknende Lösung, beispielsweise als eine wässrige Lösung, vor. Die in dem ersten Schritt benetzten Bereiche der Oberfläche erscheinen gefärbt, während an denjenigen Bereichen der Oberfläche, an denen in dem zweiten Schritt der Farbstoff zerstört wird, eine Entfärbung auftritt.
Der Desinfektionsvorgang des erfindungsgemäßen Verfahrens kann in verschiedener Weise erfolgen. In einer Ausgestaltung des Desinfektionsverfahrens umfasst der Desinfektionsvorgang eine Behandlung der Oberfläche mit elektromagnetischer Strahlung als Desinfektionsmittel. Die dazu verwendete Strahlung hat vorteilhaft eine Wellenlänge aus dem Bereich von etwa 200 bis 300 nm (ultraviolettes Licht).
Ebenfalls möglich ist ein Desinfektionsvorgang, bei dem die Oberfläche mit thermischer Energie als Desinfektionsmittel, insbesondere eine Behandlung mit trockener Hitze, beispielsweise 30 Minuten bis vier Stunden bei 70 bis 180 Grad Celsius bei 20 bis 80% Luftfeuchte, oder feuchter Hitze, beispielsweise 3 bis 20 Minuten bei 90 bis 134 Grad Celsius bei 80 bis 100% Luftfeuchte, behandelt wird.
In einer weiteren Ausgestaltung umfasst der Desinfektionsvorgang eine Behandlung der Oberfläche mit einem zweiten Stoffgemisch als Desinfektionsmittel.
In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens kann das eigentliche Desinfektionsmittel erst kurz vor seiner Anwendung erzeugt beziehungsweise aktiviert werden. So kann jedes der beiden Stoffgemische beispielsweise eine Komponente des Desinfektionsmittels enthalten. Die Stoffgemische können dabei beispielsweise Flüssigkeiten, Gele oder Schäume sein. Das zweite Stoffgemisch fungiert in diesen Fällen somit insoweit als Desinfektionsmittel, als dass innerhalb des Desinfektionsvorgangs mittels Behandlung der Oberfläche mit dem zweiten Stoffgemisch die Komponenten beider Stoffgemische in unmittelbaren Kontakt gelangen und somit mittels des zweiten Stoffgemischs das Desinfektionsmittel durch chemische Reaktion der Komponenten beider Stoffgemische auf der Oberfläche bereitgestellt wird.
Vorteilhaft an einer solchen Ausgestaltung der Erfindung ist, dass der aktive Wirkstoff direkt auf der zu desinfizierenden Oberfläche gebildet wird. In einem Beispiel der Erfindung wird als Desinfektionsmittel das hoch potente Chlordioxid erzeugt, das ein flüchtiges oxidatives Gas ist und bei der Protonierung von z.B. Natriumchlorit oder anderer Chlorite erzeugt wird. Das Chlordioxid wird erst auf der Oberfläche erzeugt („aktiviert“), wobei beispielsweise das erste Stoffgemisch eine Säure enthält und das zweite Stoffgemisch das Natriumchlorit, oder umgekehrt. Von Vorteil ist, wenn die verwendete Säure flüchtig ist, wie dies beispielsweise bei Salzsäure oder Essigsäure gegeben ist. Infolge des schnellen Abdampfens der Säure weist eine zu desinfizierende Oberfläche bereits kurz nach dem Desinfektionsvorgang wieder einen eher neutralen pH-Wert auf, was insbesondere vorteilhaft ist, wenn die desinfizierte Oberfläche unmittelbar nach dem Desinfektionsvorgang mit lebendem biologischem Material, beispielsweise einem Epithel eines Patienten, in Kontakt gebracht werden soll.
In einer anderen Ausgestaltung wird das zweite Stoffgemisch erst kurz vor seiner Anwendung durch den Benutzer hergestellt, indem dieser mindestens zwei zuvor voneinander getrennt gelagerte Stoffe zusammenbringt, die miteinander reagieren und deren Reaktionsprodukt als Desinfektionsmittel wirkt. Auch in diesem Fall können die Stoffe beispielsweise eine Säure und Natriumchlorit sein.
In Abhängigkeit der Wirkungsweise des jeweils gewählten Desinfektionsvorgangs kann die Zusammensetzung des ersten Stoffgemischs und gegebenenfalls die des zweiten Stoffgemischs angepasst werden.
Wird beispielsweise eine Desinfizierung mittels elektromagnetischer Strahlung, insbesondere mittels UV-Strahlung, gewählt, kann ein in dem erfindungsgemäßen Desinfektionsverfahren verwendetes erstes Stoffgemisch mindestens je einen Benetzer, einen Farbstoff und ein Lösungsmittel sowie optionale Zusatzstoffe umfassen.
Dabei ist der mindestens eine Farbstoff beispielsweise eine Verbindung ausgewählt aus einer Gruppe umfassend Polymethin verknüpfte Indoline, anellierte Indoline, Benzimidazole, Benzoxazole, Tetraterpene, Triphenylmethanfarbstoffe und Azulene.
Weitere mögliche Farbstoffe sind in der Tabelle 1 angeführt.
Tabelle 1
Die Farbstoffe müssen auch nach ihrem Zerfall bei Kontakt mit biologischen Oberflächen, beispielsweise mit Schleimhäuten oder anderen Organen, im medizinischen Sinne unschädlich sein. Vorzugsweise sind die Farbstoffe nicht lichtecht, das heißt sie sind photooxidationsempfindlich. Solche Farbstoffe können lichtgeschützt gut gelagert werden und sind nach dem Auftrag auf eine zu desinfizierende Oberfläche stabil, zerfallen jedoch rapide unter dem Einfluss starker UV-Strahlung.
Im Falle der Desinfizierung mittels UV-Strahlung sind beispielsweise Polymethin- verknüpfte Indoline, Benzimidazole, Benzoxazole und anellierte Indoline, sogenannte Polymethin-Farbstoffe, insbesondere solche der Gruppe der Cyanine, wie z. B. Quinoline Blue geeignet. Farbstoffe der Gruppe der Tetraterpene betreffen insbesondere Carotinoide oder Xanthophylle wie Lutein und ß-Carotin. Aus der Gruppe der Triphenylmethanfarbstoffe haben sich insbesondere Tris(2,4- dimethoxyphenyl)methanol und Bis(2, 4-dimethoxyphenyl)(2- methoxyphenyl)methanol als geeignet erwiesen. Farbstoffe der Gruppe der Azulene, darunter insbesondere das als für den Einsatz bei der Behandlung medizinischer Geräte sicher geltende 7-lsopropyl-1 ,4-dimethylazulen (Azalon,-Guaiazulene), zeigten für diesen Anwendungszweck ebenfalls positive Eigenschaften. Ergänzend sind weitere mögliche Farbstoffe in Tabelle 1 aufgelistet.
Wird dagegen eine Desinfektion mittels eines zweiten Stoffgemischs gewählt, umfasst das erste Stoffgemisch ebenfalls mindestens je einen Benetzer, einen Farbstoff und ein Lösungsmittel sowie optionale Zusatzstoffe, wobei der mindestens eine Farbstoff eine Verbindung ausgewählt aus einer Gruppe umfassend Polymethin- verknüpfte Indoline, Benzimidazole, Benzoxazole, anellierte Indoline, Anthocyane, Betanine, Phycocyanin (Spirulina), Cyanine, Tris(2,4-dimethoxyphenyl)methanol und Phthaleine ist. In der Tabelle 1 sind weitere geeignete Farbstoffe aufgeführt.
Als Lösungsmittel der ersten Stoffgemische dienen Wasser und/oder Alkohole wie zum Beispiel Ethanol, iso-Propanol und/oder n-Propanol.
Das erste Stoffgemisch dient als Färbemittel und gegebenenfalls zusätzlich als Reinigungsmittel und kann mittels eines Tuchs aufgetragen, aber auch anders aufgetupft, aufgesprüht oder vernebelt werden. Weiterhin ist ein Tauchen der Oberfläche in ein erstes Stoffgemisch möglich. Die Formulierung des ersten Stoffgemisches ermöglicht vorzugsweise einen auf der jeweilig zu desinfizierenden Oberfläche gut haftenden, gleichmäßigen und schnell trocknenden Auftrag des Farbstoffes. Die zu desinfizierende Fläche sollte verbindlich eingefärbt sein, was bedeutet, dass alle korrekt benetzten und gegebenenfalls vorgereinigten Areale immer auch als solche erkennbar sind.
Aufgabe der enthaltenen Benetzer ist die Vermittlung einer guten Haftung des ersten Stoffgemischs auf einer Vielzahl zu desinfizierender Oberflächen, wie Kunststoff, Metall, beschichteter Materialien und Keramik. Auch die Verwendung von unpolaren oder nur schwach polaren Farbstoffen in Lösungsmitteln geringerer Polarität als Wasser, beispielsweise Alkoholen, erlaubt die Ausbildung einer dünnen, homogenen und schnell trocknenden Farbschicht. Jedoch sind Alkohole, insbesondere in höheren Konzentrationen, nicht für alle Materialien geeignet. So können unter Umständen unerwünschte Verfärbungen und/oder Versprödungen der Oberflächen auftreten.
Es wurde daher versucht, wasserbasierte Formulierungen zu verwenden. Dabei wurde festgestellt, dass stark oberflächenaktive Substanzen, insbesondere Tenside, einen dünnen, verbindlichen und schnell trocknenden Film mit dem Farbstoff erlauben.
In dem ersten Stoffgemisch ist daher vorteilhaft mindestens ein Tensid als Benetzer enthalten.
Der beobachtete Effekt lässt sich weiter verbessern, wenn besonders schaumarme und / oder nicht-ionische Tenside, zum Beispiel Coco Glucoside oder Laureth-4, oder zwitterionische Tenside, wie z.B. Cocoamidopropyl-Betaine, verwendet werden. Zusätzlich oder alternativ können Silicone oder andere schaumreduzierende Substanzen, wie z.B. z.B. SilSense® Copolyol-1 Silicone (eine Mischung aus PEG- 33, PEG-8 Dimethicone und PEG-14), Gransurf 50C-HM (Dimethicone und PEG/PPG-18/18 Dimethicone), EMULSIL® WO-5116 (Dimethicone und PEG/PPG- 18/18 Dimethicone), Specsil K-12 (Dimethicone und Dimethicone/PEG-10/15 Crosspolymer) zugefügt sein, um eine Schaumbildung zu reduzieren oder zu verhindern.
Eine weitere Verbesserung des ersten Stoffgemischs, insbesondere der Farbstoffsintensität sowie der Materialhaftung, kann durch den Zusatz von Polyvinylpyrrolidon 30 oder Polyvinylpyrrolidon 90 erreicht werden. Besonders gute Ergebnisse wurden mit dem Zusatz von Polymeren, insbesondere von Co-Polymeren auf der Grundlage von „hydrophobically-modified ethoxylated urethane“ (HEUR) erreicht. Vorteilhaft ist dabei die Verwendung einer nichtionischen, hydrophoben, alkalilöslichen Acrylpolymeremulsion, beispielsweise Aculyn® 44, sowie eines wasserbasierten Polyurethan-Polymers, beispielsweise Baycusan® C 1001.
Verallgemeinernd umfasst das erste Stoffgemisch Polymere mit einem Gewichtsprozent (w/w) von 1 - 10%, Alkohol mit 0 - 24%, Farbstoff mit 0,001 - 5%, Benetzer (insbesondere Tenside) mit 0 - 20%, Silicone mit 0 - 20% und Wasser.
In einem Ausführungsbeispiel beträgt die Formulierung des ersten Stoffgemischs: Polymer mit 2% (Acrylpolymeremulsion), Wasser mit 77%, Ethanol mit 19% und 2-[5- [3,3-Dimethyl-1 -(4-sulfobutyl)-1 ,3-dihydro-indol-2-ylidene]-penta-1 , 3-d ieny l]-3 , 3- dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-3H-indolium hydroxid mit 2%. Das erste Stoffgemisch dieses Ausführungsbeispiels ist ideal geeignet in Kombination mit einem zweiten Stoffgemisch, welches ein oxidatives Desinfektionsmittel, wie beispielsweise Chlordioxid, umfasst.
In einem weiteren Ausführungsbeispiel beträgt die Formulierung des ersten Stoffgemischs: 2% Citronensäure zur pH-Kontrolle, 2% Silsense® Copolyol-1
Silicone (PEG-33, PEG-8 Dimethicone, PEG-14) als filmbildende und schaumreduzierende Substanz, 1% PVP-90 (Polyvinylpyrrolidon-90) als Benetzer und Farbverstärker, 2% Mulsifan® CPA (Laureth-4) als Tensid, 0.6% Heyfair Azure 02 (2-[(1 E,3E,5E)-5-[1 ,3-dihydro-3,3-dimethyl-1 -(4-sulfobutyl)-2H-indol-2-ylidene]- 1 ,3-pentadien-1-yl]-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-3H-lndolium, inner salt, sodium salt) als Farbstoff, 1% Konservierungsmittel, 91.4% Wasser. Das erste Stoffgemisch dieses weiteren Ausführungsbeispiels ist ebenfalls ideal geeignet in Kombination mit einem zweiten Stoffgemisch, welches ein oxidatives Desinfektionsmittel, wie beispielsweise Chlordioxid, umfasst.
In Ausführungsbeispielen ist, wie bereits erwähnt, für den Desinfektionsvorgang die Anwendung eines zweiten Stoffgemischs vorgesehen, das mit der zu desinfizierenden Fläche beispielsweise durch Wischen, Tupfen, Sprühen, Verdampfen oder Tauchen in Kontakt gebracht werden kann. Ein solches zweites Stoffgemisch kann als desinfizierend wirkende Bestandteile beispielsweise Chlorbleiche, Natriumhypochlorit, Chlordioxid, aktiven Sauerstoff, Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Kaliumpermanganat, Sodium Percarbonat (Natriumpercarbonat) mit Tetraacetylethylendiamin (TAED), Kaliumperoxomonosulfat, und/oder verschiedene quarternäre Ammoniumverbindungen, auch in Kombination mit Säuren und Basen, enthalten.
Eine Entfärbung der zu desinfizierenden Oberfläche soll bei Erreichen der Mindestintensität (siehe oben) sehr schnell, vorzugsweise aber innerhalb von fünf Minuten oder noch bevorzugter innerhalb weniger Sekunden, erfolgen.
Die Erfindung umfasst außerdem die Bereitstellung eines Desinfektionssets. Dieses umfasst ein erstes Stoffgemisch und ein zweites Stoffgemisch wie oben beschrieben. Das erste Stoffgemisch ist zur Benetzung und Einfärbung einer zu desinfizierenden Oberfläche vorgesehen. Das zweite Stoffgemisch dient der Desinfektion der benetzten Oberfläche, wobei anhand der durch Wirkung des zweiten Stoffgemisches auftretenden Entfärbung der Oberfläche ein Fortgang des Desinfektionsvorgangs ermittelt werden kann. Der Farbstoff in dem ersten Stoffgemisch ist auf den Wirkmechanismus des Desinfektionsmittels des zweiten Stoffgemischs abgestimmt. Beispielsweise soll bei Verwendung eines oxidativ wirksamen Desinfektionsmittels, das beispielsweise Chlordioxid, Chlorbleiche, aktiver Sauerstoff, Peressigsäure,
Wasserstoffperoxid, etc. als Bestandteil des zweiten Stoffgemischs enthält, ein Farbstoff verwendet werden, der durch Oxidation entfärbt wird. Beispiele für oxidativ entfärbbare Farbstoffe sind Cyanine, insbesondere Polymethin-verknüpfte Indoline, Benzimidazole, Benzoxazole und anellierte Indoline; Phthaleine; Anthocyane; Betanine; Phycocyanin (Spirulina). Ein alternativer gut geeigneter Entfärbe- Mechanismus ist bei Verwendung eines Komplex-Farbstoffes, wie beispielsweise Naphtholgrün B, Eisen(l I I)-Gallat, Eisen(lll)-Thiocyanat oder Eisen(ll,lll)-Curcumin- Komplex, als Bestandteil des ersten Stoffgemisches gegeben. Die Entfärbung beruht in diesem Fall auf der Verdrängung eines Metall-Ions aus dem farbigen Komplex durch das Desinfektionsmittel. Auch hierbei sind der verwendete Farbstoff und das verwendete Desinfektionsmittel entsprechend aufeinander abzustimmen.
Ein weiteres Zwei-Komponenten-(2K-)Desinfektionsset umfasst ein vorläufiges erstes Stoffgemisch aufweisend mindestens je einen Benetzer und ein Lösungsmittel sowie optionale Zusatzstoffe. Separat dazu wird mindestens ein Farbstoff bereitgestellt, wobei der mindestens eine Farbstoff eine Verbindung ist, die insbesondere ausgewählt ist aus einer Gruppe umfassend Cyanine, insbesondere Polymethin-verknüpfte Indoline, Benzimidazole, Benzoxazole, anellierte Indoline, Tetraterpene, Triphenylmethanfarbstoffe und Azulene oder einer der in Tabelle 1 dargestellten Farbstoffe. Die zwei Komponenten des Desinfektionssets, das heißt, das erste vorläufige Stoffgemisch und der Farbstoff, werden erst unmittelbar vor der beabsichtigten Verwendung gemischt, um ein fertiges erstes Stoffgemisch zu erhalten. Die getrennte Lagerung des Farbstoffs von dem vorläufigen ersten Stoffgemisch kann sich positiv auf die Lagerstabilität des Farbstoffs auswirken.
Das 2K-Desinfektionsset kann weiterhin ein zweites Stoffgemisch umfassen, das als desinfizierend wirkende Bestandteile beispielsweise Chlorbleiche, Natriumhypochlorit, Chlordioxid, aktiven Sauerstoff, Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Kaliumpermanganat, Sodium Percarbonat (Natriumpercarbonat) mit Tetraacetylethylendiamin (TAED), Kaliumperoxomonosulfat, und/oder verschiedene quarternäre Ammoniumverbindungen, auch in Kombination mit Säuren und Basen, enthält.
Alternativ kann das zweite Stoffgemisch oder das vorläufige erste Stoffgemisch Natriumchlorit enthalten und das jeweils andere Stoffgemisch eine Säure,
insbesondere Citronensäure oder eine flüchtige Säure wie Salzsäure oder Essigsäure, sodass beim In-Kontakt-Bringen beider Stoffgemische auf der zu reinigenden und desinfizierenden Oberfläche Chlordioxid als desinfizierend wirkender Bestandteil erzeugt wird.
In einem Ausführungsbeispiel wird ein Desinfektionsset bereitgestellt, das ein erstes Stoffgemisch und ein zweites Stoffgemisch umfasst. Das erste Stoffgemisch enthält: 5% Citronensäure, 1% Milchsäure, 1% PVP-90, 2% Silsense® Copolyol-1 Silicone, 2% Laureth-4, 0,6% Heyfair Azure, 87,4% Wasser. Das zweite Stoffgemisch enthält: 0,5% Natriumchlorit, 85% Ethanol, 14,5% Wasser.
In einem weiteren Ausführungsbeispiel wird ebenfalls ein Desinfektionsset bereitgestellt, das ein erstes Stoffgemisch und ein zweites Stoffgemisch umfasst. Das erste Stoffgemisch enthält: 2,5% Natriumchlorit, 0,5% Natriumhydroxid, 1% PVP-90, 2% Silsense® Copolyol-1 Silicone, 0,25% Laureth-4, 0,6% Heyfair Azure, 94,0% Wasser. Das zweite Stoffgemisch enthält: 2,5% Citronensäure, 0,25% Laureth-4, 97% Wasser.
Die Vorteile der Erfindung liegen in der Bereitstellung eines ersten Stoffgemischs zur Reinigung von Oberflächen, insbesondere (aber nicht ausschließlich) für medizinische Instrumente, insbesondere solcher, die regelmäßig mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen (sog. semi-kritische Medizinprodukte). Die zu desinfizierende Oberfläche wird deutlich sichtbar und verbindlich eingefärbt. Auf diese Weise wird die Detektion einer vollständigen Benetzung der Oberfläche ermöglicht. Die erzielte Einfärbung lässt sich anschließend durch den Wirkstoff einer Desinfektionslösung oder durch die Wirkung eines Desinfektionsvorgangs vollständig beseitigen, womit der Erfolg des Desinfektionsvorgangs visuell verifizierbar ist.
Der Ablauf eines erfindungsgemäßen Desinfektionsverfahrens wird in Fig. 1 vereinfacht gezeigt. Eine zu desinfizierende Oberfläche wird mit einem bereitgestellten oder zuvor unter Verwendung eines Desinfektionskits hergestellten ersten Stoffgemischs so lange benetzt, bis alle zu desinfizierenden Bereiche eingefärbt sind. Anschließend wird in einem zweiten Schritt ein Desinfektionsvorgang ausgeführt, wobei durch Einwirkung eines Desinfektionsmittels die zu desinfizierende Oberfläche desinfiziert und der Farbstoff zerstört wird. Das Vorhandensein des
Farbstoffs zeigt einem Nutzer eine Erstreinigung der Oberfläche an, während die anschließende vollständige Entfärbung eine Mindestintensität und damit den Erfolg des Desinfektionsvorgangs anzeigt.
In Fig. 2 ist der Ablauf eines weiteren erfindungsgemäßen Desinfektionsverfahrens veranschaulicht. In Fig. 2A ist eine medizinische gynäkologische Sonde 1 gezeigt. Ein Benutzer benetzt die Sonde 1 mit einem Wischtuch 2, das mit einem bereitgestellten oder zuvor unter Verwendung eines Desinfektionskits hergestellten ersten Stoffgemischs getränkt ist, so lange, bis alle zu desinfizierenden Bereiche der Sonde 1 eingefärbt sind. Fig. 2B zeigt die Sonde 1 im eingefärbten Zustand, die Färbelösung ist abgetrocknet und kann nicht durch beispielsweise einfaches trockenes Abwischen entfernt werden. In einem zweiten Schritt (vgl. Fig. 2C) benetzt der Benutzer die Sonde erneut, diesmal mit einem weiteren Wischtuch 3, das mit einem zweiten Stoffgemisch getränkt ist. Das in dem zweiten Stoffgemisch enthaltene Desinfektionsmittel desinfiziert die Oberfläche der Sonde 1 und entfärbt die Sonde 1 vollständig. Das Wischtuch 3 bleibt seinerseits ungefärbt. Die Entfärbung beruht somit auf der Zerstörung des Farbstoffs durch die Einwirkung des Desinfektionsmittels auf der Sondenoberfläche. In Fig. 2D ist eine vollständige Entfärbung der Sonde 1 zu sehen, womit eine lückenlose Desinfektion und damit der Erfolg des Desinfektionsvorgangs visuell angezeigt wird.
Für alle bisher (oben) genannten Desinfektionsverfahren sind die nachfolgend genannten Farbstoffe und Farbstoffgruppen geeignet. Weitere Farbstoffe sind der Tabelle 1 zu entnehmen. Diese Farbstoffe können zusätzlich alkoxyliert, sulfoniert und substituiert sein, sowie als polymerisiertes Derivat vorliegen. Weiterhin kann die Anwendbarkeit der Farbstoffe durch die Kopplung an Polymere, wie z.B. verschiedene Acrylsäure-Polymere, Polyethylenglycol (PEG) und Polyvinylpyrrolidon (PVP) sowie Mischungen davon (Co-Polymere) verbessert werden.
Im Falle der Desinfektion mittels UV-Strahlung sind beispielsweise sogenannte Polymethin-Farbstoffe, insbesondere solche der Gruppe der Cyanine, wie z. B. Quinoline Blue besonders geeignet. Ebenso sind Polymethin-verknüpfte Indoline, Benzimidazole, Benzoxazole und anellierte Indoline geeignet. Aus der Gruppe der Triphenylmethanfarbstoffe haben sich insbesondere Tris(2,4-dimethoxyphenyl) methanol und Bis(2, 4-dimethoxyphenyl)(2-methoxyphenyl)methanol als geeignet
erwiesen. Natürliche Farbstoffe der Gruppe der Tetraterpene betreffen insbesondere Carotinoide und Xanthophylle wie ß-Carotin und Lutein. Farbstoffe der Gruppe der Azulene, darunter insbesondere das als für den Einsatz bei der Behandlung medizinischer Geräte sicher geltende 7-lsopropyl-1 ,4-dimethylazulen (Guaiazulene), zeigten für diesen Anwendungszweck ebenfalls positive Eigenschaften.
Als sogenannte Polymethin-Farbstoffe, insbesondere solche der Gruppe der Cyanine, sind vor allem solche mit einer Struktur, in der die konjugierte Doppelbindung eine Länge von 2-5 aufweist und die wasserlöslich sind, besonders gut geeignet. Ein Beispiel dafür ist 2-[5-[3,3-Dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-1 ,3-dihydro- indol-2-ylidene]-penta-1 ,3-dienyl]-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-3H-indoliumhydroxid. Diese Farbstoffe zeichnen sich durch eine sehr gute, insbesondere oxidative, Entfärbbarkeit bei gleichzeitig guter Langzeitstabilität und ein hervorragendes Sicherheitsprofils aus.
Auch nicht-wasserlösliche Cyanine können durch Oxidation entfärbt werden. Beispiele dafür sind 1 ,T-Diethyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine iodide (Astrophloxine), 1 -(3-methylbutyl)-4-[[1 -(3-methylbutyl)-4(1 H)-quinolinylidene]methyl]- quinolinium, monoiodid (Quinoline Blau), 2-(4-Dimethylaminostyryl)-1- Ethylchinolinium-Jod (Quinaldin Red), 1 ,1 '-Diethyl-2,2'-carbocyaniniodid (Pinacynol Jodid) und 1 ,T-Diethyl-2,2'-cyanine lodid.
Ebenso wurde gefunden, dass natürliche Farbstoffe aus der Gruppe der Polyphenole, wie Anthocyane und Curcumin, sowie Betanine und Phycocyanin sich sehr gut entfärben lassen und ein gutes Sicherheitsprofil aufweisen. Gegebenenfalls weist die entfärbte Lösung rötlich-bräunliche Farbreste auf. Die Formulierung ist oft weniger gut lagerstabil.
Ist die Lösung des ersten Stoffgemischs auf pH-Werte von 1 bis 4 eingestellt, sind Bis(2,4-dimethoxyphenyl)(2-methoxyphenyl)methanol und Tris(2,4- dimethoxyphenyl)methanol geeignet.
Liegt der pH-Wert dagegen bei 9 bis 12, ist Ethyl Bis(2,4-dinitrophenyl)acetate verwendbar.
Phthaleine wie Thymolphthalein, o-Kresolphthalein, Phenolphthalein und Tetrabromophenolphthalein sind in Lösungen mit einem pH-Wert von 10 bis 12 verwendbar.
Claims
1 . Desinfektionsverfahren, wobei
- in einem ersten Schritt eine zu desinfizierende Oberfläche mit einem ersten Stoffgemisch benetzt wird, wobei das erste Stoffgemisch mindestens einen Farbstoff enthält,
- in einem zweiten Schritt die Oberfläche einem Desinfektionsvorgang unterzogen wird, wobei durch Einwirkung eines Desinfektionsmittels der Farbstoff an denjenigen Bereichen der Oberfläche zerstört wird, die eine vorbestimmte Mindestintensität des Desinfektionsvorgangs erfahren haben.
2. Desinfektionsverfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass in dem ersten Schritt die benetzten Bereiche der Oberfläche gefärbt erscheinen und dass in dem zweiten Schritt eine Entfärbung an denjenigen Bereichen der Oberfläche auftritt, an denen der Farbstoff zerstört ist.
3. Desinfektionsverfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Desinfektionsvorgang eine Behandlung der Oberfläche mit elektromagnetischer Strahlung als Desinfektionsmittel umfasst.
4. Desinfektionsverfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Desinfektionsvorgang eine Behandlung der Oberfläche mit thermischer Energie als Desinfektionsmittel umfasst.
5. Desinfektionsverfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Desinfektionsvorgang eine Behandlung der Oberfläche mit einem zweiten Stoffgemisch als Desinfektionsmittel umfasst.
6. Desinfektionsverfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Behandlung der Oberfläche mit dem zweiten Stoffgemisch durch manuellen Auftrag erfolgt.
7. Stoffgemisch zur Verwendung als erstes Stoffgemisch in einem Desinfektionsverfahren nach Anspruch 3, umfassend mindestens je einen Benetzer, einen Farbstoff und ein Lösungsmittel sowie optionale Zusatzstoffe, wobei der mindestens eine Farbstoff eine Verbindung ist, die ausgewählt ist aus einer Gruppe umfassend Polymethin-verknüpfte Indoline; anellierte Indoline; Tetraterpene; Triphenylmethanfarbstoffe; Azulene; die Farbstoffe gemäß Tabelle 1.
8. Stoffgemisch zur Verwendung als erstes Stoffgemisch in einem Desinfektionsverfahren nach einem der Ansprüche 5 oder 6, umfassend mindestens je einen Benetzer, einen Farbstoff und ein Lösungsmittel sowie optionale Zusatzstoffe, wobei der mindestens eine Farbstoff eine Verbindung ist, die ausgewählt ist aus einer Gruppe umfassend Cyanine, insbesondere Polymethin-verknüpfte Indoline, Benzimidazole, Benzoxazole und anellierte Indoline; Triphenylmethanfarbstoffe; Phthaleine; Tetraterpene; Azulene; Anthocyane; Betanine; Phycocyanin (Spirulina); Tris(2,4-dimethoxyphenyl)methanol; die Farbstoffe gemäß Tabelle 1.
9. Stoffgemisch nach einem der Ansprüche 7 oder 8, wobei als Benetzer mindestens ein Tensid enthalten ist.
10. Stoffgemisch nach einem der Ansprüche 7 bis 9, wobei ein pH-sensitiver Zusatzstoff, insbesondere Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat und/oder ein ph- sensitives Co-Polymer, insbesondere Methacrylat, und Mischungen daraus, enthalten ist.
11. Stoffgemisch nach einem der Ansprüche 7 bis 10, wobei der Farbstoff an ein Polymer ausgewählt aus einer Gruppe umfassend Acrylsäure-Polymere, Polyethylenglycol (PEG) und Polyvinylpyrrolidon (PVP) sowie Mischungen davon, gebunden ist.
12. Stoffgemisch nach einem der Ansprüche 7 bis 10, wobei als Zusatzstoffe Silicone, schaumreduzierende Stoffe, Polymere, insbesondere Co-Polymere, Polyvinylpyrrolidon, eine nichtionische, hydrophobe, alkalilösliche Acrylpolymersuspension und/oder ein wasserbasierten Polyurethan-Polymer enthalten sind.
13. Stoffgemisch zur Verwendung als zweites Stoffgemisch in einem Desinfektionsverfahren nach einem der Ansprüche 5 oder 6, wobei als desinfizierend wirkender Bestandteil Chlorbleiche, Natriumhypochlorit, Chlordioxid, aktiver Sauerstoff, Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Kaliumpermanganat, Sodium Percarbonat (Natriumpercarbonat) mit Tetraacetylethylendiamin (TAED), Kaliumperoxomonosulfat, und/oder quarternäre Ammoniumverbindungen, auch in Kombination mit Säuren und Basen, enthalten sind.
14. Desinfektionsset, umfassend ein erstes Stoffgemisch nach einem der Ansprüche 8 bis 12 und ein zweites Stoffgemisch nach Anspruch 13, wobei das erste Stoffgemisch zur Benetzung und Einfärbung einer zu desinfizierenden Oberfläche vorgesehen ist und das zweite Stoffgemisch der Desinfektion der benetzten Oberfläche dient, wobei anhand einer durch Wirkung des zweiten Stoffgemisches auftretenden Entfärbung der Oberfläche ein Erfolg des Desinfektionsvorgangs ermittelt werden kann.
15. Desinfektionsset, umfassend ein erstes Stoffgemisch nach einem der Ansprüche 8 bis 12 und ein zweites Stoffgemisch, wobei das erste Stoffgemisch zur Benetzung und Einfärbung einer zu desinfizierenden Oberfläche vorgesehen ist und das zweite Stoffgemisch der Desinfektion der benetzten Oberfläche dient, wobei anhand einer
durch Wirkung des zweiten Stoffgemisches auftretenden Entfärbung der Oberfläche ein Erfolg des Desinfektionsvorgangs ermittelt werden kann und wobei eines der Stoffgemische Natriumchlorit und das jeweils andere Stoffgemisch eine Säure, insbesondere eine flüchtige Säure wie Salzsäure oder Essigsäure, enthält, sodass beim In-Kontakt-Bringen beider Stoffgemische Chlordioxid als desinfizierend wirkender Bestandteil erzeugt wird.
16. Desinfektionsset umfassend
- ein vorläufiges erstes Stoffgemisch aufweisend mindestens je einen Benetzer und ein Lösungsmittel sowie optionale Zusatzstoffe, und
- mindestens einen separat bereitgestellten Farbstoff, wobei der mindestens eine Farbstoff eine Verbindung ist, die ausgewählt ist aus einer Gruppe umfassend Cyanine, insbesondere Polymethin-verknüpfte Indoline, Benzimidazole, Benzoxazole und anellierte Indoline; Triphenylmethanfarbstoffe; Phthaleine; Tetraterpene;
Azulene; Anthocyane; Betanine; Phycocyanin (Spirulina); Tris(2,4- dimethoxyphenyljmethanol; die Farbstoffe gemäß Tabelle 1.
17. Desinfektionsset nach Anspruch 16, weiterhin umfassend ein zweites Stoffgemisch gemäß Anspruch 13.
18. Desinfektionsset nach Anspruch 16, weiterhin umfassend ein zweites Stoffgemisch, wobei das vorläufige erste Stoffgemisch oder das zweite Stoffgemisch Natriumchlorit und das jeweils andere Stoffgemisch eine Säure, insbesondere eine flüchtige Säure wie Salzsäure oder Essigsäure, enthält, sodass beim In-Kontakt- Bringen beider Stoffgemische Chlordioxid als desinfizierend wirkender Bestandteil erzeugt wird.
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