ES2726853T3 - Vidrio antibacteriano - Google Patents

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Abstract

Un vidrio antimicrobiano que exhibe un efecto antimicrobiano al liberar iones de plata cuando se pone en contacto directo con el agua, en donde dicho vidrio antimicrobiano contiene Ag2O, P2O5, CaO, ZnO, K2O, Al2O3 y MgO como materia prima, y cuando la cantidad total es del 100% en peso, el contenido de Ag2O tiene un valor dentro del intervalo de más del 5% en peso pero menos del 10% en peso, el contenido de P2O5 tiene un valor dentro del intervalo del 55 al 75% en peso, el contenido de CaO tiene un valor dentro del intervalo del 2 al 10% en peso, el contenido de ZnO tiene un valor del 9,5% en peso o menos, el contenido de K2O tiene un valor dentro del intervalo del 5 al 20% en peso, el contenido de Al2O3 tiene un valor dentro del intervalo del 1 al 10% en peso, y el contenido de MgO tiene un valor dentro del intervalo del 5 al 20% en peso, y el vidrio antimicrobiano tiene una forma de comprimido con un valor de diámetro máximo dentro del intervalo de 5 a 20 mm, y la cantidad de elución de iones de plata del vidrio antimicrobiano tiene un valor dentro del intervalo de 0,025 a 0,1 mg/(·1 litro 24 h a 30 °C) que se mide según las siguientes condiciones medición:

Description

DESCRIPCIÓN
Vidrio antibacteriano
Campo técnico
La presente invención se refiere a un vidrio antimicrobiano, en particular, un vidrio antimicrobiano que se puede alojar en un espacio de alojamiento estrecho de una unidad de agua antimicrobiana para suministrar agua antimicrobiana a una tina de lavado de una lavadora, y que puede suprimir eficazmente la aparición de moho negro en una tina de lavado y puede proteger eficazmente un objeto para lavado contra los microbios mientras que suprime la coloración.
Antecedentes de la técnica
Convencionalmente, para prevenir la propagación de bacterias o moho en el agua almacenada en un tanque de almacenamiento de agua o en una bandeja colectora de un aire acondicionado, se ha utilizado ampliamente un vidrio antimicrobiano que presenta un efecto antimicrobiano al liberar iones de plata en el agua cuando se pone en contacto directo con el agua.
Además, para el vidrio antimicrobiano usado para dicha aplicación, una cantidad de elución predeterminada de iones de plata debe mantenerse durante un largo período de tiempo, y por lo tanto se han realizado varias modificaciones, por ejemplo, la composición o el tamaño del vidrio antimicrobiano se modifican a un intervalo predeterminado o una fluctuación del pH del agua se suprime mediante el uso de varios vidrios antimicrobianos combinados con diferentes propiedades, para satisfacer dichas necesidades (por ejemplo, véase el Documento de Patente 1 y el Documento de Patente 2).
Específicamente, se describe en el Documento de Patente 1, como un vidrio soluble que contiene al menos un elemento seleccionado de los iones metálicos Ag+,Cu+,Cu2+, y Zn2+, un material de tratamiento de agua de vidrio caracterizado por que tiene forma tridimensional hexahédrica, cúbica, plana o esférica derecha y su diámetro más grande es de 10 mm o más y su composición tiene proporciones en peso de (RO R2O)/P2O5= 0,4 a 1,2 y R2O/(RO R2O3)= 0 a 10, la velocidad de disolución (A) en una etapa inicial (un período correspondiente al 20% inicial del período de tiempo desde el inicio de la disolución hasta la disolución de la cantidad total, se aplicará lo mismo más adelante) y la velocidad de disolución (B) en una etapa final (en contraposición al período inicial, indica un período correspondiente al 20% final, lo mismo se aplicará más adelante) tienen una relación de B/A > 1/3, y el contenido de los iones metálicos es 0,005 al 5% en peso.
Además, en el Documento de Patente 2 se describe un vidrio antimicrobiano mixto para un sistema de aire acondicionado, que exhibe un efecto antimicrobiano al liberar iones de plata en el aire acondicionado, incluyendo un vidrio antimicrobiano que exhibe una propiedad alcalina cuando se disuelve y un vidrio antimicrobiano que exhibe una propiedad ácida cuando se disuelven, una cantidad de elución de iones de plata, que se mide en una condición de medición prescrita, del vidrio antimicrobiano que exhibe una propiedad alcalina, y una cantidad de elución de iones de plata, que se mide en una condición de medición prescrita, del vidrio antimicrobiano que exhibe una propiedad ácida son valores respectivamente dentro del intervalo de 0,005 a 1 mg/(g1 litro-24 h30 °C), una cantidad de mezcla del vidrio antimicrobiano que exhibe una propiedad alcalina de 100 partes en peso del vidrio antimicrobiano que exhibe una propiedad ácida es un valor dentro del intervalo de 10 a 120 partes en peso, y la cantidad total de elución de iones plata medida bajo la condición de medición prescrita es un valor dentro del intervalo de 0,01 a 5 mg/(g1 litro-24 h-30 °C).
En el Documento de Patente 2, también hay una descripción que sugiere que el vidrio antimicrobiano que exhibe una propiedad ácida cuando se disuelve tiene preferiblemente la composición en la que contiene Ag2O, MgO, K2O, ZnO y P2O5 como materia prima, y cuando la cantidad total es del 100% en peso, el contenido de Ag2O tiene un valor dentro del intervalo de más del 5% en peso pero menos del 10% en peso, el contenido de MgO tiene un valor dentro del intervalo del 3 al 10% en peso, el contenido de K2O tiene un valor dentro del intervalo del 5 al 20% en peso, el contenido de ZnO tiene un valor dentro del intervalo del 10 al 25% en peso y el contenido de P2O5 tiene un valor dentro del intervalo del 55 al 75% en peso, y cuando la cantidad total es inferior al 100% en peso, otros componentes de vidrio (por ejemplo, óxido de metal alcalino, óxido de metal alcalinotérreo, CeO),2, AhO3, CoO, o similares) están contenidos, como un componente residual, dentro del intervalo del 0,1 al 37% en peso.
Lista de citas
Documento de patente
Documento de Patente 1: JP 7-63701 A
Documento de Patente 2: JP 2012-7870 A (EP 2430922 A1)
Descripción de la invención
Problema para ser resuelto por la invención
Sin embargo, según el material de tratamiento de agua de vidrio descrito en el Documento de Patente 1, el contenido de iones metálicos que exhiben un efecto antimicrobiano está limitado del 0,005 al 5% en peso. Como tal, existe el problema de que, para aumentar la cantidad de elución de los iones metálicos, se debe agregar al agua una gran cantidad del material de tratamiento de agua de vidrio.
En particular, para suministrar agua antimicrobiana a una tina de lavado de una lavadora, es necesario proteger un objeto para lavar contra microbios, pero también para evitar la aparición de moho negro en la tina de lavado.
Por lo tanto, se requiere eluir, en un corto período de tiempo, al menos una cantidad predeterminada de iones metálicos en una gran cantidad de agua, y para satisfacer dicho requisito, es necesario usar una gran cantidad de un material de tratamiento de agua de vidrio.
Mientras tanto, para tener un tamaño pequeño y un diseño mejorado de una lavadora en su conjunto, una unidad de agua antimicrobiana para suministrar agua antimicrobiana a una tina de lavado de una lavadora está configurada para ser muy pequeña. Como tal, existe el problema de que no es posible tener un espacio suficiente para alojar una gran cantidad de material de tratamiento de agua de vidrio.
Como tal, el material de tratamiento de agua de vidrio descrito en el Documento de Patente 1 tiene el problema de que es difícil de usar para una aplicación para suministrar agua antimicrobiana a una tina de lavado de una lavadora.
Además, en el vidrio antimicrobiano que exhibe una propiedad ácida cuando se disuelve como se describe en el Documento de Patente 2, el contenido de Ag2O como base del ion de plata es más del 5% en peso pero menos del 10% en peso, y por lo tanto la cantidad de elución de los iones de plata se puede aumentar sin agregar una gran cantidad de un vidrio antimicrobiano al agua, y también es posible para aplicar el vidrio antimicrobiano para suministrar agua antimicrobiana a una tina de lavado de una lavadora.
Sin embargo, debido a que el vidrio antimicrobiano que exhibe una propiedad ácida cuando se disuelve como se describe en el Documento de Patente 2 se supone que se usa en combinación con un vidrio antimicrobiano que exhibe una propiedad alcalina cuando se disuelve, si se usa individualmente, la velocidad de disolución se vuelve excesivamente alta, y por lo tanto, existe el problema de que es difícil mantener una cantidad de elución predeterminada de iones de plata durante un largo período de tiempo.
Además, a medida que la velocidad de disolución se vuelve excesivamente alta, la cantidad de elución de los iones de plata también aumenta excesivamente, de modo que también existe el problema de que la coloración de un objeto para lavar es fácilmente causada por el exceso de iones de plata.
Por consiguiente, los inventores de la presente invención realizaron estudios intensivos en vista de los problemas mencionados anteriormente. Como resultado, se encontró que, cuando la composición de un vidrio antimicrobiano que libera iones de plata cuando se pone en contacto directo con el agua se ajusta a una composición predeterminada y la forma y el diámetro máximo del vidrio se ajustan para que estén en un intervalo predeterminado, es posible obtener un vidrio antimicrobiano que pueda mantener de manera estable una cantidad de elución predeterminada de iones de plata durante un largo período de tiempo, incluso si es una cantidad compacta. La presente invención se completa en consecuencia.
Es decir, un objeto de la presente invención es, en particular, un vidrio antimicrobiano que se puede alojar en un espacio de alojamiento estrecho en una unidad de agua antimicrobiana para suministrar agua antimicrobiana a una tina de lavado de una lavadora, puede suprimir eficazmente la aparición de moho negro en una tina de lavado, y puede proteger eficazmente un objeto para lavarlo contra microbios mientras suprime la coloración del objeto.
Medios para resolver el problema
Según el vidrio antimicrobiano de la presente invención, un vidrio antimicrobiano que exhibe un efecto antimicrobiano al liberar iones de plata cuando se pone en contacto directo con el agua, en el que contiene Ag2O, P2O5, CaO, ZnO, K2O, AhOay MgO como materia prima, y cuando la cantidad total es del 100% en peso, el contenido de Ag2O tiene un valor dentro del intervalo superior al 5% en peso pero inferior al 10% en peso, el contenido de P2O5 tiene un valor dentro del intervalo de 55 al 75% en peso, el contenido de CaO tiene un valor dentro del intervalo del 2 al 10% en peso, el contenido de ZnO tiene un valor del 9,5% en peso o menos, el contenido de K2O tiene un valor dentro del intervalo del 5 al 20% en peso, el contenido de AhO3 tiene un valor dentro del intervalo del 1 al 10% en peso, y el contenido de MgO tiene un valor dentro del intervalo del 5 al 20% en peso, y el vidrio antimicrobiano tiene una forma de comprimido con un valor de diámetro máximo dentro del intervalo de 5 a 20 mm, y la cantidad de elución de ion de plata medida para el vidrio antimicrobiano según las siguientes condiciones de medición (a continuación, referida como cantidad de elución de ion de plata de referencia) está dentro del intervalo de 0,025 a 0,1 mg/(g1 litro-24 horas-30 °C) se proporciona para resolver los problemas mencionados anteriormente.
Condiciones de medición
30 g del vidrio antimicrobiano como objeto para la medición se sumergen en 1 litro de agua purificada (30 °C, pH 6,5) y se mantiene en un sistema cerrado durante 24 horas con la temperatura mantenida seguida de la medición.
Es decir, según el vidrio antimicrobiano de la presente invención, la composición del vidrio se ajusta a una composición predeterminada y la forma y el diámetro máximo del vidrio se ajustan para estar en un intervalo predeterminado, y por lo tanto es posible mantener de manera estable una cantidad de elución predeterminada de iones de plata durante un largo período de tiempo, por ejemplo, diez años o más, incluso si es una cantidad compacta.
Por lo tanto, según el vidrio antimicrobiano de la presente invención, en particular, es posible tener alojamiento en un espacio de alojamiento estrecho en una unidad de agua antimicrobiana para suministrar agua antimicrobiana a una tina de lavado de una lavadora, supresión eficaz de una aparición de moho negro en una tina de lavado, y protección eficaz de un objeto para lavar mientras se suprime la coloración del objeto.
Además, al tener esta configuración, una cantidad de elución de iones de plata predeterminada se puede mantener de forma más estable durante un largo período de tiempo.
Además, para configurar el vidrio antimicrobiano de la presente invención, es preferible que la superficie específica del vidrio antimicrobiano tenga un valor dentro del intervalo de 0,1 a 5 cm2/g.
Al tener esta configuración, la cantidad predeterminada de iones de plata se puede mantener de manera más estable durante un largo período de tiempo.
Además, para configurar el vidrio antimicrobiano de la presente invención, cuando los contenidos de ZnO y A^O3 son C1 (% en peso) y C2 (% en peso), respectivamente, el C2/C1 es preferiblemente un valor de 0,4 o más.
Al tener esta configuración, una cantidad de elución de iones de plata predeterminada se puede mantener de manera más estable durante un largo período de tiempo.
Además, para configurar el vidrio antimicrobiano de la presente invención, el alojamiento se hace preferiblemente dentro de un miembro recubierto que está provisto de una abertura para pasar el agua a través del mismo.
Al tener esta configuración, no solo se mejora el manejo, sino que también se puede prevenir la liberación causada por el flujo de agua, incluso cuando el vidrio antimicrobiano se reduce a un tamaño pequeño debido al uso durante un largo período de tiempo.
Además, para configurar el vidrio antimicrobiano de la presente invención, el alojamiento se hace preferiblemente, junto con un vidrio no antimicrobiano, dentro de un miembro recubierto.
Al tener esta configuración, se evita la adhesión entre vidrios antimicrobianos, de modo que una cantidad predeterminada de elución del ion de plata se puede mantener de forma más estable durante un largo período de tiempo.
Además, para configurar el vidrio antimicrobiano de la presente invención, es preferiblemente un vidrio antimicrobiano para que se aloje en una unidad de agua antimicrobiana en una lavadora para suministrar agua antimicrobiana a una tina de lavado de una lavadora.
Al tener esta configuración, no solo se puede hacer el alojamiento en un espacio de alojamiento estrecho en una unidad de agua antimicrobiana para suministrar agua antimicrobiana a una tina de lavado de una lavadora, sino que también se puede lograr la supresión eficaz de la aparición de moho negro o similar en una tina de lavado y la protección eficaz de un objeto para lavar contra microbios mientras que se suprime la coloración del objeto.
Breve descripción de los dibujos
La Fig. 1 (a) y la Fig. 1 (b) son dibujos que se proporcionan para describir una ubicación para instalar una unidad de agua antimicrobiana en una lavadora.
La Fig. 2 (a) y la Fig. 2 (b) son dibujos que se proporcionan para describir la unidad de agua antimicrobiana.
La Fig. 3 es un dibujo provisto para describir la relación entre el contenido de ZnO y una cantidad de elución del ion de plata de referencia.
La Fig. 4 es un dibujo provisto para describir la relación entre el contenido de ZnO y una cantidad de elución de ion de plata en el Día 7 después de la inmersión en agua purificada.
La Fig. 5 es un dibujo provisto para describir la relación entre el contenido de ZnO y una cantidad de elución de ion de plata en el Día 14 después de la inmersión en agua purificada.
La Fig. 6 es un dibujo provisto para describir la relación entre el contenido de ZnO y la velocidad de disolución de un vidrio antimicrobiano durante un largo período de tiempo.
La Fig. 7 es un dibujo provisto para describir la relación entre los contenidos de ZnO y Ag2O y la concentración de iones de plata.
La Fig. 8 es un dibujo provisto para describir la relación entre el valor de C2/C1 y una cantidad de elución del ion de plata de referencia.
La Fig. 9 es un dibujo provisto para describir la relación entre el valor de C2/C1 y una cantidad de elución de iones de plata en el Día 7 después de la inmersión.
La Fig. 10 es un dibujo provisto para describir la relación entre el valor de C2/C1 y una cantidad de elución de iones de plata en el Día 14 después de la inmersión.
La Fig. 11 es una imagen fotográfica provista para describir la forma de un vidrio antimicrobiano.
La figura 12 (a) y la figura 12 (b) son dibujos que se proporcionan para describir un miembro recubierto.
La figura 13 es un dibujo provisto para describir la forma de un vidrio no antimicrobiano.
La Fig. 14 (a) y la Fig. 14 (b) son dibujos que se proporcionan para describir el proceso para producir un vidrio antimicrobiano.
La Fig. 15 es una imagen fotográfica provista para describir el resultado del esayo de halo de Staphylococcus aureus. La Fig. 16 es una imagen fotográfica provista para describir el resultado del ensayo de halo de Escherichia coli. La Fig. 17 es una imagen fotográfica provista para describir el resultado del ensayo de halo de Aspergillus niger. La Fig. 18 es una imagen fotográfica provista para describir el resultado del ensayo de halo de Penicillium.
La Fig. 19 es una imagen fotográfica provista para describir el resultado del ensayo de halo del moho negro.
La Fig. 20 es una imagen fotográfica provista para describir el resultado del ensayo de halo de Trichophyton.
Mejor(es) modo(s) para llevar a cabo la invencion
La realización de la presente invención se refiere a un vidrio antimicrobiano que exhibe un efecto antimicrobiano mediante la liberación de iones de plata cuando se ponen en contacto directo con el agua, caracterizado por que contiene Ag2O, P2O5, CaO, ZnO, K2O, A^Oay MgO como materia prima, y cuando la cantidad total es del 100% en peso, el contenido de Ag2O tiene un valor dentro del intervalo superior al 5% en peso pero inferior al 10% en peso, el contenido de P2O5 tiene un valor dentro del intervalo del 55 al 75% en peso, el contenido de CaO tiene un valor dentro del intervalo del 2 al 10% en peso, el contenido de ZnO tiene un valor del 9,5% en peso o menos, el contenido de K2O tiene un valor dentro del intervalo del 5 al 20% en peso, el contenido de A^O3 tiene un valor dentro del intervalo del 1 al 10% en peso, y el contenido de MgO tiene un valor dentro del intervalo del 5 al 20% en peso, y el vidrio antimicrobiano tiene una forma de comprimido con un valor de diámetro máximo dentro del intervalo de 5 a 20 mm, en donde la cantidad de elución de iones de plata del vidrio antimicrobiano tiene un valor dentro del intervalo de 0,025 a 0,1 mg/(g1 litro-24 ha 30 °C), que se mide como se discutió anteriormente.
A continuación, el vidrio antimicrobiano como una realización de la presente invención se describe específicamente con referencia apropiada a los dibujos.
Mientras tanto, a continuación, el vidrio antimicrobiano de la presente invención se describe básicamente como un vidrio antimicrobiano para una lavadora. Sin embargo, el vidrio antimicrobiano de la presente invención no se limita a un vidrio antimicrobiano para una lavadora, y también es aplicable, por ejemplo, a un tanque de almacenamiento de agua de equipos o productos para mantener el agua durante un período predeterminado, tal como un purificador de agua, un humidificador, un filtro de aire y un limpiador de boquillas de un asiento de inodoro de limpieza con agua caliente.
1. Aplicación para la lavadora
El vidrio antimicrobiano de la presente invención es preferiblemente un vidrio antimicrobiano para una lavadora que se instala en una unidad de agua antimicrobiana para suministrar agua antimicrobiana a una tina de lavado de una lavadora.
Esto se debe a que, como se describe específicamente a continuación, el vidrio antimicrobiano de la presente invención tiene una composición predeterminada y la forma y el diámetro máximo que están dentro de un intervalo predeterminado, y por lo tanto puede mantener de manera estable una cantidad de elución de iones de plata predeterminada durante un largo período de tiempo, incluso si es una cantidad compacta.
Como tal, con respecto al vidrio antimicrobiano de la presente invención, puede almacenarse en un espacio de alojamiento estrecho en una unidad de agua antimicrobiana para suministrar agua antimicrobiana a una tina de lavado de una lavadora, puede suprimir eficazmente la aparición de moho negro en una tina de lavado y puede proteger eficazmente un objeto para lavar contra microbios mientras suprime la coloración del objeto.
Es decir, la unidad de agua antimicrobiana en una lavadora 1a de tipo tambor se instala, por ejemplo, en un lado de la pared interior de una ruta 4 de circulación de agua para drenar el agua de lavado dentro de una tina 2 de lavado, que se instala dentro de una cubierta 3, hacia el exterior para purificar el agua de lavado mediante la recolección de hilos o similares en el agua de lavado y hacerla circular nuevamente hacia la tina 2 de lavado, como se muestra en la Fig. 1 (a).
La vía de circulación de agua 4 se instala, desde el punto de vista de ahorrar agua, para reciclar el agua de lavado tanto como sea posible.
A medida que la unidad de agua antimicrobiana se instala en el lado de la pared interior de la ruta 4 de circulación de agua, los iones de plata pueden liberarse constantemente al agua de lavado que circula sobre la ruta 4 de circulación de agua para que sea posible suministrar eficientemente el agua antimicrobiana a la tina 2 de lavado.
Además, la unidad de agua antimicrobiana en una lavadora 1b de tipo soporte puede instalarse, por ejemplo, en la parte posterior de una parte 6 de la superficie de la pared de la tina 2 de lavado como se muestra en la Fig. 1 (b).
Es decir, en el caso de llenado de agua de lavado en la tina 2 de lavado, el agua de lavado se llena en la parte posterior de la superficie de la pared de la tina 2 de lavado, a través de varios orificios de penetración que se forman en la superficie de la pared.
Por consiguiente, como la unidad de agua antimicrobiana se instala en la parte posterior de la parte 6 de la superficie de la pared de la tina 2 de lavado, los iones de plata pueden liberarse constantemente en el agua de lavado que pasa a través de la parte trasera de la tina 2 de lavado. Como resultado, es posible suministrar eficientemente el agua antimicrobiana a la tina 2 de lavado.
Además, dado que la tina 2 de lavado repite el movimiento en una dirección de rotación hacia adelante y una dirección de rotación inversa durante el lavado de un objeto para lavar, cuando la unidad de agua antimicrobiana se instala en la parte posterior de la parte 6 de la superficie de la pared de la tina 2 de lavado, el vidrio antimicrobiano se agita en el agua de lavado para que sea posible suministrar más eficientemente el agua antimicrobiana a la tina 2 de lavado.
Además, como se muestra en la Fig. 2 (a) y la Fig. 2 (b), una unidad 10 de agua antimicrobiana es preferiblemente un miembro recubierto de plástico equipado con una abertura 12 para el paso de agua y preferiblemente tiene un orificio 14 de fijación para la fijación en una pared interior de una ruta de agua circulante o en la parte posterior de una superficie de pared de una tina de lavado por medio de un perno o similar.
Además, puede abrirse y cerrarse preferiblemente para alojar el vidrio antimicrobiano dentro de la unidad, y en ese caso, preferiblemente está equipado con una parte 16 de bisagra y una parte 18 de bloqueo.
El volumen de la unidad 10 de agua antimicrobiana es generalmente de 10 a 30 cm2 desde el punto de vista de tener un espacio para la instalación. Dentro de dicho volumen, generalmente se pueden alojar de 10 a 30 g de vidrio antimicrobiano.
Mientras tanto, para proteger un objeto para lavar contra microbios y suprimir eficientemente la aparición de moho negro en una tina de lavado, se confirmó que la concentración de ion de plata debe ser un valor de 1 ppb o más en el agua de lavado en la tina de lavado. También se confirmó que, para suprimir la coloración de un objeto para lavar, la concentración de iones de plata debe ser un valor de 90 ppb o menos en el agua de lavado en la tina de lavado.
También se confirmó que, cuando el vidrio antimicrobiano de la presente invención se aplica a una unidad de agua antimicrobiana de una lavadora comercialmente disponible, la concentración de ion de plata en el agua de lavado se puede mantener de manera estable a un valor que se encuentre dentro del intervalo mencionado anteriormente.
2. Composición
Con respecto a la composición del vidrio antimicrobiano de la presente invención, se caracteriza por que contiene Ag2O, P2O5, CaO, ZnO, K2O, A^Oay MgO como materia prima, y cuando la cantidad total de vidrio antimicrobiano es del 100% en peso, el contenido de Ag2O tiene un valor dentro del intervalo superior al 5% en peso pero inferior al 10% en peso, el contenido de P2O5 tiene un valor dentro del intervalo del 55 al 75% en peso, el contenido de CaO tiene un valor dentro del intervalo del 2 al 10% en peso, el contenido de ZnO tiene un valor del 9,5% en peso o menos, el contenido de K2O tiene un valor dentro del intervalo del 5 al 20% en peso, el contenido de A^O3 tiene un valor dentro del intervalo del 1 al 10% en peso, y el contenido de MgO tiene un valor dentro del intervalo del 5 al 20% en peso.
Esto se debe a que, cuando el vidrio antimicrobiano tiene la composición mencionada anteriormente, no solo se puede obtener la forma y el diámetro máximo de un vidrio antimicrobiano que se describe a continuación, sino que también se puede mantener una cierta cantidad de elución de iones de plata durante un largo período de tiempo, incluso si es una cantidad compacta.
A continuación, cada componente se describe por separado y específicamente.
(1) Ag2O
El Ag2O como materia prima es una sustancia básica de los iones de plata, que es un componente antimicrobiano liberado en el momento de la disolución de los componentes de vidrio.
Además, el vidrio antimicrobiano de la presente invención se caracteriza por que el contenido de Ag2O como materia prima tiene un valor dentro del intervalo superior al 5% en peso pero inferior al 10% en peso.
Esto se debe a que, cuando el contenido de Ag2O tiene un valor del 5% en peso o menos, la cantidad de elución del ion de plata se vuelve insuficiente para obtener un caso en el que la protección de un objeto para lavar contra microbios es insuficiente o la aparición de moho negro en una tina de lavado no se suprime suficientemente. Además, cuando se desea aumentar la cantidad absoluta de un vidrio antimicrobiano que se usará para aumentar la cantidad de elución del ion de plata, puede ser difícil lograr la acomodación en un espacio estrecho en una unidad de agua antimicrobiana de una lavadora. Por otro lado, cuando el contenido de Ag2O tiene un valor superior al 10% en peso, puede ser difícil dispersar homogéneamente Ag2O en un vidrio antimicrobiano de manera que la plata metálica se precipite en el vidrio antimicrobiano o la plata metálica permanece en un crisol durante el proceso de producción de un vidrio antimicrobiano, lo que dificulta la obtención de un vidrio antimicrobiano con calidad homogénea.
Como tal, es más preferible que el contenido de Ag2O como materia prima tenga un valor dentro del intervalo del 5,5 al 8% en peso. Es incluso más preferiblemente un valor dentro del intervalo del 6 al 7% en peso.
(2) P2O5
El P2O5 como materia prima funciona básicamente como un óxido para formar una red, y también se relaciona con la mejora de la transparencia o la propiedad de la liberación homogénea de iones de plata.
Además, el vidrio antimicrobiano de la presente invención se caracteriza por que el contenido de P2O5 como materia prima tiene un valor dentro del intervalo del 55 al 75% en peso.
Esto se debe a que, cuando el contenido de P2O5 tiene un valor inferior al 55% en peso, la solubilidad del vidrio antimicrobiano se reduce excesivamente para producir una cantidad de elución de ion de plata insuficiente y, por lo tanto, puede haber un caso en el que la protección de un objeto para lavar contra microbios sea insuficiente o no ocurra de moho negro en una tina de lavado no está suficientemente suprimido. Además, puede haber un caso en el que sea difícil dispersar homogéneamente una gran cantidad de Ag2O, es decir, por encima del 5% en peso, en el vidrio antimicrobiano durante el proceso de producción de un vidrio antimicrobiano. Por otro lado, cuando el contenido de P2O5 tiene un valor de más del 75% en peso, la solubilidad de un vidrio antimicrobiano se incrementa excesivamente, por lo que no solo es difícil mantener estable la cantidad de elución de ion de plata predeterminada durante un largo período de tiempo, sino también la coloración negra de un objeto para lavar puede ocurrir fácilmente debido a la presencia de iones de plata excesivos.
Mientras tanto, se cree que la coloración negra basada en la presencia de iones de plata excesiva es causada por la descomposición del cloruro de plata por la luz, tal como la luz solar, en la que el cloruro de plata se ha formado de iones de plata y cloruros contenidos en el agua de lavado.
Como tal, es más preferible que el contenido de P2O5 tenga un valor dentro del intervalo del 58 al 70% en peso. Es incluso más preferiblemente un valor dentro del intervalo del 60 al 65% en peso.
(3) CaO
El CaO como materia prima funciona básicamente como un óxido para modificar una red, y también se relaciona con la mejora de la transparencia o el control de la temperatura de fusión.
Además, el vidrio antimicrobiano de la presente invención se caracteriza por que el contenido de CaO como materia prima tiene un valor dentro del intervalo del 2 al 10% en peso.
Esto se debe a que, cuando el contenido de CaO tiene un valor inferior al 1% en peso, la solubilidad del vidrio antimicrobiano aumenta excesivamente, de modo que es difícil mantener de manera estable una cantidad predeterminada de elución de iones de plata durante un largo período de tiempo, y también la coloración negra de un objeto para lavar puede ocurrir fácilmente debido a la presencia de iones de plata excesivos. Por otra parte, cuando el contenido de CaO tiene un valor superior al 10% en peso, la solubilidad de un vidrio antimicrobiano se reduce excesivamente para obtener un caso en el que la protección de un objeto para lavar contra microbios es insuficiente o la aparición del moho negro o similar en una tina de lavado no está suficientemente suprimido.
Como tal, es más preferible que el contenido de CaO tenga un valor dentro del intervalo del 2 al 5% en peso. Es incluso más preferiblemente un valor dentro del intervalo del 2 al 3% en peso.
(4) ZnO
El ZnO como materia prima es básicamente una sustancia para mantener estable la flexibilidad de un vidrio antimicrobiano incluso si la temperatura cambia.
Además, el vidrio antimicrobiano de la presente invención se caracteriza por que el contenido de ZnO como materia prima tiene un valor del 9,5% en peso o menos.
Esto se debe a que, cuando el contenido de ZnO tiene un valor del 10% en peso o más, la solubilidad del vidrio antimicrobiano aumenta excesivamente, por lo que es difícil mantener de manera estable una cantidad de elución de iones de plata predeterminada durante un largo período de tiempo, y también puede producirse fácilmente la coloración negra de un objeto para lavar debido a la presencia de iones de plata excesivos. Por otro lado, cuando el contenido de ZnO es excesivamente bajo, la solubilidad de un vidrio antimicrobiano puede disminuir ligeramente, lo que puede afectar la propiedad antimicrobiana.
Como tal, es más preferible que el contenido de ZnO tenga un valor dentro del intervalo del 4 al 9,5% en peso. Es incluso más preferiblemente un valor dentro del intervalo del 8 al 9,1% en peso.
Aquí, usando las Figs. 3 a 5, se describe la relación entre el contenido de ZnO y la cantidad de elución del ion de plata.
Primero, en la Fig. 3, se muestra una curva de características en la que el contenido de ZnO (% en peso) se grafica contra el eje horizontal cuando la cantidad total de la materia prima de un vidrio antimicrobiano es del 100% en peso y la cantidad de elución del ion de plata de referencia (mg/(g-1 litro-24 h 30 °C)) se grafica contra el eje vertical.
Mientras tanto, la cantidad de elución del ion de plata de referencia indica una cantidad de elución del ion de plata que se mide después de sumergir 30 g del vidrio antimicrobiano como un objeto para medir en 1 litro de agua purificada (30 °C, pH 6,5) y mantenerlo en un sistema cerrado durante 24 horas con la temperatura mantenida.
Además, en cuanto al vidrio antimicrobiano como objeto para medición, se utilizan los producidos en los Ejemplos 1 a 3 y en los Ejemplos comparativos 1 y 2 descritos a continuación.
Es decir, el vidrio antimicrobiano en el que los contenidos de Ag2O y CoO no se modifican, mientras que el contenido de ZnO se modifica con la modificación de otros componentes en la misma proporción en que se usa el cambio en el contenido de ZnO.
Como se entiende por la curva de características, se encuentra que la cantidad de elución del ion de plata (mg/(g-1 litro-24 h-30 °C)) aumenta según un aumento en el contenido de ZnO (% en peso) .
Más específicamente, dentro de un intervalo en el que el contenido de ZnO es un valor dentro del intervalo inferior al 10% en peso, se encuentra que la cantidad de elución del ion de plata de referencia mantiene de manera estable un valor de aproximadamente 0,05 mg/(g-1 litro-24 h-30 °C), pero cuando el contenido de ZnO es del 10% en peso o más, la cantidad de elución del ion de plata de referencia comienza a aumentar rápidamente, es decir, cuando el contenido de ZnO es del 14,05% en peso, se incrementa a 0,1245 mg/(g-1 litro-24 h-30 °C), y cuando el contenido de ZnO es del 19,05% en peso, se incrementa hasta 0,255 mg/(g 1 litro-24 h-30 °C).
Además, cuando la concentración de ion de plata de referencia del vidrio antimicrobiano tiene un valor superior a 0,1 mg/(g-1 litro-24 h-30 °C), se encuentra que la coloración negra de un objeto para lavar se produce fácilmente cuando se aplica a una unidad de agua antimicrobiana de una lavadora comercialmente disponible.
Por lo tanto, según la curva de características que se muestra en la Fig. 3, se entiende que, desde el punto de vista de la supresión de la coloración de un objeto para lavar, es necesario que el contenido de ZnO como materia prima se ajuste a un valor del 9,5%. Por peso o menos.
También se entiende que, como el contenido de ZnO tiene un valor del 9,5% en peso o menos, una cantidad constante de elución del ion de plata puede mantenerse de manera estable incluso cuando se produce una desviación en el contenido de ZnO durante el proceso de producción de un vidrio antimicrobiano, por ejemplo.
Además, en la Fig. 4, se muestra una curva de características en la que el contenido de ZnO (% en peso) se grafica contra el eje horizontal cuando la cantidad total de la materia prima de un vidrio antimicrobiano es del 100% en peso y la cantidad de elución del ion de plata (mg/(g-1 litro-24 h-30 °C)) en el día 7 después de que la inmersión en agua purificada se represente contra el eje vertical.
En este documento, la cantidad de elución de plata en el día 7 después de la inmersión en agua purificada se mide como se describe a continuación.
Es decir, después de medir la cantidad de elución del ion de plata de referencia antes mencionada, se descarta 1 litro del agua purificada que contiene iones de plata eluida, el vidrio antimicrobiano restante después de la disolución se sumerge en 1 litro de agua purificada fresca, y el vidrio antimicrobiano se sumerge y se conserva 5 días en agua purificada en las mismas condiciones que las condiciones para medir la cantidad de elución del ion de plata de referencia.
Posteriormente, se descarta 1 litro del agua purificada que contiene iones de plata eluidos, el vidrio antimicrobiano restante después de la disolución se sumerge en 1 litro de agua purificada fresca y se mantiene durante 24 horas en las mismas condiciones que las condiciones para medir la cantidad de elución del ion de plata de referencia. Después de eso, se mide la cantidad de elución del ion de plata y el resultado se utiliza como una cantidad de elución del ion de plata en el Día 7 después de la inmersión en agua purificada.
Además, en la Fig. 5, se muestra una curva de características en la que el contenido de ZnO (% en peso) se grafica contra el eje horizontal cuando la cantidad total de la materia prima de un vidrio antimicrobiano es del 100% en peso y la cantidad de elución del ion de plata (mg/(g1 litro-24 h 3o °C)) en el día 14 después de la inmersión en agua purificada contra el eje vertical.
En este documento, la cantidad de elución de plata en el Día 14 después de la inmersión en agua purificada se mide como se describe a continuación.
Es decir, después de medir la cantidad de elución de ion de plata mencionada anteriormente en el día 7 después de la inmersión en agua purificada, se descarta 1 litro de agua purificada que contiene iones de plata eluidos, el vidrio antimicrobiano que permanece después de la disolución se sumerge en 1 litro de agua purificada fresca y se conserva durante 6 días en las mismas condiciones que las condiciones para medir la cantidad de elución del ion de plata de referencia.
Posteriormente, se descarta 1 litro del agua purificada que contiene iones de plata eluidos, el vidrio antimicrobiano restante después de la disolución se sumerge en 1 litro de agua purificada fresca y se mantiene durante 24 horas en las mismas condiciones que las condiciones para medir la cantidad de elución del ion de plata de referencia. Después de eso, se mide la cantidad de elución de iones de plata y el resultado se utiliza como una cantidad de elución de iones de plata el día 14 después de la inmersión en agua purificada.
Como se entiende por esas curvas de características, se encuentra que, cuando el contenido de ZnO tiene un valor del 10% en peso o más, la cantidad de elución del ion de plata aumenta rápidamente incluso en el Día 7 o el Día 14 después de la inmersión en agua purificada, similar al día 1 después de la inmersión en agua purificada (cantidad de elución del ion de plata de referencia).
Como tal, basado en las curvas de características mostradas en las Figs. 4 y 5, se entiende que, desde el punto de vista de la supresión de la coloración de un objeto para lavar no solo en una etapa temprana sino también durante un largo período de tiempo, se requiere que el contenido de ZnO como materia prima tenga un valor de por debajo del 10% en peso.
A continuación, utilizando la Fig. 6, se describe la relación entre el contenido de ZnO y la velocidad de disolución de un vidrio antimicrobiano durante un largo período de tiempo.
Específicamente, se muestra en la Fig. 6, una curva de características en la que el número de días (día) para sumergir el vidrio antimicrobiano en agua purificada se grafica contra el eje horizontal y el peso (g) del vidrio antimicrobiano restante después de disolverse se grafica contra el eje vertical.
Además, la curva de características A es una curva de características que tiene, como objeto para medición, el vidrio antimicrobiano que se ha producido en el Ejemplo 1 que se describe a continuación (contenido de ZnO: 9,05% en peso, contenido de Ag2O: 6% en peso), la curva de características B es una curva de características que tiene, como objeto para medición, el vidrio antimicrobiano que se produjo en el Ejemplo comparativo 3 descrito a continuación (contenido de ZnO: 13,8% en peso, contenido de Ag2O: 6% en peso), y la curva de características C es una curva de características que tiene, como objeto para medición, el vidrio antimicrobiano que se produjo en el Ejemplo comparativo 4 descrito a continuación (contenido de ZnO: 0% en peso, contenido de Ag2O: 3,04% en peso).
Mientras tanto, el peso del vidrio antimicrobiano restante después de la disolución se mide según el mismo método que el método mencionado anteriormente para medir la cantidad de elución del ion de plata de referencia, la cantidad de elución del ion de plata en el día 7 después de la inmersión en agua purificada y la cantidad de elución del ion de plata en el día 14 después de la inmersión en agua purificada, excepto que la cantidad de uso de un vidrio antimicrobiano fue de 20 g en lugar de 30 g.
Es decir, para un caso en el que el peso de un vidrio antimicrobiano en el día 7 después de la inmersión en agua purificada se mide después de medir el peso de un vidrio antimicrobiano en el día 1 después de la inmersión en agua purificada, se mide primero el peso de un vidrio antimicrobiano en el día 1 después de la inmersión en agua purificada, se descarta 1 litro del agua purificada que contiene iones de plata eluida, el vidrio antimicrobiano que queda después de la disolución se sumerge en 1 litro de agua purificada fresca y se mantiene durante 6 días en las mismas condiciones que las condiciones de medición de la cantidad de elución del ion de plata de referencia.
Posteriormente, se mide el peso del vidrio antimicrobiano después de la disolución y el resultado se utiliza como el peso (g) de un vidrio antimicrobiano en el día 7 después de la inmersión en agua purificada.
Además, se repite el proceso que incluye el descarte de 1 litro del agua purificada que contiene iones de plata eluidos, la inmersión del vidrio antimicrobiano permaneció después de disolverse en 1 litro de agua purificada fresca y se mantiene hasta el siguiente día de medición.
Mientras tanto, el peso del vidrio antimicrobiano que queda después de la disolución se mide el Día 1, el Día 7, el Día 14, el Día 30 ,...... , y el Día 2555, y la medición finaliza cuando el vidrio antimicrobiano está completamente disuelto.
En primer lugar, como se entiende a partir de las características de las curvas A y C, se encuentra que, para un vidrio antimicrobiano con un contenido de ZnO inferior al 10% en peso o más, se necesitan aproximadamente 2000 días para que 20 g del vidrio antimicrobiano se disuelvan por completo, y por lo tanto puede eluir los iones de plata de manera muy estable durante un largo período de tiempo.
Mientras tanto, como se entiende a partir de la curva de características B, se encuentra que, cuando el contenido de ZnO es un valor del 10% en peso o más, el tiempo para una disolución completa de 20 g del vidrio antimicrobiano se reduce significativamente, es decir, alrededor de 250 días, y por lo tanto es difícil tener una elución estable de iones de plata durante un largo período de tiempo.
Como tal, desde el punto de vista de mantener de manera estable una cantidad de elución de iones de plata predeterminada durante un largo período de tiempo, se entiende que el contenido de ZnO como materia prima debe tener un valor inferior al 10% en peso.
Además, al usar la Fig. 7, se describe la relación entre el contenido de ZnO y Ag2O y la concentración de iones de plata.
Específicamente, en la Fig. 7, se muestra una curva de características en la que el número de días (día) para sumergir el vidrio antimicrobiano en agua purificada se grafica contra el eje horizontal y la concentración de ion de plata (mg/litro) en agua purificada en la que el vidrio antimicrobiano Se sumerge se traza contra el eje vertical.
Además, la curva de características A es una curva de características que tiene, como objeto para medición, el vidrio antimicrobiano que se ha producido en el Ejemplo 1 que se describe a continuación (contenido de ZnO: 9,05% en peso, contenido de Ag2O: 6% en peso), la curva de características B es una curva de características que tiene, como objeto para medición, el vidrio antimicrobiano que se ha producido en el Ejemplo comparativo 3 (contenido de ZnO: 13,8% en peso, contenido de Ag2O : 6% en peso), y la curva de características C es una curva de características que tiene, como objeto para medición, el vidrio antimicrobiano que se produjo en el Ejemplo comparativo 4 (contenido de ZnO: 0% en peso, contenido de Ag2O: 3,04% en peso).
Mientras tanto, la concentración de iones de plata en agua purificada se mide según el mismo método que el método mencionado anteriormente para medir la cantidad de elución de iones de plata de referencia, la cantidad de elución de iones de plata en el día 7 después de la inmersión en agua purificada y la cantidad de elución de iones de plata en el día 14 después de la inmersión en agua purificada, excepto que la cantidad de uso de un vidrio antimicrobiano fue de 20 g en lugar de 30 g.
Es decir, para un caso en el que la concentración de iones de plata en el día 7 después de la inmersión en agua purificada se mide después de medir la concentración de iones de plata en el día 1 después de la inmersión en agua purificada, se mide primero la concentración de iones de plata en el día 1 después de la inmersión en agua purificada, se desecha 1 litro del agua purificada que contiene iones de plata eluidos, el vidrio antimicrobiano que queda después de la disolución se sumerge en 1 litro de agua purificada fresca y se mantiene durante 5 días en agua purificada en las mismas condiciones que las condiciones para medir la cantidad de elución de iones de plata de referencia.
Posteriormente, se desecha 1 litro del agua purificada que contiene iones de plata eluidos, el vidrio antimicrobiano restante después de la disolución se sumerge en 1 litro de agua fresca purificada y se deja reposar durante 24 horas en las mismas condiciones que las condiciones para medir la referencia a la cantidad de elución del ion de plata, se mide la concentración de ion de plata y el resultado se utiliza como la concentración de ion de plata (mg/litro) en el día 7 después de la inmersión en agua purificada.
Además, se repite el proceso de mantenimiento hasta el siguiente día de medición.
Mientras tanto, la concentración de iones de plata se mide el día 1, el día 7, el día 14, el día 30 ,..... y el día 2555.
Primero, como se entiende a partir de la curva de características A, se encuentra que, para un vidrio antimicrobiano con un contenido de ZnO por debajo del 10% en peso y un contenido de Ag2O de más del 5% en peso, la concentración de iones de plata de 1 a 2 mg/litro o así se puede mantener de manera estable durante al menos 30 días, incluso cuando el agua purificada se intercambia durante el proceso.
Por consiguiente, el objeto para lavar puede protegerse eficazmente contra microbios y la aparición de la coloración negra del objeto para lavar puede eliminarse eficazmente mientras que la aparición de moho negro en una tina de lavado se suprime eficazmente.
Mientras tanto, como se entiende por la curva de características B, se encuentra que, para un vidrio antimicrobiano con un contenido de ZnO del 10% en peso o más y el contenido de Ag2O por encima del 5% en peso, la concentración de ion de plata se puede mantener a un nivel constante, pero como la concentración de ion de plata es muy alta, como 5 mg/litro más o menos, la coloración negra del objeto para lavar puede ocurrir fácilmente cuando está aplicado a una unidad de agua antimicrobiana de una lavadora comercialmente disponible.
Además, como se entiende por la curva de características C, se encuentra que, para un vidrio antimicrobiano con un contenido de ZnO por debajo del 10% en peso y el contenido Ag2O del 5% en peso o menos, la concentración de iones de plata se puede mantener a un nivel constante, pero como la concentración de iones de plata es muy baja, como 0,5 mg/litro más o menos, es difícil tener una protección eficaz de un objeto para lavar contra los microbios y la supresión eficaz de la aparición de moho negro en una tina de lavado cuando se aplica a una unidad de agua antimicrobiana de una lavadora comercialmente disponible.
Por consiguiente, desde el punto de vista de tener una supresión eficaz de la aparición de moho negro en una tina de lavado y la protección eficaz de un objeto para lavar contra microbios mientras se suprime la coloración de un objeto para lavar, se entiende que el contenido de ZnO como materia prima debe tener un valor del 9,5% en peso o menos, y también el contenido de Ag2O debe tener un valor superior al 5% en peso.
(5) K2O
El K2O como materia prima funciona básicamente como un óxido para modificar una red, y también se relaciona con la mejora de la transparencia o el control de la temperatura de fusión.
Además, el vidrio antimicrobiano de la presente invención se caracteriza por que el contenido de K2O como materia prima tiene un valor dentro del intervalo del 5 al 20% en peso.
Esto se debe a que, cuando el contenido de K2O tiene un valor inferior al 5% en peso, la solubilidad del vidrio antimicrobiano se reduce excesivamente, por lo que la cantidad de elución del ion de plata resulta insuficiente para proporcionar una protección insuficiente de un objeto para lavar contra microbios o la aparición de moho negro o similar en una tina de lavado no está suficientemente suprimida. Por otro lado, cuando el contenido de K2O es un valor de más del 20% en peso, la solubilidad del vidrio antimicrobiano aumenta excesivamente y, por lo tanto, es difícil mantener una cantidad de elución de iones de plata predeterminada durante un largo período de tiempo y la coloración negra de un objeto para lavar puede ocurrir fácilmente debido al exceso de iones de plata.
Como tal, es más preferible que el contenido de K2O tiene un valor dentro del intervalo del 6 al 15% en peso. Es incluso más preferiblemente un valor dentro del intervalo del 7 al 9% en peso.
(6) Al2Oa
El Al2O3 como materia prima básicamente funciona para mejorar la durabilidad química de un vidrio antimicrobiano, y es una sustancia también relacionada con la supresión de la desvitrificación.
Además, el vidrio antimicrobiano de la presente invención se caracteriza por que el contenido de A^O3 como materia prima tiene un valor dentro del intervalo del 1 al 10% en peso.
Esto se debe a que, cuando el contenido de A^O3 tiene un valor inferior al 1% en peso, la solubilidad del vidrio antimicrobiano se incrementa excesivamente, por lo que se hace difícil mantener una cantidad de elución de iones de plata predeterminada durante un largo período de tiempo y la coloración negra de un objeto para lavar puede ocurrir fácilmente debido al exceso de iones de plata. Por otro lado, cuando el contenido de A^O3 tiene un valor de más del 10% en peso, la solubilidad de un vidrio antimicrobiano se reduce excesivamente y, por lo tanto, la cantidad de elución del ion de plata se vuelve insuficiente para proporcionar una protección insuficiente de un objeto para lavar contra microbios o la aparición de moho negro en una tina de lavado no está suficientemente suprimida.
Como tal, es más preferible que el contenido de A^O3 tenga un valor dentro del intervalo del 2 al 8% en peso. Es incluso más preferiblemente un valor dentro del intervalo del 3 al 5% en peso.
Además, es preferible que, cuando el contenido de ZnO es C1 (% en peso) y el contenido de A^O3 es C2 (% en peso), C2/C1 tiene preferiblemente un valor de 0,4 o más.
Esto se debe a que, cuando la relación entre el contenido de ZnO y el contenido de A^O3 tiene dicho valor, una cantidad de elución de iones de plata predeterminada se puede mantener de forma más estable.
Es decir, debido a que el ZnO como materia prima del vidrio antimicrobiano de la presente invención es una sustancia que tiene una influencia que incrementa enormemente la solubilidad del vidrio antimicrobiano mientras que el AhO3 es una sustancia que tiene una influencia que reduce enormemente la solubilidad del vidrio antimicrobiano, la proporción entre estas materias primas tiene una fuerte relación con la solubilidad de un vidrio antimicrobiano que se obtiene.
Más específicamente, cuando C2/C1 tiene un valor inferior a 0,4, la solubilidad de un vidrio antimicrobiano aumenta excesivamente, de modo que resulta difícil mantener de manera estable una cantidad de elución de iones de plata predeterminada durante un largo período de tiempo y la coloración negra de un objeto para lavar puede ocurrir fácilmente debido al exceso de iones de plata. Por otro lado, cuando C2/C1 tiene un valor excesivamente alto, la solubilidad de un vidrio antimicrobiano puede disminuirse fácilmente a un valor ligeramente inferior, y por lo tanto la propiedad antimicrobiana puede verse afectada.
Como tal, es preferible que, cuando el contenido de ZnO es C1 (% en peso) y el contenido de AhO3 es C2 (% en peso), C2/C1 más preferiblemente tiene un valor dentro del intervalo de 0,42 a 1,5. Tiene incluso más preferiblemente un valor dentro del intervalo de 0,43 a 1.
Aquí, usando las Figs. 8 a 10, se describe la relación entre el valor de C2/C1 y una cantidad de elución de iones de plata de referencia.
Primero, en la Fig. 8, se muestra una curva de características en la que C2/C1 (-) se representa en relación con el eje horizontal y la cantidad de elución del ion de plata de referencia (mg/(g1 litro-24 h-30 °C)) es trazado contra el eje vertical.
Además, en cuanto al vidrio antimicrobiano como objeto para medición, se usaron los producidos en los Ejemplos 1 a 3 y en los Ejemplos comparativos 1 y 2 descritos a continuación.
Es decir, el vidrio antimicrobiano en el que los contenidos de Ag2O y CoO no se modifican, mientras que el contenido de ZnO se modifica con la modificación de otros componentes en la misma proporción en que se usa el cambio en el contenido de ZnO.
Como se entiende a partir de la curva de características, se encuentra que la cantidad de elución de ion de plata mg/(g1 litro-24 h-30 °C) disminuye según un aumento en C2/C1 (-).
Más específicamente, dentro del intervalo en el que C2/C1 está por debajo de 0,4, la cantidad de elución del ion de plata disminuye rápidamente según un aumento en C2/C1, es decir, es de 0,255 mg/(g1 litro-24 h-30 °C) cuando C2/C1 es 0,101, pero se reduce a 0,1245 mg/(g1 litro-24 h-30 °C) cuando C2/C1 es 0,208. Cuando C2/C1 es 0,433, se reduce aún más a 0,063 mg/(g1 litro-24 h-30 °C).
Mientras tanto, dentro del intervalo en el que C2/C1 es de 0,4 o más, el valor de 0,05 mg/(g1 litro-24 h-30 °C) se mantiene de manera estable independientemente del valor de C2/C1.
Además, cuando la cantidad de elución del ion de plata de referencia de un vidrio antimicrobiano tiene un valor de 0,1 mg/(g1 litro-24 h-30 °C) o más, se confirmó que la coloración negra de un objeto para lavado se produce fácilmente cuando se aplica a una unidad de agua antimicrobiana de una lavadora comercialmente disponible.
Como tal, a partir de la curva de características mostrada en la Fig. 8, se entiende que el C2/C1 se ajusta preferiblemente para tener un valor de 0,4 o menos desde el punto de vista de suprimir la coloración de un objeto para lavar.
Además, en la Fig. 9, se muestra una curva de características en la que C2/C1 (-) se representa en relación con el eje horizontal y la cantidad de elución del ion de plata (mg/(g1 litro-24 h-30 °C)) basada en la inmersión de 7 días en agua purificada contra el eje vertical.
Además, en la Fig. 10, se muestra una curva de características en la que se representa gráficamente el C2/C1 (-) contra el eje horizontal y la cantidad de elución del ion de plata (mg/(g1 litro-24 h-30 °C)) basada en la inmersión de 14 días en agua purificada contra el eje vertical.
Como se entiende a partir de esas curvas de características, se encuentra que, incluso en los días 7 y 14 después de la inmersión en agua purificada, la cantidad de elución del ion de plata disminuye rápidamente dentro del intervalo en el que C2/C1 es menor que 0,4, similar al Día 1 después de la inmersión en agua purificada (cantidad de elución del ion de plata de referencia).
Como tal, basado en las curvas de características mostradas en las Figs. 9 y 10, se entiende que, desde el punto de vista de la supresión de la coloración de un objeto para lavar no solo en una etapa temprana sino también durante un largo período de tiempo, el C2/C1 se ajusta preferiblemente a un valor de 0,4 o más.
(7) MgO
El MgO como materia prima funciona básicamente como un óxido para formar una red, y también se relaciona con la mejora de la transparencia o el control de la temperatura de fusión.
Además, el vidrio antimicrobiano de la presente invención se caracteriza por que el contenido de MgO como materia prima tiene un valor dentro del intervalo del 5 al 20% en peso.
Esto se debe a que, cuando el contenido de MgO tiene un valor inferior al 5% en peso, la solubilidad del vidrio antimicrobiano aumenta excesivamente y, por lo tanto, resulta difícil mantener de manera estable una cantidad de elución de iones de plata predeterminada durante un largo período de tiempo y la coloración negra de un objeto para lavar puede ocurrir fácilmente debido al exceso de iones de plata. Por otra parte, cuando el contenido de MgO tiene un valor superior al 20% en peso, la solubilidad de un vidrio antimicrobiano se reduce excesivamente, de modo que la cantidad de elución del ion de plata resulta insuficiente para proporcionar una protección insuficiente de un objeto para lavar contra microbios o la aparición de moho negro en una tina de lavado no está suficientemente suprimida.
Como tal, es más preferible que el contenido de MgO tenga un valor dentro del intervalo del 6 al 15% en peso. Es incluso más preferiblemente un valor dentro del intervalo del 7 al 9% en peso.
(8) Otros componentes
Además, cuando la cantidad total de las materias primas es inferior al 100% en peso, es preferible contener, como componente residual, otros componentes de vidrio (óxido de metal alcalino, óxido de metal alcalinotérreo, CeO2, CoO, o similares) dentro del intervalo del 0,05 al 50% en peso.
3. Forma
El vidrio antimicrobiano también se caracteriza por que tiene una forma de comprimido con un valor de diámetro máximo dentro del intervalo de 5 a 20 mm.
Esto se debe a que, como el vidrio antimicrobiano tiene una forma con un diámetro máximo como se describió anteriormente, una cantidad de elución predeterminada de iones de plata se puede mantener de manera estable, junto con la composición mencionada anteriormente de un vidrio antimicrobiano, durante un largo período de tiempo, incluso si es una cantidad compacta.
Específicamente, como el vidrio antimicrobiano tiene forma de comprimido, el área de superficie de un vidrio antimicrobiano se puede controlar fácilmente, y también la cantidad de elución del ion de plata se puede controlar más fácilmente.
Además, con la forma de una comprimido, también se puede prevenir eficazmente la unión entre los vidrios antimicrobianos.
Los ejemplos más específicos incluyen un vidrio antimicrobiano que tiene una forma hexaédrica cruzada trapezoidal como se muestra en la Fig. 11, pero también puede tener la forma de comprimido llamada forma rectangular o columnar.
También es preferible que el biselado se realice a lo largo de los lados de un vidrio antimicrobiano.
Esto se debe a que, al tener esta forma, también se puede mejorar la propiedad de moldeo o la propiedad de pulido.
Además, un vidrio antimicrobiano con dicha forma puede manejarse o reemplazarse fácilmente y también la pérdida o rotura causada por el flujo de agua puede prevenirse eficazmente incluso cuando se usa un flujo de agua relativamente fuerte.
Además, si el diámetro máximo de un vidrio antimicrobiano tiene un valor inferior a 5 mm, cuando se aloja en una unidad de agua antimicrobiana y se pone en contacto directo con el agua, puede fluir por la presión del agua para que se pueda perder fácilmente junto con flujo de agua, o puede haber un caso en el que la superficie específica se vuelva excesivamente grande, de modo que una cantidad de elución de ion de plata predeterminada no se pueda mantener de forma estable durante un largo período de tiempo. Además, se puede agregar fácilmente durante el almacenamiento. Por otro lado, cuando el diámetro máximo de un vidrio antimicrobiano tiene un valor superior a 20 mm, puede ser difícil alojarlo en una unidad de agua antimicrobiana o tener una producción estable debido a la fácil aparición de grietas, y puede haber un caso en el que la superficie específica se vuelve excesivamente pequeña, por lo que se vuelve difícil obtener una cantidad de elución de ion de plata suficiente.
Como tal, es más preferible que el diámetro máximo de un vidrio antimicrobiano tenga un valor dentro del intervalo de 7 a 15 mm, e incluso más preferiblemente un valor dentro del intervalo de 9 a 12 mm.
Mientras tanto, el diámetro máximo de un vidrio antimicrobiano significa un diámetro de una esfera que circunscribe al vidrio antimicrobiano.
Además, el diámetro máximo de un vidrio antimicrobiano se puede medir fácilmente usando una imagen microscópica óptica o un nonius.
4. Área de superficie específica
El vidrio antimicrobiano tiene preferiblemente un valor de área de superficie específica dentro del intervalo de 0,1 a 5 cm2/g.
Esto se debe a que, al tener la superficie específica de un vidrio antimicrobiano en el intervalo mencionado anteriormente, una cantidad de elución de ion de plata predeterminada se puede mantener de forma más estable durante un largo período de tiempo.
Es decir, cuando el vidrio antimicrobiano tiene preferiblemente un valor de área de superficie específica de menos de 0,1 cm2/g, la velocidad de disolución de un vidrio antimicrobiano se reduce para obtener una cantidad de elución de ion de plata insuficiente y, por lo tanto, la protección de un objeto para lavar contra microbios resulta insuficiente o la aparición de moho negro o similar en una tina de lavado puede no ser lo suficientemente suprimido Por otro lado, cuando el vidrio antimicrobiano tiene preferiblemente un valor de área de superficie específica de más de 5 cm2/g, la solubilidad de un vidrio antimicrobiano aumenta para producir una cantidad de elución de ion de plata excesiva y, por lo tanto, resulta difícil mantener de manera estable una cantidad de elución de ion de plata predeterminada durante un largo período de tiempo. Además, la coloración negra de un objeto para lavar causada por un exceso de iones de plata puede ocurrir fácilmente.
Como tal, es más preferible que la superficie específica de un vidrio antimicrobiano sea un valor dentro del intervalo de 1,5 a 8 cm2/g, e incluso más preferiblemente un valor dentro del intervalo de 2 a 5 cm2/g.
5. Cantidad de elución de iones de plata de referencia
El vidrio antimicrobiano de la presente invención tiene un valor de cantidad de elución de iones de plata, es decir, cantidad de elución de iones de plata de referencia, dentro del intervalo de 0,025 a 0,1 mg/(g-1 litro-24 h-30 °C), que se mide después de sumergir 30 g del vidrio antimicrobiano como objeto para medición en 1 litro de agua purificada (30 °C, pH 6,5), realizando la medición después de mantenerlo en un sistema cerrado durante 24 horas con la temperatura mantenida.
Esto se debe a que, al tener la cantidad de elución del ion de plata de referencia de un vidrio antimicrobiano en el intervalo mencionado anteriormente, una cantidad de elución del ion de plata predeterminada se puede mantener de forma más estable durante un largo período de tiempo.
Es decir, cuando la cantidad de elución del ion de plata de referencia tiene un valor inferior a 0,025 mg/(g-1 litro-24 h 30 °C), la protección de un objeto para lavar contra microbios resulta insuficiente o la aparición de moho negro en una lavadora puede no estar suficientemente suprimida. Por otro lado, cuando la cantidad de elución del ion de plata de referencia tiene un valor superior a 0,1 mg/(g-1 litro-24 h 30 °C), se hace difícil mantener de manera estable una cantidad de elución del ion de plata predeterminada durante un largo período de tiempo y también la coloración negra de un objeto para lavar causado por un exceso de iones de plata puede ocurrir fácilmente.
Como tal, es más preferible que la cantidad de elución del ion de plata de referencia de un vidrio antimicrobiano sea un valor dentro del intervalo de 0,04 a 0,08 mg/(g-1 litro-24 h-30 °C), e incluso más preferiblemente un valor dentro del intervalo de 0,06 a 0,07 mg/(g-1 litro-24 h-30 °C).
6. Miembro recubierto
El vidrio antimicrobiano de la presente invención está alojado preferiblemente dentro de un miembro recubierto que está provisto de una abertura para pasar el agua a través del mismo, es decir, preparado como un cartucho.
Esto se debe a que, cuando se aloja en dicho elemento recubierto, no solo el manejo se hace más fácil, sino que también puede evitarse la pérdida causada por el flujo de agua incluso cuando el vidrio antimicrobiano se reduce a un tamaño pequeño según el uso durante un largo período de tiempo.
Además, con un vidrio antimicrobiano alojado por adelantado en un miembro recubierto, una cantidad constante de un vidrio antimicrobiano puede alojarse fácilmente en la unidad 10 de agua antimicrobiana que se muestra en las Figs.
2 (a) y 2 (b).
Mientras tanto, la unidad 10 de agua antimicrobiana que se muestra en las Figs. 2 (a) y 2 (b) también es un tipo de miembro recubierto.
Además, el miembro recubierto puede prepararse como un producto 20 de envoltura similar a una malla como se muestra en las Figs. 12 (a) y 12 (b), por ejemplo.
Más específicamente, consiste preferiblemente en una malla que tiene un tamaño de orificio de 50 a 500 pm más o menos, que está compuesto de polipropileno y se prepara como un producto de envoltura con un tamaño de 105 * 45 x 17 mm más o menos.
Además, el producto de envoltura tiene preferiblemente un modo en el que se aloja el vidrio antimicrobiano mientras que las partes 28b y 28c de sellado se instalan por adelantado y la parte 28a de sellado se instala como paso final.
Mientras tanto, la cantidad de alojamiento del vidrio antimicrobiano tiene preferiblemente un valor dentro del intervalo de 10 a 30 g, y más preferiblemente tiene un valor dentro del intervalo de 15 a 25 g.
Además, como se muestra en la Fig. 12 (b), es preferible que el vidrio antimicrobiano 22 de la presente invención se aloje dentro del miembro 20 recubierto, junto con el vidrio 26 no antimicrobiano.
Esto se debe a que, al estar alojado junto con un vidrio no antimicrobiano, se evita la unión entre los vidrios antimicrobianos, de modo que una cantidad de elución de ion de plata predeterminada se puede mantener de manera más estable durante un largo período de tiempo.
Mientras tanto, el tipo de vidrio no antimicrobiano no está particularmente limitado si se trata de un vidrio que no permite la elución de iones de plata al disolverse en agua. Los ejemplos preferidos incluyen, sin embargo, vidrio de sosa, vidrio de borosilicato, vidrio de plomo (vidrio de cristal), vidrio de cuarzo, vidrio de silicato de aluminio y vidrio de fosfato.
Más específicamente, es preferiblemente un vidrio no antimicrobiano que tiene, como componente principal, vidrio de sosa obtenido mediante la adición de SiO2 o similar como un componente de red de vidrio, dentro del intervalo del 35 al 65% en peso y también, como componente modificador de la red de vidrio, al menos uno de Na2O, K2O, U2O, CaO, MgO, BaO, B2O3y AhO3 dentro del intervalo del 15 al 45% en peso relativo a la cantidad total.
Además, la forma de un vidrio no antimicrobiano no está particularmente limitada. Sin embargo, es preferible que sea un vidrio no antimicrobiano con una forma diferente, como se muestra en la Fig. 13, por ejemplo.
Esto se debe a que, con dicha forma, no solo se puede lograr un moldeado fácil, sino que también se puede exhibir eficazmente el efecto del contrapeso para el flujo de agua.
Además, con respecto al tamaño de un vidrio no antimicrobiano, el diámetro máximo tiene preferiblemente un valor dentro del intervalo de 3 a 30 mm.
Esto se debe a que dicho vidrio no antimicrobiano puede tener sustancialmente el mismo diámetro máximo que el de un vidrio antimicrobiano, de modo que se puede mezclar de manera fácil y homogénea con un vidrio antimicrobiano, mientras que apenas se localiza.
Además, la cantidad de mezcla de un vidrio no antimicrobiano tiene preferiblemente un valor dentro del intervalo del 5 al 15% en peso con respecto a 100 partes en peso de un vidrio antimicrobiano.
Esto se debe a que, con tal cantidad de mezcla de un vidrio no antimicrobiano, no solo se puede exhibir una propiedad antimicrobiana predeterminada de un vidrio antimicrobiano sino que también se puede controlar fácilmente el peso total de un cartucho.
Por lo tanto, desde este punto de vista, la cantidad de mezcla de un vidrio no antimicrobiano tiene más preferiblemente un valor dentro del intervalo de 7 a 12 partes en peso, e incluso más preferiblemente tiene un valor dentro del intervalo de 8 a 11 partes en peso relativo a 100 partes en peso de un vidrio antimicrobiano.
Ejemplos
A continuación, el vidrio antimicrobiano de la presente invención se describe con más detalle a modo de ejemplos.
[Ejemplo 1]
1. Producción de vidrio antimicrobiano
(1) Proceso de fusión
Como una composición de vidrio antimicrobiana, una materia prima de vidrio que tiene la composición mostrada en la Tabla 1 se agitó hasta que se mezcló uniformemente usando un mezclador universal a una velocidad de rotación de 250 rpm durante 30 minutos.
Posteriormente, utilizando un horno de fusión de vidrio, la materia prima de vidrio se calentó a 1280 °C durante 3,5 horas para producir vidrio fundido.
(2) Proceso de moldeo
Como se muestra en las Figs. 14 (a) y 14 (b), el vidrio 42 fundido extraído del horno de fusión de vidrio se introdujo en el dispositivo 40 de moldeo, y así el vidrio 22 antimicrobiano en forma de comprimido fue moldeado como se muestra en la Figura 11 (diámetro máximo: 10 mm, superficie de una pieza: 2,5 cm2).
(3) Proceso de molienda de superficies
500 g de vidrio antimicrobiano obtenido en forma de comprimido se cargaron en un molino de bolas de vibración sin medio. Posteriormente, se agregaron 500 g de alcohol isopropílico, y el molino de bolas de vibración se hizo funcionar a temperatura ambiente durante 30 minutos en ese estado, llevando a cabo el proceso de molienda de la superficie, incluyendo la etapa de afinado.
Como resultado, aunque se encontraron pequeñas irregularidades antes del proceso de molienda de la superficie, la superficie era lisa y brillante después del proceso de pulido de la superficie. El vidrio resultante se usó como el vidrio antimicrobiano final.
La superficie específica del vidrio antimicrobiano obtenido fue de 3,75 cm2/g.
2. Evaluación del vidrio antimicrobiano.
(1) Medición de la cantidad de elución del ion de plata de referencia
Se midió la cantidad de elución del ion de plata de referencia del vidrio antimicrobiano obtenido.
Más específicamente, se sumergieron 30 g del vidrio antimicrobiano obtenido en 1 litro de agua purificada (30 °C, pH 6,5), y se dejó reposar en un sistema cerrado durante 24 horas con la temperatura mantenida.
Posteriormente, el eluido de iones de plata se filtró a través de un papel de filtro (5C) para tener una muestra de medición, y drespués se midió la concentración de iones de plata en la muestra de medición utilizando un medidor de iones de plata (fabricado por Toko Chemical Laboratories Co., Ltd., medidor de iones de plata TiN-5104) y la cantidad de elución del ion de plata de referencia en el vidrio antimicrobiano (mg/(g1 litro-24 h-30 °C)). Los resultados obtenidos se enumeran en la Tabla 2.
(2) Evaluación de la cantidad de elución del ion de plata después de 7 días
Se midió la cantidad de elución del ion de plata en el vidrio antimicrobiano obtenido después de 7 días.
Es decir, después de medir la cantidad de elución del ion de plata de referencia descrita anteriormente, se desechó 1 litro de agua purificada que contenía iones de plata eluida, el vidrio antimicrobiano que quedaba después de la disolución se sumergió en 1 litro de agua purificada fresca y el vidrio antimicrobiano se sumergió en agua purificada en las mismas condiciones que las condiciones para la medición de la cantidad de disolución del ion de plata de referencia y se dejó reposar durante 5 días.
Posteriormente, se desechó 1 litro de agua purificada que contenía iones de plata eluidos, el vidrio antimicrobiano que quedaba después de la disolución se sumergió en 1 litro de agua purificada fresca y se dejó reposar durante 24 horas en las mismas condiciones que las condiciones para medir la cantidad de elución del ion de plata de referencia, el resultado se usó como la cantidad de elución del ion de plata después de 7 días (mg/(g1 litro-24 h-30 °C)). El resultado obtenido se muestra en la Tabla 2.
(3) Evaluación de la cantidad de elución del ion de plata después de 14 días.
Se midió la cantidad de elución del ion de plata en el vidrio antimicrobiano obtenido después de 14 días.
Es decir, después de medir la cantidad de elución del ion de plata en el día 7 después de la inmersión en agua purificada como se describe anteriormente, se desechó 1 litro de agua purificada que contenía iones de plata eluidos, el vidrio antimicrobiano que quedaba después de la disolución se sumergió en 1 litro de agua purificada fresca, y el vidrio antimicrobiano se dejó reposar durante 6 días en las mismas condiciones que las condiciones para la medición de la cantidad de disolución del ion de plata de referencia.
Posteriormente, se desechó 1 litro de agua purificada que contenía iones de plata eluidos, el vidrio antimicrobiano que quedaba después de la disolución se sumergió en 1 litro de agua purificada fresca y se dejó reposar durante 24 horas en las mismas condiciones que las condiciones para la medición de la cantidad de elución del ion de plata de referencia, la cantidad de elución del ion de plata se midió y el resultado se usó como la cantidad de elución del ion de plata después de 14 días (mg/(g1 litro-24 h-30 °C)). El resultado obtenido se muestra en la Tabla 2.
(4) Evaluación de la propiedad antimicrobiana
(4) -1 Ensayo de halo de bacterias
Al utilizar el vidrio antimicrobiano obtenido, se realizó el ensayo de halo de bacterias (basado en JIS L 1902).
Es decir, en un medio de vertido en placa con Staphylococcus aureus (Staphylococcus aureus NBRC 12732), uno de los vidrios antimicrobianos obtenidos se adhirió firmemente seguido de cultivo durante 24 horas en un entorno de 37 ± 2 °C. Posteriormente, se midió el ancho (mm) de una zona transparente de inhibición del crecimiento (halo) cerca del vidrio antimicrobiano. El resultado obtenido se muestra en la Tabla 1. Además, la imagen fotográfica del medio de vertido en placa obtenida a partir del mismo se muestra en la Fig. 15.
Además, la prueba de halo también se llevó a cabo utilizando Escherichia coli (Escherichia coli NBRC 3301) en lugar de Staphylococcus aureus. El resultado obtenido se muestra en la Tabla 2. Además, la imagen fotográfica del medio de la placa de vertido obtenida a partir del mismo se muestra en la Fig. 16.
(4) -2 Ensayo de halo del moho
Al utilizar el vidrio antimicrobiano obtenido, se realizó la prueba de halo del moho (basada en JIS L 1902).
Es decir, en un medio de placa que se ha inoculado con Aspergillus niger (Aspergillus niger NBRC 105649), uno de los vidrios antimicrobianos obtenidos se adhirió firmemente seguido de cultivo durante 24 horas en un ambiente de 28 ± 2 °C. Posteriormente, se midió el ancho (mm) de una zona transparente de inhibición del crecimiento (halo) cerca del vidrio antimicrobiano. El resultado obtenido se muestra en la Tabla 2. Además, la imagen fotográfica del medio de placa obtenida a partir del mismo se mostró en la Fig. 17.
Además, el ensayo de halo también se llevó a cabo utilizando Penicillium (Penicillium citrinum NBRC 6352), moho negro (Cladosporium cladosporioides NBRC 6348) y Trichophyton (Trichophyton mentagrophytes NBRC 32409) en lugar de Aspergillus niger. El resultado obtenido se muestra en la Tabla 2. Además, la imagen fotográfica del medio de placa obtenida a partir del mismo se mostró en cada una de las Figs. 18, 19 y 20.
Mientras tanto, la evaluación de la propiedad antimicrobiana mencionada anteriormente se realizó solo en el Ejemplo 1. (5) Evaluación de la aparición de moho negro o similar en la tina de lavado
El vidrio antimicrobiano obtenido se aplicó realmente a una lavadora, y se evaluó la aparición de moho negro o similar en la tina de lavado.
Es decir, 20 g del vidrio antimicrobiano obtenido se alojaron en una unidad de agua antimicrobiana de una lavadora de tipo tambor como se muestra en la Fig. 1 (a), y 5 kg de un objeto para lavar (ropa interior blanca de algodón) se lavaron una vez al día durante 100 días de junio a septiembre.
Posteriormente, después de lavar durante 100 días, se observó a simple vista una aparición de moho negro o similar en la parte posterior de la tina de lavado, y se evaluó según los siguientes criterios. El resultado obtenido se muestra en la Tabla 2.
O: El moho negro o similar no se observa en absoluto.
o: apenas se observa moho negro o similar.
A: Se observa algo de moho negro o similar.
x: Se observa claramente un moho negro o similar.
(6) Evaluación de la propiedad antimicrobiana y la propiedad de coloración del objeto para lavar.
El vidrio antimicrobiano obtenido se aplicó realmente a una lavadora, y se evaluaron la propiedad antimicrobiana y la propiedad de coloración de un objeto para lavar.
Es decir, la ropa interior blanca de algodón después del lavado durante 100 días, que se obtuvo después de realizar la evaluación de una aparición de moho negro o similar en la tina de lavado como se describió anteriormente, se dejó reposar durante 48 horas bajo exposición a la luz solar en un ambiente incluyendo temperatura de 35 °C y humedad del 95% Rh. Después, se sometió a una evaluación de la propiedad antimicrobiana y la propiedad de coloración según los siguientes criterios. El resultado obtenido se muestra en la Tabla 2.
O: El mal olor y el color oscuro no se observan en absoluto.
o: Apenas se observa mal olor o color oscuro.
A: Se observa algo de mal olor o color oscuro.
x: Se observa claramente el mal olor o el color oscuro.
[Ejemplo 2]
Según el Ejemplo 2, se produjo un vidrio antimicrobiano y se evaluó de la misma manera que en el Ejemplo 1, excepto que, con respecto a una composición de un vidrio antimicrobiano, los contenidos de Ag2O y CoO se mantuvieron, pero el contenido de ZnO se redujo al 4,05% en peso y la proporción de otros componentes se incrementó tanto como el contenido reducido de ZnO, como se muestra en la Tabla 1. El resultado obtenido se muestra en la Tabla 1.
[Ejemplo 3]
Según el Ejemplo 3, se produjo un vidrio antimicrobiano y se evaluó de la misma manera que en el Ejemplo 1, excepto que, con respecto a una composición de un vidrio antimicrobiano, los contenidos de Ag2O y CoO se mantuvieron, pero el contenido de ZnO se redujo al 0% en peso y la proporción de otros componentes se incrementó tanto como el contenido reducido de ZnO, como se muestra en la Tabla 1. El resultado obtenido se muestra en la Tabla 1.
[Ejemplo comparativo 1]
Según el Ejemplo comparativo 1, se produjo un vidrio antimicrobiano y se evaluó de la misma manera que en el Ejemplo 1, excepto que, con respecto a una composición de un vidrio antimicrobiano, el contenido de Ag2 O y CoO se mantuvieron, pero el contenido de ZnO se incrementó al 14,05% en peso y la proporción de otros componentes se redujo tanto como el contenido aumentado de ZnO, como se muestra en la Tabla 1. El resultado obtenido se muestra en la Tabla 1.
[Ejemplo comparativo 2]
Según el Ejemplo comparativo 2, se produjo un vidrio antimicrobiano y se evaluó de la misma manera que en el Ejemplo 1, excepto que, con respecto a una composición de un vidrio antimicrobiano, los contenidos de Ag2 O y CoO se mantuvieron, pero el contenido de ZnO se incrementó a 19,05% en peso y la proporción de otros componentes se redujo tanto como el contenido aumentado de ZnO, como se muestra en la Tabla 1. El resultado obtenido se muestra en la Tabla 1.
[Ejemplo comparativo 3]
Según el Ejemplo comparativo 3, se produjo un vidrio antimicrobiano y se evaluó de la misma manera que en el Ejemplo 1, excepto que, la composición de un vidrio antimicrobiano se modificó para tener la composición mostrada en la Tabla 1. El resultado obtenido se muestra en la Tabla 1.
Mientras tanto, el vidrio antimicrobiano del Ejemplo comparativo 3 es un tipo de vidrio antimicrobiano con una gran cantidad de elución de iones de plata, que se utiliza para una bandeja colectora de un aire acondicionado.
[Ejemplo comparativo 4]
Según el Ejemplo comparativo 4, se produjo un vidrio antimicrobiano y se evaluó de la misma manera que en el Ejemplo 1, excepto que, la composición de un vidrio antimicrobiano se modificó para tener la composición mostrada en la Tabla 1. El resultado obtenido se muestra en la Tabla 1.
Mientras tanto, el vidrio antimicrobiano del Ejemplo comparativo 4 es un tipo de vidrio antimicrobiano con una pequeña cantidad de elución de iones de plata, que se ha utilizado convencionalmente para una unidad de agua antimicrobiana de una lavadora.
[Tabla 1]
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Aplicabilidad industrial
Según el vidrio antimicrobiano de la presente invención, la composición de un vidrio antimicrobiano para liberar iones de plata cuando se pone en contacto directo con el agua se ajusta a una composición predeterminada y la forma y el diámetro máximo del vidrio se ajustan para que estén en un intervalo predeterminado, es posible mantener de manera estable una cantidad de elución predeterminada de iones de plata durante un largo período de tiempo, incluso si es una cantidad compacta.
Como resultado, se puede almacenar en un espacio de alojamiento estrecho en una unidad de agua antimicrobiana para suministrar agua antimicrobiana a una tina de lavado de una lavadora, la aparición de un moho negro en una tina de lavado puede suprimirse eficazmente y un objeto para lavar puede protegerse eficazmente contra los microbios al tiempo que suprime la coloración del objeto.
Como tal, se espera que el vidrio antimicrobiano de la presente invención contribuya significativamente a lograr una alta calidad de un vidrio antimicrobiano para una lavadora, en particular.
Explicaciones de letras o números
1a: Lavadora tipo tambor
1b: Lavadora de tipo soporte
2: Tina de lavado
3: Cubierta
4: Ruta de agua de circulación
6: Parte de la superficie de la pared de la tina de lavado
10: Unidad de agua antimicrobiana
12: Abetura
14: Orificio de fijación
16: Parte de la bisagra
18: Parte de bloqueo
20: Miembro recubierto
22: Vidrio antimicrobiano
26: Vidrio no antimicrobiano
28: Parte de sellado
40: Proceso de moldeo
42: Vidrio fundido

Claims (6)

REIVINDICACIONES
1. Un vidrio antimicrobiano que exhibe un efecto antimicrobiano al liberar iones de plata cuando se pone en contacto directo con el agua, en donde dicho vidrio antimicrobiano contiene Ag2O, P2O5, CaO, ZnO, K2O, A^O3y MgO como materia prima, y cuando la cantidad total es del 100% en peso, el contenido de Ag2O tiene un valor dentro del intervalo de más del 5% en peso pero menos del 10% en peso, el contenido de P2O5 tiene un valor dentro del intervalo del 55 al 75% en peso, el contenido de CaO tiene un valor dentro del intervalo del 2 al 10% en peso, el contenido de ZnO tiene un valor del 9,5% en peso o menos, el contenido de K2O tiene un valor dentro del intervalo del 5 al 20% en peso, el contenido de A^O3 tiene un valor dentro del intervalo del 1 al 10% en peso, y el contenido de MgO tiene un valor dentro del intervalo del 5 al 20% en peso, y el vidrio antimicrobiano tiene una forma de comprimido con un valor de diámetro máximo dentro del intervalo de 5 a 20 mm, y la cantidad de elución de iones de plata del vidrio antimicrobiano tiene un valor dentro del intervalo de 0,025 a 0,1 mg/(1 litro 24 ha 30 °C) que se mide según las siguientes condiciones medición:
30 g del vidrio antimicrobiano como objeto para la medición se sumergen en 1 litro de agua purificada (30 °C, pH 6,5) y se mantienen en un sistema cerrado durante 24 horas con la temperatura mantenida seguida de la medición.
2. El vidrio antimicrobiano según la reivindicación 1, en donde la superficie específica del vidrio antimicrobiano tiene un valor dentro del intervalo de 0,1 a 5 cm2/g.
3. El vidrio antimicrobiano según la reivindicación 1 o 2, en donde C2/C1 tiene un valor de 0,4 o más cuando el contenido de ZnO es C1 (% en peso) y el contenido de A^O3 es C2 (% en peso).
4. El vidrio antimicrobiano según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde está alojado dentro de un miembro recubierto provisto de una abertura para pasar el agua a través del mismo.
5. El vidrio antimicrobiano según la reivindicación 4, en donde está alojado, junto con un vidrio no antimicrobiano, dentro de un miembro recubierto.
6. El vidrio antimicrobiano según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde es un vidrio antimicrobiano para una lavadora alojado en una unidad de agua antimicrobiana para suministrar agua antimicrobiana a una tina de lavado de una lavadora.
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