RU2670085C2 - Способ получения антисептического препарата - Google Patents

Способ получения антисептического препарата Download PDF

Info

Publication number
RU2670085C2
RU2670085C2 RU2016142177A RU2016142177A RU2670085C2 RU 2670085 C2 RU2670085 C2 RU 2670085C2 RU 2016142177 A RU2016142177 A RU 2016142177A RU 2016142177 A RU2016142177 A RU 2016142177A RU 2670085 C2 RU2670085 C2 RU 2670085C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
type
silver
cocoalkyl
silver chloride
salts
Prior art date
Application number
RU2016142177A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016142177A3 (ru
RU2016142177A (ru
Inventor
Павел Михайлович Жеребин
Анастасия Владимировна Карабцева
Елена Николаевна Загоруйко
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Акватех"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Акватех" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Акватех"
Priority to RU2016142177A priority Critical patent/RU2670085C2/ru
Publication of RU2016142177A3 publication Critical patent/RU2016142177A3/ru
Publication of RU2016142177A publication Critical patent/RU2016142177A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2670085C2 publication Critical patent/RU2670085C2/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K33/00Medicinal preparations containing inorganic active ingredients
    • A61K33/24Heavy metals; Compounds thereof
    • A61K33/38Silver; Compounds thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/13Amines
    • A61K31/14Quaternary ammonium compounds, e.g. edrophonium, choline
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2/00Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor
    • A61L2/16Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor using chemical substances
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82BNANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
    • B82B1/00Nanostructures formed by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Colloid Chemistry (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области санитарии и гигиены, в частности к способу получения антисептического препарата, в том числе дезинфицирующего средства для обеззараживания воды в плавательных бассейнах и иных искусственных водоемах, для санитарно-гигиенической обработки помещений, хозяйственного инвентаря, мебели, бытовой техники и промышленного оборудования, а также для обеззараживания промывных и сточных вод. Для получения наноразмерных частиц, включающих одновременно серебро и хлорид серебра, коллоидный раствор наноразмерных частиц хлорида серебра облучают электромагнитным излучением, способным осуществить фотохимическое разложение хлорида серебра, в присутствии окислителя. В качестве окислителя может быть использован пероксид водорода. Описанный фотохимический способ получения антисептического препарата является простым одностадийным. 4 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области санитарии и гигиены, в частности, к способу получения антисептического препарата, в том числе дезинфицирующего средства для обеззараживания воды в плавательных бассейнах и иных искусственных водоемах, для санитарно-гигиенической обработки помещений, хозяйственного инвентаря, мебели, бытовой техники и промышленного оборудования, а также для обеззараживания промывных и сточных вод.
Из уровня техники известны антимикробные препараты для обеззараживания воды в плавательных бассейнах и иных искусственных водоемах, а также для санитарно-гигиенической обработки помещений и оборудования.
В патенте США №1993686 от 03.05.1935 г. раскрыт способ изготовления мыла с антисептическими свойствами, содержащего 0,5-1 масс. % «субхлорида серебра», то есть вещества с формулой AgxCl, где х=2. Предложенное мыло обладает бактерицидной активностью и не изменяет окраску под действием света. Недостатком такого мыла является низкая эффективность антимикробного действия и, как следствие, высокое содержание серебра.
В патенте РФ №2414912 от 27.03.2011 раскрыт дезинфицирующий водный раствор, содержащий ионы серебра, дистиллированную воду, молочную кислоту и 33%-ный водный раствор перекиси водорода. Это изобретение предназначено для использования в здравоохранении, пищевой и фармацевтической отраслях промышленности, на предприятиях коммунального хозяйства для обеззараживания и консервации питьевой воды, для дезинфекции плавательных бассейнов. Недостатком этого препарата является небольшая длительность биоцидного действия.
В заявке на выдачу патента РФ №2010134589 раскрыт способ дополнительного пролонгированного фунгицидного обеззараживания поверхностей ванн и вспомогательных помещений плавательных бассейнов, в котором наносят на поверхность облицовочных керамических плиток наночастицы серебра в концентрации 167 ppm путем обработки плиток водно-органическим раствором наноразмерных частиц серебра в течение 40-50 ч при температуре 16-20°C с последующим промыванием углеводородом, водно-спиртовой смесью и дистиллированной водой в течение 30 мин при комнатной температуре. Недостатком этого препарата является недостаточная выраженность биоцидного действия. Кроме того, такой многостадийный способ обработки достаточно сложен и трудоемок.
Из уровня техники известны антимикробные препараты на основе солей полигексаметиленгуанидина
Figure 00000001
а также солей полигексаметиленбигуанида
Figure 00000002
В патенте РФ №2427380 от 27.08.2011 раскрыто дезинфицирующее средство для обработки кожных покровов, которое содержит коллоидное серебро, соль полигексаметиленгуанидина или соль полигексаметиленбигуанида. Это дезинфицирующее средство проявляет высокую биоцидную активность в отношении Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Leuconostoc mesenteroides, Aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae. Минимальная подавляющая концентрация дезинфицирующего средства, раскрытого в патенте РФ №2427380, в отношении этих штаммов в несколько раз меньше минимальной подавляющей концентрации аналогичного дезинфицирующего средства, в составе которого отсутствует коллоидное серебро. По совокупности существенных признаков дезинфицирующее средство, раскрытое в патенте РФ №2427380, является наиболее близким аналогом заявленного изобретения.
Одним из основных недостатков известных антимикробных препаратов на основе коллоидного серебра и производных полигексаметиленгуанидина и соответствующих способов использования этих препаратов является то, что положительно заряженные частицы серебра, стабилизированные производными полигексаметиленгуанидина, легко сорбируются на водоочистных фильтрах, особенно изготовленных из материалов, содержащих оксид кремния и алюмосиликаты, а не трубах и стенках бассейнов. Кроме того, такие препараты теряют стабильность при замораживании и последующем оттаивании. Скорость генерирования ионов серебра, ответственных за бактерицидное действие препаратов коллоидного серебра, при окислительном растворении частиц серебра достаточно невелика, поэтому для поддержания в воде достаточной концентрации ионов серебра необходимо использовать большие концентрации коллоидного серебра.
В международной заявке PCT/RU 2014/000615 от 19.08.2014 г. раскрыт антисептический препарат, включающий наноразмерные частицы, включающие одновременно серебро и хлорид серебра, дополнительно содержащий по крайней мере одно амфотерное поверхностно-активное вещество, выбранное из группы, включающей карбоновые кислоты и их производные типа I с общей формулой
Figure 00000003
и карбоновые кислоты и их производные типа II с общей формулой
Figure 00000004
при этом заместители M1 и M2 выбраны из группы, включающей H, Na, K, NH4, при этом число a равно 1 или 2, число b равно 2 или 3, число с равно 1 или 2, число m равно 1 или 2, число n равно 0 или больше 0, число p равно 0 или больше 0, число q больше 0, при этом заместитель R1 выбран из группы, включающей разветвленные и неразветвленные насыщенные и ненасыщенные линейные и циклические углеводородные радикалы. Указано, что наноразмерные частицы, включающие одновременно серебро и хлорид серебра, обладают более высокой антибактериальной активностью, чем аналогичные наноразмерные частицы серебра Ag и наноразмерные частицы хлорида серебра AgCl. Препарат проявляет выраженную биоцидную активность в отношении многих прокариотических и эукариотических микроорганизмов, в том числе в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, грибов. Наночастицы, включающие серебро и хлорид серебра, стабилизированные амфотерными ПАВ, стабильны в широком интервале pH и обладают устойчивостью к агрегации в присутствии электролитов, что позволяет использовать дисперсии таких наночастиц в качестве антисептических препаратов широкого спектра действия.
В заявке PCT/RU 2014/000615 от 19.08.2014 г. раскрыт двухстадийный способ получения антисептического препарата, в котором на первой стадии проводят восстановление соли серебра восстановителем, например боргидридом натрия, в присутствии амфотерного поверхностно-активного вещества, на второй стадии для частичного окисления наночастиц серебра к полученному коллоидному раствору серебра добавляют раствор пероксида водорода. Основным недостатком этого способа является необходимость проведения синтеза в два этапа, а также необходимость использования на первой стадии токсичного реагента боргидрида натрия.
В связи с этим возникает задача разработки более простого технологически приемлемого способа получения упрощения антисептического препарата, раскрытого в заявке PCT/RU 2014/000615 от 19.08.2014 г.
Далее подробно описан простой одностадийный фотохимический способ получения наноразмерных частиц, включающих одновременно серебро и хлорид серебра, в том числе антисептических препаратов, включающих одновременно серебро и хлорид серебра.
Описание изобретения
Наноразмерные частицы, включающие серебро и хлорид серебра, могут быть получены при фотохимическом разложении частиц хлорида серебра ультрафиолетовым или видимым светом, за исключением красного света. Тем не менее, при воздействии электромагнитного излучения, вызывающего фотохимическое разложение хлорида серебра, на водную дисперсию наночастиц AgCl чрезвычайно сложно остановить процесс на стадии формирования композитных частиц, включающих одновременно серебро и хлорид серебра, большое количество частиц неизбежно переходит в наночастицы серебра, трудноотделимые от целевого продукта реакции.
При проведении экспериментальных исследований было обнаружено, что формирование наночастиц серебра в процессе фотохимического разложения AgCl можно исключить при проведении реакции в присутствии хлорид-ионов и небольших количеств окислителя, например пероксида водорода, который переводит находящееся на поверхности частиц металлическое серебро обратно в хлорид серебра. При этом постоянно возобновляемая оболочка AgCl защищает кластеры металлического серебра внутри частицы от окисления. Таким образом можно с высоким выходом обеспечить контролируемое получение целевого продукта - композитных частиц, включающих одновременно серебро и хлорид серебра.
Заявляемое изобретение относится к способу получения наноразмерных частиц, включающих одновременно серебро и хлорид серебра, в котором коллоидный раствор наноразмерных частиц хлорида серебра облучают электромагнитным излучением, способным осуществить фотохимическое разложение хлорида серебра, в присутствии окислителя.
В предпочтительном варианте выполнения изобретения в качестве окислителя используют пероксид водорода.
В предпочтительном варианте выполнения изобретения коллоидный раствор наноразмерных частиц хлорида серебра дополнительно включает по крайней мере одно амфотерное поверхностно-активное вещество, выбранное из группы, включающей карбоновые кислоты и их производные с общей формулой
Figure 00000005
и карбоновые кислоты и их производные с общей формулой
Figure 00000006
при этом заместители M1 и M2 выбраны из группы, включающей H, Na, K, NH4, при этом число a равно 1 или 2, число b равно 2 или 3, число c равно 1 или 2, число m равно 1 или 2, число n равно 0 или больше 0, число p равно 0 или больше 0, число q больше 0, при этом заместитель R1 выбран из группы, включающей разветвленные и неразветвленные насыщенные и ненасыщенные линейные и циклические углеводородные радикалы.
В предпочтительном варианте выполнения изобретения коллоидный раствор наноразмерных частиц хлорида серебра дополнительно включает по крайней мере одно амфотерное поверхностно-активное вещество, выбранное из группы, включающей N-(2-этилгексил)-иминодипропионовую кислоту и ее соли, N-октил-иминодипропионовую кислоту и ее соли, N-таллоалкилиминодипропионовую кислоту и ее соли, N-кокоалкилиминодипропионовую кислоту и ее соли, N-кокоалкиламинопропионовую кислоту и ее соли, соединение типа I, в котором R1 представляет собой кокоалкил, M1 и M2 - Na, a=2, b=3, c=2, m=2, n=1, p=0, соединение типа I, в котором R1 представляет собой кокоалкил, M1 и М2 - Na, a=2, b=2, c=2, m=2, n=1, p=0, смесь соединений типа I, в которых R1 представляет собой кокоалкил, M1 и М2 - Na, a=1, b=3, c=1, m=2, n находится в пределах от 5 до 10, p=0, смесь соединений типа I, в которых R1 представляет собой таллоалкил, M1 и M2 - Na, a=1, b=3, c=1, m=2, n находится в пределах от 1 до 5, p=0, смесь соединений типа I, в которых R1 представляет собой кокоалкил, M1 и M2 - Na, a=1, b=3, c=1, m=2, n находится в пределах от 1 до 5, p находится в пределах от 7 до 10, соединение типа II, в котором R1 представляет собой кокоалкил, M1 и M2 - Na, a=2, b=3, c=2, m=2, q=1, p=0, соединение типа II, в котором R1 представляет собой кокоалкил, M1 и M2 - Na, a=1, b=2, c=1, m=1, q=1, p=0, смесь соединений типа II, в которых R1 представляет собой кокоалкил, M1 и M2 - Na, a=1, b=3, c=1, m=2, q находится в пределах от 5 до 10, p находится в пределах от 7 до 10.
Под термином «кокоалкил» подразумевается смесь насыщенных и ненасыщенных углеводородных радикалов, в основном C8-C22, входящая в состав продуктов, получаемых при химической переработке кокосового масла.
Под термином «таллоалкил» подразумевается смесь насыщенных и ненасыщенных углеводородных радикалов, в основном C8-C24, входящая в состав продуктов, получаемых при химической переработке таллового масла.
Изобретение иллюстрируется примерами альтернативных вариантов его выполнения.
Пример 1
В качестве коллоидного раствора наночастиц хлорида серебра использовали водную дисперсию наночастиц AgCl с концентрацией хлорида серебра 0,0025 масс. %, полученную при смешении стехиометрических количеств растворов нитрата серебра и хлорида натрия, дополнительно содержащих 0,03 масс. % амфотерного поверхностно-активного вещества N-кокоалкилиминодипропионата натрия, при интенсивном перемешивании.
Для получения наноразмерных частиц, включающих одновременно серебро и хлорид серебра, к 1000 мл коллоидного раствора наночастиц хлорида серебра при интенсивном перемешивании в течение 1 часа прилили 50 мл раствора пероксида водорода с концентрацией 2 масс. % и, одновременно, облучали реакционную смесь ультрафиолетовым излучением с длиной волны 240-320 нм с использованием ультрафиолетовой дуговой разрядной ртутной лампы ДРТ 240 с мощностью лучистого потока, при длине волны 240-320 нм 24,6 Вт. В процессе облучения раствор постепенно приобретал интенсивную сине-фиолетовую окраску.
Полученный раствор стабилен на свету, а также агрегативно устойчив в течение длительного времени. В высушенном образце раствора с помощью метода просвечивающей электронной микроскопии были обнаружены аморфные наночастицы, при разложении которых под действием электронного пучка образовывались частицы серебра. Появление при разложении препарата частиц серебра было подтверждено данными электронной микродифракции, поскольку на микродифрактограмме образца дифракционные кольца расположены так же, как и на микродифрактограмме стандартного образца поликристаллического серебра. Наличие в составе наночастиц в препарате хлорида серебра и серебра было подтверждено методом спектроскопии дальней тонкой структуры в рентгеновских спектрах поглощения (EXAFS, Extended X-ray Absorption Fine Structure). В образце скоагулированных наноразмерных частиц препарата было обнаружено наличие связей Ag-Ag и Ag-Cl, что свидетельствует о том, что наноразмерные частицы препарата содержат и серебро, и хлорид серебра.
Было показано, что полученный раствор обладает выраженной бактерицидной активностью в отношении грамотрицательной бактерии Escherichia coli ATCC 25922 и грамположительной бактерии Staphylococcus aureus FDA 209Р и может быть использован в качестве антисептического препарата. При оценке антибактериальной активности препарата в отношении бактерий после инкубирования суспензии клеток с полученным коллоидным раствором наночастиц, включающих одновременно серебро и хлорид серебра, в течение 1 часа при 30°C отбирали пробы суспензии и высевали на твердую агаризованную среду в чашки Петри. Чашки Петри инкубировали при 30°C в течение 24 часов и подсчитывали число выросших колоний визуально. Во всех случаях после инкубирования клеток с полученным коллоидным раствором появления колоний в чашках Петри не наблюдалось.
Группа примеров 1
В группе примеров 1 наноразмерные частицы, включающие одновременно серебро и хлорид серебра, изготавливали аналогично примеру 1, при этом в качестве амфотерного ПАВ использовали N-кокоалкилиминодипропионат натрия или N-(2-этилгексил)-иминодипропионат натрия, или N-октилиминодипропионат натрия, или N-таллоалкилиминодипропионат натрия, или N-кокоалкиламинопропионат натрия, или соединение типа I, в котором R1 представляет собой кокоалкил, M1 и M2 - Na, a=2, b=3, c=2, m=2, n=1, p=0, или соединение типа I, в котором R1 представляет собой кокоалкил, M1 и M2 - Na, a=2, b=2, c=2, m=2, n=1, p=0, или смесь соединений типа I, в которых R1 представляет собой кокоалкил, M1 и M2 - Na, a=1, b=3, c=1, m=2, n находится в пределах от 5 до 10, p=0, или смесь соединений типа I, в которых R1 представляет собой таллоалкил, M1 и M2 - Na, a=1, b=3, c=1, m=2, n находится в пределах от 1 до 5, p=0, или смесь соединений типа I, в которых R1 представляет собой кокоалкил, M1 и M2 - Na, a=1, b=3, c=1, m=2, n находится в пределах от 1 до 5, p находится в пределах от 7 до 10, или соединение типа II, в котором R1 представляет собой кокоалкил, M1 и M2 - Na, a=2, b=3, c=2, m=2, q=1, p=0, или соединение типа II, в котором R1 представляет собой кокоалкил, M1 и M2 - Na, a=1, b=2, c=1, m=1, q=1, p=0, или смесь соединений типа II, в которых R1 представляет собой кокоалкил, M1 и M2 - Na, a=1, b=3, c=1, m=2, q находится в пределах от 5 до 10, p находится в пределах от 7 до 10. Концентрацию амфотерного ПАВ варьировали в пределах от 0,001 масс. % до 10 масс. %, концентрацию наноразмерных частиц хлорида серебра варьировали в пределах от 10-4 масс. % до 0,5 масс. %, концентрацию пероксида водорода варьировали в пределах от 0,5 масс. % до 30 масс. %, варьировали длину волны электромагнитного излучения, способного вызвать фотохимическое разложение хлорида серебра.
Во всех случаях полученные коллоидные растворы содержали наноразмерные частицы, включающие одновременно серебро и хлорид серебра.

Claims (9)

1. Способ получения антисептического препарата, содержащего наноразмерные частицы, включающие одновременно серебро и хлорид серебра, отличающийся тем, что используют коллоидный раствор наночастиц хлорида серебра, который облучают электромагнитным излучением, способным осуществить фотохимическое разложение хлорида серебра в присутствии окислителя.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве окислителя используют пероксид водорода.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что коллоидный раствор наноразмерных частиц хлорида серебра дополнительно содержит по крайней мере одно амфотерное поверхностно-активное вещество.
4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что по крайней мере одно амфотерное поверхностно-активное вещество выбрано из группы, включающей карбоновые кислоты и их производные типа I с общей формулой
Figure 00000007
,
и карбоновые кислоты и их производные типа II с общей формулой
Figure 00000008
,
при этом заместители M1 и M2 выбраны из группы, включающей Н, Na, K, NH4, при этом число а равно 1 или 2, число b равно 2 или 3, число с равно 1 или 2, число m равно 1 или 2, число n равно 0 или больше 0, число p равно 0 или больше 0, число q больше 0, при этом заместитель R1 выбран из группы, включающей разветвленные и неразветвленные насыщенные и ненасыщенные линейные и циклические углеводородные радикалы.
5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что по крайней мере одно амфотерное поверхностно-активное вещество выбрано из группы, включающей N-(2-этилгексил)-иминодипропионовую кислоту и ее соли, N-октил-иминодипропионовую кислоту и ее соли, N-таллоалкилиминодипропионовую кислоту и ее соли, N-кокоалкилиминодипропионовую кислоту и ее соли, N-кокоалкиламинопропионовую кислоту и ее соли, соединение типа I, в котором R1 представляет собой кокоалкил, M1 и M2 - Na, а=2, b=3, с=2, m=2, n=1, р=0, соединение типа I, в котором R1 представляет собой кокоалкил, M1 и M2 - Na, а=2, b=2, с=2, m=2, n=1, p=0, смесь соединений типа I, в которых R1 представляет собой кокоалкил, M1 и M2 - Na, a=1, b=3, с=1, m=2, n находится в пределах от 5 до 10, р=0, смесь соединений типа I, в которых R1 представляет собой таллоалкил, M1 и M2 - Na, а=1 b=3, с=1, m=2, n находится в пределах от 1 до 5, р=0, смесь соединений типа I, в которых R1 представляет собой кокоалкил, M1 и M2 - Na, a=1, b=3, с=1, m=2, n находится в пределах от 1 до 5, р находится в пределах от 7 до 10, соединение типа II, в котором R1 представляет собой кокоалкил, M1 и M2 - Na, а=2, b=3, с=2, m=2, q=1, р=0, соединение типа II, в котором R1 представляет собой кокоалкил, M1 и M2 - Na, a=1, b=2, с=1, m=1, q=1, р=0, смесь соединений типа II, в которых R1 представляет собой кокоалкил, M1 и M2 - Na, а=1, b=3, с=1, m=2, q находится в пределах от 5 до 10, р находится в пределах от 7 до 10.
RU2016142177A 2016-10-27 2016-10-27 Способ получения антисептического препарата RU2670085C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016142177A RU2670085C2 (ru) 2016-10-27 2016-10-27 Способ получения антисептического препарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016142177A RU2670085C2 (ru) 2016-10-27 2016-10-27 Способ получения антисептического препарата

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016142177A3 RU2016142177A3 (ru) 2018-04-27
RU2016142177A RU2016142177A (ru) 2018-04-27
RU2670085C2 true RU2670085C2 (ru) 2018-10-18

Family

ID=62044388

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016142177A RU2670085C2 (ru) 2016-10-27 2016-10-27 Способ получения антисептического препарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2670085C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2414912C1 (ru) * 2010-01-11 2011-03-27 Владимир Митрофанович Жусев Дезинфицирующий водный раствор (варианты)
RU2427380C1 (ru) * 2009-11-25 2011-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Нанобиотех" Дезинфицирующее средство для обработки кожных покровов
WO2016028183A1 (ru) * 2014-08-19 2016-02-25 Общество с ограниченной ответственностью "Нанобиотех" Антисептический препарат и способ его использования

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2427380C1 (ru) * 2009-11-25 2011-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Нанобиотех" Дезинфицирующее средство для обработки кожных покровов
RU2414912C1 (ru) * 2010-01-11 2011-03-27 Владимир Митрофанович Жусев Дезинфицирующий водный раствор (варианты)
WO2016028183A1 (ru) * 2014-08-19 2016-02-25 Общество с ограниченной ответственностью "Нанобиотех" Антисептический препарат и способ его использования

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016142177A3 (ru) 2018-04-27
RU2016142177A (ru) 2018-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5000037B2 (ja) 殺菌剤
JP5069637B2 (ja) 可視光応答型光触媒皮膜
US20090148540A1 (en) Antibacterial composition and method of production
JP2012526777A (ja) 殺生物剤のナノ構造組成物及びナノ構造の殺生物剤組成物を得る方法
EP3184492B1 (en) Antiseptic formulation
US20080319062A1 (en) Disinfectant and method of use
CN102784645A (zh) 金属粒子组合TiO2光触媒强化杀菌组成物及制造方法
IE904549A1 (en) Stabilising solution for stabilising hydrogen peroxide,¹stabilised biocidal compositions and methods for using same
Omar et al. Study on the activity of ZnO-SnO2 nanocomposite against bacteria and fungi
JP4321865B2 (ja) 高分散性二酸化チタン粉末
JP6656823B2 (ja) 電解水の製造原料、それを用いた電解液、及び、その電解液から製造される電解水、並びに、その電解液及び電解水の製造方法
JP2023105515A (ja) 抗菌、抗カビ、抗ウイルス性消毒剤組成物
RU2670085C2 (ru) Способ получения антисептического препарата
WO2008002199A2 (fr) Clathrate de 1,6,3,8-diméthano-tétra-aza-cyclodécane / carbonate de sodium comme produit biocide et virucide
RU2394827C1 (ru) Кларант - антисептическое средство: кристаллогидрат 1,6,3,8-диметано-1,3,6,8-тетраазациклодекан-карбонат натрия
KR100770358B1 (ko) 살균, 항균 및 탈취성이 강한 무독성의 콜로이드 과산화 은이온용액
Ahmed et al. Preparation and Characterization of Bacterial cellulose and its composites with Nano silver particles of bioactive elements
UA122846U (uk) Спосіб виготовлення дезінфектанту на основі наночастинок срібла
JP4153584B2 (ja) 抗菌剤とその製造方法及び抗菌処理方法
KR100289949B1 (ko) 산화은과7a족원소와의결합으로제조되는살균및항곰팡이제
RU2569546C1 (ru) Фотохимический способ получения стабилизированных наночастиц серебра
CN117882736A (zh) 一种复方消毒液及其制备方法
JP2006304712A (ja) 可食性除菌剤及び可食性除菌剤の製造方法
JP2010083775A (ja) ヒトまたは動物用防臭抗菌剤
CN105688954A (zh) 一种羟基磷灰石披覆Ag/AgBr/TiO2催化剂的制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191028