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JP2022001629A - エスカレーター手摺りの抗菌コーティング剤 - Google Patents

エスカレーター手摺りの抗菌コーティング剤 Download PDF

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JP2022001629A
JP2022001629A JP2020122428A JP2020122428A JP2022001629A JP 2022001629 A JP2022001629 A JP 2022001629A JP 2020122428 A JP2020122428 A JP 2020122428A JP 2020122428 A JP2020122428 A JP 2020122428A JP 2022001629 A JP2022001629 A JP 2022001629A
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JP
Japan
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antibacterial
handrails
pieces
test piece
piece
Prior art date
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Pending
Application number
JP2020122428A
Other languages
English (en)
Inventor
栄次 小林
Eiji Kobayashi
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ZENKAN KK
Original Assignee
ZENKAN KK
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Publication date
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Abstract

【課題】 エスカレーターの手摺りは、利用者に転倒防止の為に左右に設けられ、踏み段と同速度で移動する構造になっています。手摺りは多くの人が触り、手の皮脂等が付着して細菌等微生物が生息する環境となっています。細菌等の生息を抑制する常時抗菌性のある加工が出来たら、安心して手摺りに掴まることが出来る。【解決手段】 手摺りコーティング剤に銅の微粉末を添加固定し、塗布加工することにより、長時間に渡り抗菌効果が持続出来る。これにより、利用者が安心して手摺りに掴まり、本来の目的である転倒防止に役立つこととなる。施設管理者のリスクが減少するばかりでなく、施設利用者への厚遇サービスとなります。【試験結果】公的検査機関における検査結果は次の通りです。(黄色ブドウ球菌)接種直後の生菌数は試験片1cm2当たり平均24,700個、24時間後の無加工片の生菌数は、59,700個であり、抗菌試験片は0個を示した。(大腸菌)接種直後の生菌数は試験片1cm2当たり平均24,000個、24時間後の無加工片の生菌数は、2,633,000個であり、抗菌試験片は183,700個を示した。

Description

発明の詳細な説明
本発明は抗菌性固形物に関する。詳しくは抗菌剤を含んだ抗菌性固形物に関する。
エスカレーターの手摺りベルトは、利用者がこれに掴まることで転倒防止になることを目的として左右に設置してあり、踏み段と同じ速度で動いている。
手摺は利用者の皮脂、周囲の塵、機械室の潤滑油の飛散等で汚れます。
手摺の清掃には、研磨清掃や薬品による清掃技術が確率し普及しています。
清掃後にコーティング剤を塗布し、表面保護と艶出しをして清潔感のある、エスカレーター手摺りベルトの維持が出来るようになりました。
発明が解決しようとする課題
手摺ベルトは利用者の皮脂等の有機物が付着する事により、微生物が増殖する環境になります。
微生物の内、有害細菌が増殖すると感染症の原因となります。
微生物が存在するとそれを宿主とするウイルスが寄生し増殖します。
ウイルスが増殖すると感染症の原因となります。
殺菌又は抗菌作用により微生物の増加を防ぐ、又は不活性化により感染症予防となります。
エスカレーターの手摺りベルトに除菌剤・抗菌剤を塗布又は噴霧することで除菌や抗菌は出来るが、薬剤が乾燥すると抗菌効果は無くなります。
手摺のコーティング剤に、除菌・抗菌剤を固定することが出来れば、微生物の増殖を抑制することが出来、長時間抗菌効果が期待出来ます。
本発明は、抗菌性が長時間効果を継続できる固形物を手摺のコーティング剤に添加し、手摺りに塗布することにより、抗菌性が長時間効果のあるエスカレーターの手摺りベルトを提供することを目的とします。
課題を解決するための手段
本発明はコーティング剤や塗料に使われている高分子化合物の樹脂に、殺菌力の強い金属、例えば銅、銀、金、鉛、白金、ニッケル、アルミニウム、錫、亜鉛の微粉末を添加し、金属の殺菌力を利用して菌の増殖を抑制するコーティングを手摺りに加工するものです。
(銅の殺菌力)
参考文献1
米国環境保護庁(EPA):2008年米国環境保護庁(EPA)は金属で初めて銅合金各種が殺菌性能を有することを認定しています。
参考文献2
銅の優れた抗菌パワー (一社)日本銅センター
参考文献3
静菌・殺菌作用に基づく銅(II)イオン溶液による細菌細胞壁/細胞質膜/細胞質における溶菌・抗菌活性反応
理学博士 石田 恒雄著
参考文献4
銀イオンや銅イオンの抗菌性 関西大学工学部生物工学科
松村 吉信 著
金属イオンによる殺菌力の強さと、人体への安全性の確立された金属を選んで使用することにより本来の目的を達成します。
(銅の安全性)
参考文献1
緑青(ろくしょう)への誤解:昭和59年8月には、厚生省(現厚生労働省)が、緑青猛毒説が間違いであることを認めています。
(一社)日本銅センター
参考文献2
銅と健康:銅は全ての高等動物および植物の生命維持、成長、繁殖に欠かすことの出来ない重要な金属であります。
(一社)日本伸銅協会
抗菌性の強さと人体への安全性を両立する金属を手摺コーティング剤に添加固定して、長時間抗菌効果のあるエスカレーター手摺の保護加工をする。
発明を実施する為の最良の形態
銅の微粉末(粒度5μm〜10μm、厚さ0.3μm〜0.5μm)を水に乳化分散したアクリル樹脂製コーティング剤に容積比3%〜4%添加する。
エスカレーター手摺りの汚れを洗剤による洗浄を実施し、乾燥したことを
Figure 2022001629
洗剤による洗浄が困難な場合は、研磨機等による研磨清掃を行い、手摺り表面の汚れを除去する。
研磨清掃後、研磨材及び手摺ベルトの削り粉を取り除き、コーティング剤を塗布する。
薬品洗浄及び研磨清掃における手摺の表面粗さを考慮し、コーティング剤は2回塗りとする。
1回目の保護剤が乾燥・硬化している事を確認して、2回目の塗布を行う。
2回目の塗布条件に適する乾燥時間は、相対湿度30%〜40%の時15分、相対湿度50%〜60%の時20分を目安に行う。
水に乳化分散したアクリル樹脂は塗布後水分が乾燥し、高分子のアクリル樹脂が固形物として手摺り面に定着する。
水が乾燥した後に残留する有形固形物としてのアクリル樹脂は、乳化分散した液の18%〜20%で、形成される樹脂被膜は2μm〜3μmとなる。
形成される樹脂膜の30%程度の密度で銅の微粉末が定着し、細菌の増殖を抑える効果が発揮される。
汚れを付き難く、付いても除去し易くする目的の樹脂を更にその上に塗布するが、この樹脂に長期抗菌効果を持たせる。
非膜型のフッ素樹脂に銅の微粉末(粒度5μm〜10μm、厚さ0.3μm〜0.5μm)を容積比3%〜4%添加する。
Figure 2022001629
る。
本発明の抗菌性効果を公的検査機関で次のような試験検査を行った。
検査機関:広島県環境保健協会 医学博士 和田貴臣 監修
(検査概要:膜型アクリル樹脂 )
エスカレーターの手摺り材の表面(ゴム製)を4mmの厚みで剥ぎ取り、縦50mm×横50mmに切断して試験検体とし、試験片上に調整した菌液を接種し、その上に滅菌フィルム(40mm×40mm)を被せ密着させた。
これを35±1℃、相対湿度90%以上で24時間培養した後、混釈平板培養法により生菌数を測定し抗菌効果の評価を行った。
抗菌試験検片と無加工試験片で24時間後の生菌数検査の差により抗菌効果の評価を行った。
試験菌株はJIS規格に基づき、黄色ブドウ球菌と大腸菌で行った。
試験方法は、抗菌加工製品―抗菌試験方法・抗菌効果(JISZ2802:2010)に準じた方法
(抗菌効果)
黄色ブドウ球菌の接種直後の生菌数は試験片1cm当たり平均24,700個であり、24時間後の無加工片の平均生息菌数は59,700個であり、抗菌試験片は0個を示し、強力な除菌・抗菌効果となった。
大腸菌の接種直後の生菌数は試験片1cm当たり平均24,000個であり、24時間後の無加工片の平均生息菌数は2,633,000個で、抗菌試験片は183,700個を示し、強力な抗菌効果となった。
(検査概要:非膜型フッ素樹脂 )
金属板(厚さ2mm、縦50mm、横50mm)を用意し、金属の影響を受けないように表面に塗装して試験検体とし、試験片上に調整した菌液を接種し、その上に滅菌フィルム(40mm×40mm)を被せ密着させた。
これを35±1℃、相対湿度90%以上で24時間培養した後、混釈平板培養法により生菌数を測定し抗菌効果の評価を行った。
抗菌試験検片と無加工試験片で24時間後の生菌数検査の差により抗菌効果の評価を行った。
試験菌株はJIS規格に基づき、黄色ブドウ球菌と大腸菌で行った。
試験方法は、抗菌加工製品―抗菌試験方法・抗菌効果(JISZ2802:2010)に準じた方法
(抗菌効果)
黄色ブドウ球菌の接種直後の生菌数は試験片1cm当たり平均21,000個であり、24時間後の無加工片の平均生息菌数は163,333個であり、抗菌試験片は0個を示し、強力な除菌・抗菌効果となった。
大腸菌の接種直後の生菌数は試験片1cm当たり平均10,500個であり、24時間後の無加工片の平均生息菌数は856,666個で、抗菌試験片は0個を示し、強力な除菌・抗菌効果となった。
本発明による、抗菌金属添加の長時間抗菌のコーティング剤は他の金属、例えば銀、金、鉛、白金、ニッケル、アルミニウム、錫、亜鉛においても製造できるものである。
発明の効果
エスカレーター手摺りのコーティング剤は、合成樹脂で出来ており、強い膜を形成します。耐摩耗性は数年ある為、抗菌効果も一度のコーティング剤の施工により、数年間抗菌状態が続きます。
金属粉は蒸発することはないので、自然に消滅することは無く、抗菌効果が長時間継続します。
樹脂被膜の中に金属の微粉末を混入している為、手摺駆動による摩耗や日常清掃の拭き掃除等により表面が摩耗しても次の層にある金属粉が表面に現われて抗菌効果を発揮するもので、樹脂被膜が全て摩耗して無くなるまで抗菌効果が持続します。
通常使用における手摺保護材の使用耐久年数は3年以上であるので、抗菌効果が3年続くことになります。
殺菌力が強く、人体に安全な金属の為、利用者の安全が確保できます。
三層目に塗布する防汚加工の為の樹脂は非膜型の為、膜型の樹脂に比べ摩耗は早く、1か月から3か月の耐久性となります。
手摺が清潔になれば、利用者が躊躇なく掴まることにより、転倒防止にも効果があり、安全にエスカレーターを利用することが出来ます。
本発明により、頻繁な消毒をしなくても常に抗菌効果のある手摺りを提供することにより衛生的で利用者の転倒防止等の安全が促進され、施設管理者にとってより良いサービスを提供できるもので、衛生環境と経済活動に貢献できるものであります。
銅の微粉末(粒度5μm〜10μm、厚さ0.3μm〜0.5μm)を水に乳化分散したアクリル樹脂製コーティング剤に、重量比0.3%〜0.6%添加する。
形成される樹脂膜の0.4%程度の密度で銅の微粉末が定着し、細菌増殖を抑える効果が発揮される。
非膜型のフッ素樹脂に銅の微粉末(粒度5μm〜10μm、厚さ0.3μm〜0.5μm)を重量比0.3%〜0.4%添加する。

Claims (3)

  1. 殺菌力の強い金属の微粉末を樹脂に混合して塗布し、表面に現れた金属粉がイオン化による抗菌効果を継続することを特徴とするコーティング剤
  2. 銅の微粉末を樹脂に混合して塗布し、表面に現れた金属粉がイオン化による抗菌効果を継続することを特徴とするコーティング剤
  3. 銅の微粉末を樹脂に混合して塗布し、表面に現れた金属粉がイオン化による抗菌効果を継続することを特徴とするエスカレーター手摺り用のコーティング剤
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH024872A (ja) * 1988-06-22 1990-01-09 Sanyuu Bussan Kk 銅微粉末固定化による殺菌・防汚・防臭方法
JP2000239823A (ja) * 1999-02-24 2000-09-05 Shinshu Ceramics:Kk 光触媒機能体
WO2010024385A1 (ja) * 2008-08-29 2010-03-04 石原産業株式会社 金属銅分散液及びその製造方法並びにそれを用いて形成した電極、配線パターン、塗膜、その塗膜を形成した装飾物品、抗菌性物品及びそれらの製造方法
JP2019504045A (ja) * 2015-12-29 2019-02-14 アタカマラブ エセペア 表面をコーティングするための抗菌組成物

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH024872A (ja) * 1988-06-22 1990-01-09 Sanyuu Bussan Kk 銅微粉末固定化による殺菌・防汚・防臭方法
JP2000239823A (ja) * 1999-02-24 2000-09-05 Shinshu Ceramics:Kk 光触媒機能体
WO2010024385A1 (ja) * 2008-08-29 2010-03-04 石原産業株式会社 金属銅分散液及びその製造方法並びにそれを用いて形成した電極、配線パターン、塗膜、その塗膜を形成した装飾物品、抗菌性物品及びそれらの製造方法
JP2019504045A (ja) * 2015-12-29 2019-02-14 アタカマラブ エセペア 表面をコーティングするための抗菌組成物

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