RU2307668C1 - Состав для дегазации и дезинфекции закрытых помещений - Google Patents
Состав для дегазации и дезинфекции закрытых помещений Download PDFInfo
- Publication number
- RU2307668C1 RU2307668C1 RU2006113031/15A RU2006113031A RU2307668C1 RU 2307668 C1 RU2307668 C1 RU 2307668C1 RU 2006113031/15 A RU2006113031/15 A RU 2006113031/15A RU 2006113031 A RU2006113031 A RU 2006113031A RU 2307668 C1 RU2307668 C1 RU 2307668C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- composition
- degassing
- substance
- disinfection
- plates
- Prior art date
Links
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims abstract description 77
- 238000007872 degassing Methods 0.000 title claims abstract description 36
- 230000000249 desinfective effect Effects 0.000 title description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 22
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 claims abstract description 14
- 239000002904 solvent Substances 0.000 claims abstract description 12
- YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N Dichloromethane Chemical compound ClCCl YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N n-Hexane Chemical compound CCCCCC VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims abstract description 8
- XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J titanium tetrachloride Chemical compound Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J 0.000 claims abstract description 8
- 238000009835 boiling Methods 0.000 claims abstract description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 7
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 5
- 241000700605 Viruses Species 0.000 abstract description 11
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 10
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 abstract description 4
- -1 freon Substances 0.000 abstract description 4
- 241000233866 Fungi Species 0.000 abstract description 3
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 abstract description 3
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 abstract description 3
- 244000000010 microbial pathogen Species 0.000 abstract description 3
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 abstract 1
- 231100000956 nontoxicity Toxicity 0.000 abstract 1
- 231100000572 poisoning Toxicity 0.000 abstract 1
- 230000000607 poisoning effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000000645 desinfectant Substances 0.000 description 21
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 12
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 description 11
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 11
- 238000000034 method Methods 0.000 description 11
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 10
- GRXKLBBBQUKJJZ-UHFFFAOYSA-N Soman Chemical compound CC(C)(C)C(C)OP(C)(F)=O GRXKLBBBQUKJJZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 9
- MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Hydrogen peroxide Chemical compound OO MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 8
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 7
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 6
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 6
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 6
- 231100000614 poison Toxicity 0.000 description 6
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 6
- 241000700159 Rattus Species 0.000 description 5
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 5
- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 5
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 5
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 description 5
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 5
- 238000011282 treatment Methods 0.000 description 5
- KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N EDTA Chemical compound OC(=O)CN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 241000710960 Sindbis virus Species 0.000 description 4
- RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N Sulphur dioxide Chemical compound O=S=O RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- GZUXJHMPEANEGY-UHFFFAOYSA-N bromomethane Chemical compound BrC GZUXJHMPEANEGY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 4
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 4
- 230000007096 poisonous effect Effects 0.000 description 4
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 4
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 4
- 230000003330 sporicidal effect Effects 0.000 description 4
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 4
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 4
- 239000013543 active substance Substances 0.000 description 3
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 3
- 230000004071 biological effect Effects 0.000 description 3
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 3
- 238000011161 development Methods 0.000 description 3
- 238000009472 formulation Methods 0.000 description 3
- 208000015181 infectious disease Diseases 0.000 description 3
- 244000005706 microflora Species 0.000 description 3
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 3
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 3
- 239000003440 toxic substance Substances 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane Chemical compound FC(F)(Cl)C(F)(Cl)Cl AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000193738 Bacillus anthracis Species 0.000 description 2
- QDHHCQZDFGDHMP-UHFFFAOYSA-N Chloramine Chemical class ClN QDHHCQZDFGDHMP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N Ethylene oxide Chemical compound C1CO1 IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Glycerine Chemical compound OCC(O)CO PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N Phenol Chemical compound OC1=CC=CC=C1 ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000003708 ampul Substances 0.000 description 2
- 230000030833 cell death Effects 0.000 description 2
- WOWHHFRSBJGXCM-UHFFFAOYSA-M cetyltrimethylammonium chloride Chemical compound [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C WOWHHFRSBJGXCM-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 239000002738 chelating agent Substances 0.000 description 2
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 2
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 2
- LFHISGNCFUNFFM-UHFFFAOYSA-N chloropicrin Chemical compound [O-][N+](=O)C(Cl)(Cl)Cl LFHISGNCFUNFFM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000034994 death Effects 0.000 description 2
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 2
- 239000003517 fume Substances 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- WQYVRQLZKVEZGA-UHFFFAOYSA-N hypochlorite Chemical class Cl[O-] WQYVRQLZKVEZGA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 2
- 231100000636 lethal dose Toxicity 0.000 description 2
- 229940102396 methyl bromide Drugs 0.000 description 2
- 230000002085 persistent effect Effects 0.000 description 2
- 239000000779 smoke Substances 0.000 description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 2
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 2
- 231100000167 toxic agent Toxicity 0.000 description 2
- 230000035899 viability Effects 0.000 description 2
- 230000003253 viricidal effect Effects 0.000 description 2
- ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N 2-ethoxyethanol Chemical compound CCOCCO ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000193388 Bacillus thuringiensis Species 0.000 description 1
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 1
- 206010007269 Carcinogenicity Diseases 0.000 description 1
- GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N Chlorhexidine Chemical compound C=1C=C(Cl)C=CC=1NC(N)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1 GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-K Citrate Chemical compound [O-]C(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920000742 Cotton Polymers 0.000 description 1
- QXNVGIXVLWOKEQ-UHFFFAOYSA-N Disodium Chemical class [Na][Na] QXNVGIXVLWOKEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000588724 Escherichia coli Species 0.000 description 1
- 239000012981 Hank's balanced salt solution Substances 0.000 description 1
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241001464989 Rhodococcus globerulus Species 0.000 description 1
- BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N Selenium Chemical compound [Se] BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M Sodium oleate Chemical compound [Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC([O-])=O BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M 0.000 description 1
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 208000036142 Viral infection Diseases 0.000 description 1
- 241000607479 Yersinia pestis Species 0.000 description 1
- 239000002250 absorbent Substances 0.000 description 1
- 230000002745 absorbent Effects 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 1
- 239000004480 active ingredient Substances 0.000 description 1
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 1
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 1
- 125000001931 aliphatic group Chemical group 0.000 description 1
- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001340 alkali metals Chemical class 0.000 description 1
- 150000001370 alpha-amino acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 235000008206 alpha-amino acids Nutrition 0.000 description 1
- 150000001412 amines Chemical class 0.000 description 1
- 238000010171 animal model Methods 0.000 description 1
- 230000000845 anti-microbial effect Effects 0.000 description 1
- 230000002421 anti-septic effect Effects 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 229910052785 arsenic Inorganic materials 0.000 description 1
- RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N arsenic atom Chemical compound [As] RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229940097012 bacillus thuringiensis Drugs 0.000 description 1
- 230000001580 bacterial effect Effects 0.000 description 1
- 244000052616 bacterial pathogen Species 0.000 description 1
- 239000003899 bactericide agent Substances 0.000 description 1
- 230000001588 bifunctional effect Effects 0.000 description 1
- 230000003115 biocidal effect Effects 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 231100000260 carcinogenicity Toxicity 0.000 description 1
- 230000007670 carcinogenicity Effects 0.000 description 1
- 238000004113 cell culture Methods 0.000 description 1
- 239000006285 cell suspension Substances 0.000 description 1
- 150000004697 chelate complex Chemical class 0.000 description 1
- 229960003260 chlorhexidine Drugs 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 150000004696 coordination complex Chemical class 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 210000003298 dental enamel Anatomy 0.000 description 1
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 1
- CEJLBZWIKQJOAT-UHFFFAOYSA-N dichloroisocyanuric acid Chemical class ClN1C(=O)NC(=O)N(Cl)C1=O CEJLBZWIKQJOAT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 239000012153 distilled water Substances 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 125000001495 ethyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 description 1
- DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N ethylene glycol bis(2-aminoethyl)tetraacetic acid Chemical compound OC(=O)CN(CC(O)=O)CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 1
- 235000011187 glycerol Nutrition 0.000 description 1
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 description 1
- 208000006454 hepatitis Diseases 0.000 description 1
- 231100000283 hepatitis Toxicity 0.000 description 1
- 231100000086 high toxicity Toxicity 0.000 description 1
- 230000002779 inactivation Effects 0.000 description 1
- 150000007529 inorganic bases Chemical class 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000000968 intestinal effect Effects 0.000 description 1
- 231100000566 intoxication Toxicity 0.000 description 1
- 230000035987 intoxication Effects 0.000 description 1
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 1
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 1
- 230000000622 irritating effect Effects 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 229940037627 magnesium lauryl sulfate Drugs 0.000 description 1
- HBNDBUATLJAUQM-UHFFFAOYSA-L magnesium;dodecyl sulfate Chemical compound [Mg+2].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O HBNDBUATLJAUQM-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 229910021645 metal ion Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 230000003641 microbiacidal effect Effects 0.000 description 1
- 230000002906 microbiologic effect Effects 0.000 description 1
- 238000009629 microbiological culture Methods 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 150000007522 mineralic acids Chemical class 0.000 description 1
- 231100000324 minimal toxicity Toxicity 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 210000004400 mucous membrane Anatomy 0.000 description 1
- 239000012457 nonaqueous media Substances 0.000 description 1
- 150000007524 organic acids Chemical class 0.000 description 1
- 239000005416 organic matter Substances 0.000 description 1
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 244000052769 pathogen Species 0.000 description 1
- 230000001717 pathogenic effect Effects 0.000 description 1
- JRKICGRDRMAZLK-UHFFFAOYSA-L persulfate group Chemical group S(=O)(=O)([O-])OOS(=O)(=O)[O-] JRKICGRDRMAZLK-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 239000000575 pesticide Substances 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 210000002345 respiratory system Anatomy 0.000 description 1
- 229910052711 selenium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011669 selenium Substances 0.000 description 1
- 210000002966 serum Anatomy 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1
- 230000002226 simultaneous effect Effects 0.000 description 1
- 210000003491 skin Anatomy 0.000 description 1
- WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M sodium benzoate Chemical compound [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1 WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 239000004299 sodium benzoate Substances 0.000 description 1
- 235000010234 sodium benzoate Nutrition 0.000 description 1
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 description 1
- 150000003463 sulfur Chemical class 0.000 description 1
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 230000009385 viral infection Effects 0.000 description 1
- 230000003612 virological effect Effects 0.000 description 1
- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 description 1
- 210000002268 wool Anatomy 0.000 description 1
Landscapes
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к средствам, применяемым для одновременной дезинфекции и дегазации поверхностей и объемов воздуха в замкнутых пространствах, зараженных отравляющими веществами, патогенными микроорганизмами, вирусами и грибами, и предназначено для использования в различных отраслях народного хозяйства. Состав для дегазации и дезинфекции закрытых помещений содержит жидкую соль металла и вспомогательное вещество. В качестве соли металла используют четыреххлористый титан, а в качестве вспомогательного вещества используют низкокипящий растворитель, например фреон, гексан, хлористый метилен, при следующем соотношении компонентов, об.%: четыреххлористый титан 20-40; растворитель 80-60. Изобретение обеспечивает безопасность в применении, состав малотоксичен, возможно использование его в широком диапазоне положительных и отрицательных температур, пригоден для хранения в течение длительного времени. 6 табл.
Description
Изобретение относится к средствам, применяемым для одновременной дезинфекции и дегазации поверхностей и объемов воздуха в замкнутых пространствах, зараженных отравляющими веществами, патогенными микроорганизмами, вирусами и грибами, и предназначено для использования в различных отраслях народного хозяйства, а также в случаях применения в террористических целях отравляющих веществ, патогенных микроорганизмов, вирусов и грибов, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с ними.
Перечень традиционных химических дезинфицирующих средств, применяемых сегодня, представлен главным образом хлор- и фенолсодержащими соединениями и кислородсодержащими окислителями (перекись водорода, озон, персульфаты, пербораты). Они составляют в настоящее время основную долю в структуре потребления дезинфицирующих средств.
Многолетний опыт применения этих дезинфектантов свидетельствует о существенных недостатках препаратов этого типа: стойкий неприятный запах, канцерогенность, аллергенность, раздражающее действие на органы дыхания, слизистые, кожные покровы. Агрессивность по отношению к обрабатываемому материалу (коррозийность и др.), неблагоприятное воздействие на экосистему. Последнее особенно характерно для традиционных хлорсодержащих дезинфектантов, которые при попадании в окружающую среду взаимодействуют с органическими веществами, образуя стойкие высокотоксичные соединения, в частности полихлорфенолы, полихлордиоксины, требующие гигиенического нормирования.
Многие традиционные дезинфицирующие средства обладают относительно ограниченным спектром микробоцидной активности, что особенно характерно для препаратов фенольной группы. Лишь немногие дезинфектанты обладают непосредственно спороцидным эффектом, практически все они эффективны при дезинфекции спорообразующих микроорганизмов, находящихся в вегетативной форме. В то же время известные факты биотерроризма были основаны на использования спор высокопатогенных бактерий сибирской язвы.
Традиционные дезинфектанты в применяемых дозах являются сильными токсикантами для людей и полезной биосферы, в связи с чем поиск эффективных соединений, обладающих спороцидным действием и безопасных для теплокровных, является крайне актуальным.
За рубежом и в нашей стране ведется интенсивный поиск и разработка новых более совершенных, эффективных, безопасных дезинфектантов на основании значительно повышенных требований: максимально широкий спектр антимикробного действия; высокая биологическая активность (максимальный биоцидный эффект при минимальных концентрациях в короткие сроки); минимальная токсичность для теплокровных (предпочтительны III и IV классы опасности по российской классификации); оптимальные физико-химические свойства в широком диапазоне температур (растворимость, стойкость к деструктивным факторам окружающей среды, в том числе солнечной радиации и аборигенной микрофлоры); возможность применения штатными средствами; стабильность при хранении; отсутствие побочного неблагоприятного действия на обрабатываемый объект и биосферу.
Перечень традиционных химических составов, применяемых сегодня для дегазации отравляющих веществ, представлен главным образом хлораминами, солями дихлоризоциануровой кислоты, гипохлоритами, щелочами и алкоголятами щелочных металлов. Все они применяются в виде водных или неводных растворов для дегазации зараженных поверхностей, в том числе и кожных покровов, путем протирания или орошения.
Общим недостатком существующих составов и средств дегазации объектов является высокая трудоемкость технологий и их низкая оперативность, связанные с необходимостью нанесения жидкой фазы дегазатора на обрабатываемую поверхность. В некоторых случаях результативность химических средств дегазации недостаточна ввиду впитывания жидких отравляющих веществ в различные материалы, например резину и лакокрасочные покрытия. Кроме того, собственные свойства боевых ОВ и особенности их поведения на различных материалах поверхностей объектов во многих случаях предполагают избирательное применение как дегазирующих составов, так и технических средств дегазации. Поэтому для достижения результативности дегазации необходимо предварительное установление типа ОВ или проведение нескольких обработок различными составами.
Несмотря на то, что многие химические дегазирующие составы обладают сильными дезинфицирующими свойствами и активно в этом качестве применялись (гипохлориты, хлорамины), а отдельные дезинфектанты эффективно разлагают молекулы ОВ, в настоящее время не разработаны универсальные рецептуры и методы их использования, пригодные и для дегазации и для дезинфекции различных объектов. Разработка универсальной рецептуры особенно актуальна для противодействия актам химического и биологического терроризма.
В этом же контексте в США большое внимание уделяется применению дезинфицирующих средств в виде аэрозолей, дымов и пен, обладающих объемным действием, позволяющим обеззараживать внутренние объемы крупных городских объектов.
Однако объемное применение дезинфектанта и дегазатора требует разработки соответствующих препаративных форм с учетом способа создания аэрозоля (жидкокапельный, пылевидный, дым), размера частиц, скорости массообмена со средой (испарение, увлажнение, агрегация), вязкости и других его физико-химических параметров, а также использования соответствующего диспергирующего оборудования (генераторов аэрозоля).
Поэтому необходима универсальная композиция, обеспечивающая эффективную дегазацию и дезинфекцию внутренних, в том числе замкнутых объемов подвижных объектов, зданий и сооружений.
Предшествующий уровень техники
Одним из наиболее известных дезинфицирующих средств является перекись водорода и препараты на ее основе. Представителем данной группы средств является дезинфицирующее средство, содержащее перекись водорода, лаурилсульфат магния, глицерин, олеат натрия, динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), натрий бензоат и воду (RU 2108810 С1, 1998). Данное средство предназначено для обеззараживания поверхностей помещений, санитарно-технического оборудования, белья, изделий медицинского назначения и не обладает достаточной эффективностью. Для человека и животных оно токсично.
Широко известны бактерицидные композиции, содержащие лантоцин и хелатирующий агент, обладающие повышенной активностью. Хелатирующими агентами могут являться, например, этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА), ее соли, этиленгликольтетрауксусная кислота и цитрат (US 5260271, 1993; US 5334582, 1994).
Известен бактерицид, представляющий композицию, включающую полученный в кислой среде комплекс металла с α-аминокислотой, а также дезинфектант (US 6242009, 1999).
Как известно из литературы, ионы металлов также обладают определенным бактерицидным действием, в частности ионы серебра. Следует также отметить, что в US Pat. №6242009 приведены в качестве перспективных соединения мышьяка и селена, чья антибактериальная активность может быть обусловлена высокой токсичностью по отношению ко всем живым организмам, включая человека. Сильные дезинфицирующие вещества (хлоргексидин, перекись водорода), вводимые в качестве дополнительных компонентов к описанным в US Pat. №6242009 комплексам, несомненно, способны усиливать своим присутствием активность препарата.
Описаны также бактерицидные композиции, включающие в качестве действующего вещества цетилтриметиламмоний хлорид (DE 4326866, 1995; US 5206016, 1993; US 5575991, 1996).
Представляет интерес антисептическое средство, включающее в качестве действующего вещества цетилтриметиламмоний хлорид, минеральную или органическую кислоту и растворитель (RU 2118174 С1, 1998). Это средство обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательной микрофлоры и не обладает достаточной эффективностью при кишечных и капельных инфекциях бактериальной и вирусной этиологии, а также при сибирской язве.
Известно дезинфицирующее средство, содержащее активно действующее вещество - перекисное соединение, поверхностно-активное вещество, хелатный комплекс и растворитель (RU 2061497, 1996). Данное средство является эффективным при использовании только при положительных температурах 18-25°С. Продолжительность инактивации бактерий варьирует в интервале 5-30 мин.
Комплексные соединения металлов являются перспективными дезинфицирующими. Они являются бактерицидными реагентами с широким спектром противобактериального действия, необратимо подавляют патогенную микрофлору.
Известен способ газовой дезинфекции, включающий использование камер из синтетических пленок, в которые подается сжиженный газ - смесь окиси этилена с бромистым метилом (авт. свид. №703105). Обеззараживанию подвергается шерсть, содержащая различные виды микроорганизмов - неспорообразующие (E.coli, staph aureus), спорообразующие (Вас. Authracis), вирусные инфекции (вирус гепатита утят, вирус болезни Ауэски). Окись этилена может также применятся для дегазации, однако она является пожаро- и взрывоопасным веществом.
Путем свободного испарения бромистого метила обрабатывают зерно в силосовых элеваторах против вредителей (авт. св. 793546), но не против патогенных микроорганизмов.
Известен способ дегазации хлорпикрина, заключающийся в том, что зараженные им помещения, предметы и непосредственно хлорпикрин подвергают одновременному воздействию двуокиси серы и этилового или другого спирта путем сжигания серы, выделения сернистого ангидрида из сернистокислых солей и испарения спирта (авт. св. №49622).
Известен состав, предназначенный для дегазации складских помещений от полигалоидированных пестицидов, включающий этиловый эфир этиленгликоля, бифункциональный амин алифатического ряда, неорганическое основание, ПАВ, соль одновалентной меди и воду (авт. св. №503580).
Наиболее близким техническим решением к заявляемому составу является дезинфицирующий состав, включающий жидкую соль металла, в частности титана, и вспомогательные вещества, например растворитель. В качестве растворителя используют дистиллированную воду (пат РФ №2226109, варианты). Известное средство сложное по составу, трудоемкое в изготовлении.
Раскрытие изобретения
Задачей, решаемой изобретением, является создание универсального, полифункционального (дегазирующего и дезинфицирующего) препарата, обладающего высокой дегазирующей, вирулицидной и спороцидной активностью, малотоксичного и безопасного в применении, с возможностью использования его в широком диапазоне положительных и отрицательных температур, пригодного для хранения в течение длительного времени.
Технические результаты от использования изобретения, обусловленные решением поставленных задач, достигаются за счет использования состава для дегазации и дезинфекции закрытых помещений, содержащего жидкую соль металла и вспомогательное вещество. В качестве соли металла используют четыреххлористый титан, а в качестве вспомогательного вещества используют низкокипящий растворитель, например фреон, гексан, хлористый метилен, при следующем соотношении компонентов, об.%:
| четыреххлористый титан | 20-40 |
| растворитель | 80-60 |
Предлагаемый состав по сравнению с аналогом обладают более широкой сферой применения, так как в виде пароаэрозольной смеси эффективно дегазирует и дезинфицирует внутренние объемы и поверхности расположенных внутри них предметов независимо от их геометрии и пространственного размещения, экологически безопасен и малотоксичен.
В отношении показателей дезинфицирующей способности можно констатировать, что предлагаемые составы являются самодостаточными и не требуют введения дополнительных дезинфицирующих средств.
Соотношение ингредиентов в предлагаемых составах подобрано таким образом, чтобы обеспечивались оптимальные технологические характеристики препарата и при этом не снижались стабильные свойства.
Предлагаемые интервалы значений концентраций ингредиентов в составах обусловлены достижением указанной выше дегазирующей, вирулицидной и спороцидной активности композиции.
Примеры осуществления изобретения
Пример 1. Методика приготовления состава
Состав: растворитель, например фреон - 113, четыреххлористый титан. Растворитель предварительно подвергается осушке, например, добавлением осушающего реагента или другим способом. В стеклянной емкости смешиваются фреон - 113 и четыреххлористый титан в заданных соотношениях (табл.1). Можно использовать емкости из другого материала. Смесь расфасовывается в сухие герметичные емкости из темного стекла, обеспечивающие необходимую длительность хранения.
Полученный раствор представляет собой прозрачную бесцветную, сильно дымящую на воздухе жидкость, плотность d20=1,630.
Заявленные составы с использованием различных растворителей сведены в табл. 1.
| Таблица 1 Состав для дегазации и дезинфекции |
||||
| № | Компоненты состава, об.% | |||
| TiCl4 | С2Cl3F3 | С6Н14 | СН4Cl2 | |
| 1 | 33 | 67 | - | - |
| 2 | 20 | 80 | - | - |
| 3 | 40 | 60 | - | - |
| 4 | 35 | - | 65 | - |
| 5 | 20 | - | 80 | - |
| 6 | 40 | - | 60 | - |
| 7 | 33 | - | - | 67 |
| 8 | 20 | - | - | 80 |
| 9 | 40 | - | - | 60 |
Все композиции представляют собой бесцветные прозрачные подвижные жидкости, дымящие на воздухе.
Пример 2. Выявление и оценка дегазирующей способности заявляемого состава по отношению к ОВ типа VX
Применялся состав по примеру 1, представляющий собой прозрачную жидкость, объемом 0,65 мл, находящийся в запаянной стеклянной ампуле.
На стальную пластину с нанесенными слоями грунтовки АК-070 и эмали ХВ-518 площадью 0,0025 м2 наносили равномерно мелкие капли ОВ типа VX общей массой 2,5 мг и выдерживали 1 час при комнатной температуре. Таким образом получали исходную зараженность пластины (А*, г/м2). Количество нанесенного ОВ дополнительно контролировали по методике АЛ-4М (Руководство по работе в радиометрической и химической лаборатории АЛ-4М, М., Воениздат, 1984). Средние значения А* составили 0,91 г/м2.
Дегазацию условных объектов заявленным составом проводили следующим образом.
Несколько зараженных пластин размещали в лабораторном эксикаторе, емкостью 3 дм3, в различном положении: горизонтально и вертикально. Ампулу с составом №1 помещали на дно эксикатора, вскрывали, после чего происходило интенсивное испарение состава и образование пароаэрозольной смеси. Визуально контролировали одновременное воздействие пароаэрозольной смеси на все размещенные в эксикаторе пластины в течение заданного времени. После этого зараженные пластины извлекали из эксикатора и определяли остаточное количество ОВ типа VX на обработанной поверхности по той же методике (А, г/м2). Через 45 мин она оказалась равной 0,0049 г/м2 или 0,54% от исходной. Дегазирующую способность заявленного состава оценивали как отношение . В аналогичных опытах с невпитывающими поверхностями (сталь, алюминий, стекло) отношение более 200 достигается быстрее.
Аналогичные результаты получены при использовании всех составов, указанных в табл. 1.
В результате проведенного эксперимента было установлено следующее:
1. Заявляемый состав в виде пароаэрозольной смеси обладает дегазирующей способностью по отношению ОВ типа VX, находящемся на различных поверхностях, в том числе и впитавшемся в лакокрасочной покрытие, независимо от пространственного размещения зараженной поверхности.
2. С использованием всех заявляемых составов (№1-6) возможно достижение необходимой эффективности дегазации ОВ типа VX путем использования стандартных технологических приемов (увеличение времени воздействия, кратность обработки и т.п.).
3. При использовании одного четыреххлористого титана (сравнительный пример №7) не удается достигнуть поставленной цели.
Пример 3. Определение и оценка дегазирующей способности заявляемого состава по отношению к пластинам, зараженным зоманом.
Проведен эксперимент аналогично примеру 2, однако в связи с относительно высокой летучестью зомана в контрольных опытах определяли снижение плотности заражения стальных пластин за счет естественного испарения отравляющего вещества, а также контролировали зараженность воздуха над поверхностью стальных пластин.
Результаты определения остаточного количества ОВ на поверхности условных объектов после их контакта с пароаэрозольной смесью, образующейся при вскрытии ампул с заявленным составом, приведены в табл. 2.
| Таблица 2 Определение дегазирующей способности состава №1 по отношению к зоману |
|||
| Объект обработки | Положение пластин | ||
| самодегазация через 60 мин | обработка составом в течение 45 мин | ||
| Стальная пластина, покрытая ЛКП | вертикально | 280,0 | |
| горизонтально | 85 | 120,0 | |
| Стекло | горизонтально | 216 | Более 1000 |
Контроль зараженности воздуха над поверхностью стальных пластин с помощью штатной индикаторной трубки ИТ-44. Без применения композиции установлено наличие смертельных концентраций паров зомана в объеме эксикатора и над поверхностью пластин. После применения заявленного состава в виде пароаэрозольной смеси наличие паров зомана в объеме эксикатора не выявлялось, над поверхностью пластин обнаруживали зоман в малоопасных концентрациях. На поверхности стекла зоман был ликвидирован практически полностью.
Аналогичные результаты получены при использовании всех составов, указанных в табл. 1.
Вывод. Содержимое заявленного состава в виде пароаэрозольной смеси эффективно дегазирует пары зомана и капли зомана, находящиеся на металлических объектах, покрытых ЛКП.
Пример 4. Определение и оценка дегазирующей способности заявляемого состава №1 на коже лабораторных животных, зараженных ОВ типа VX.
Определяли средне-смертельные дозы, в мг/кг, без дегазационной обработки (DL50к) и при проведении дегазации заявляемым составом (DL50оп) с последующим расчетом коэффициента ослабления
Исследование проведено в опытах на здоровых белых крысах, исходная масса животных - 160-190 г. Для моделирования дегазационной обработки в качестве закрытого объема (камеры) был использован круглый стеклянный кристаллизатор (высота - 8,5 см; диаметр - 30 см; объем - 6 дм3).
На спине животных на участке 4×4 см шерстный покров удалялся стрижкой ножницами, крысы фиксировались в станках, отравляющие вещества наносились на выстриженный участок кожи с помощью микрошприца.
При проведении опытов для определения DL50к сразу же после нанесения ОВ крыса, зафиксированная в станке, помещалась в отдельный кристаллизатор, который герметизировался крышкой. Через 20 мин кристаллизатор открывали и станок с животным помещали в вытяжной шкаф на 4 часа, после чего животное освобождалось из станка и помещалось в террариум.
Для определении DL50оп через 2-4 сек после помещения зараженного животного в кристаллизатор с помощью стеклянного шприца на дно кристаллизатора наливали 0,6 мл заявляемого состава и герметизировали крышкой. Через 20 мин станок с животным помещали в вытяжной шкаф на 4 часа, после чего животное освобождалось из станка и помещалось в террариум.
Наблюдение за животными проводили в течение 14 дней. В ходе наблюдения регистрировали признаки интоксикации и время их появления, количество павших животных, время наступления гибели (табл.3).
Значения DL50к и DL50оп определяли с использованием таблиц «Практического пособия по ускоренному определению средних эффективных доз и концентраций биологически активных веществ» (В.Б.Прозоровский, 1994).
| Таблица 3 Результаты исследования с веществом VX |
|||
| Применение заявляемого состава | Доза заражения, мг/кг | Количество крыс в опыте, всего/пало | DL50, мг/кг |
| Без дегазации | 0,126 | 3/1 | 0,18±0,45 |
| 0,158 | 3/1 | ||
| 0,200 | 3/2 | ||
| 0,250 | 3/2 | ||
| Состав №1 | 1,00 | 4/1 | 1,35±0,16 |
| 1,26 | 4/2 | ||
| 1,58 | 4/2 | ||
| 2,00 | 4/4 | ||
| 7,5 | |||
Аналогичные результаты получены при использовании всех составов, указанных в табл. 1.
Выводы. Установлена высокая дегазирующая эффективность заявляемого состава в отношении вещества VX: в выбранных условиях он обеспечивает ослабление токсического эффекта (увеличение средне-смертельной дозы ОВ для крыс) при накожной аппликации в 7,5 раза.
Пример 5. Исследование дезинфекционной активности заявляемого состава в отношении вегетативных и споровых микроорганизмов.
В эксперименте применялись культуры вегетативная Rhodococcus globerulus шт. OS-1 (A1) и споровая Bacillus thuringiensis sub. sps. Kurstaki шт. Z-52.
Культура A1 представляет собой грам-положительные палочки овальной формы.
Культура Z-52 представляет собой спорокристаллический комплекс.
Для выращивания культур микроорганизмов и получения свежих газонов и суспензии клеток использовали стандартные микробиологические процедуры.
В качестве тест-поверхностей использовали пластины окрашенного алюминия площадью - 8×8 см, поверхности промывали, очищали и стерилизовали. Стерилизацию проводили, выдерживая материалы в 6%-ном растворе Н2O2 в течение 20 мин. Культуры микроорганизмов в виде рабочей суспензии в количестве 0,5 мл наносили на стерильную поверхность тест-пластинки, которые помещали в эксикатор.
Дезинфицирующую активность заявляемого состава определяли путем обработки пластин из окрашенного алюминия пароаэрозольной смесью заявляемого состава, результаты представлены в табл.4 и 5.
| Таблица 4 Результаты экспериментов по воздействию заявляемого состава на культуру Z-52, нанесенную на окрашенные алюминиевые пластины |
||||
| Время воздействия, мин | Концентрация спор в наносимой суспензии культуры Z-52, спор/мл | Концентрация спор культуры Z-52, спор/см2 | % гибели клеток по отношению к концентрации клеток, смытых с контрольных пластин | |
| смытых с контрольных пластин | смытых с обработанных пластин | |||
| 120 | 7,1·108 | 3,1·104 | 560 | 98,2 (log=1,74) |
| ~1·107 | 0,9·104 | 7 | 99,9 (log=3,16) | |
| ~1·106 | 2,9·102 | 5 | 98 (log=1,76) | |
| ~1·105 | 0,4·102 | 0 | 100 (log=1,67) | |
| ~1·104 | 0 | 100 | ||
| ~1·103 | 0 | 100 | ||
Клетки споровой культуры Z-52, нанесенные на поверхность алюминиевой пластины с концентрацией не более 105 спор/мл, в результате обработки заявляемым составом в течение 2 часов теряют свою жизнеспособность полностью. При увеличении количества нанесенной суспензии культуры Z-52 на пластине обработка заявляемым составом снижает концентрацию клеток на 2 десятичных порядка.
| Таблица 5 Результаты экспериментов по воздействию заявляемого состава на вегетативную культуру A1, нанесенную на алюминиевые пластины |
||||
| Время воздействия, мин | Концентрация клеток в наносимой суспензии культуры A1, кл/мл | Концентрация клеток культуры A1, кл/см2 | % гибели клеток по отношению к концентрации клеток, смытых с контрольных пластин | |
| смытых с контрольных пластин | смытых с обработанных пластин | |||
| 120 | ~1·108 | 0,5·105 | 0,5·103 | 99 (log=2,0) |
| ~1·107 | 0,8·104 | 1,1·102 | 98,7 (log=1,88) | |
| ~1·106 | 0,5·103 | 0 | 100 (log=2,74) | |
| ~1·105 | 0,5·102 | 0 | 100 (log=1.76) | |
| ~1·104 | 0,6·101 | 0 | 100 (log=0.78) | |
Из полученных данных можно сделать вывод, что клетки вегетативной культуры A1, нанесенные на поверхность пластины из алюминия при концентрации не более 1·106 кл/мл, при обработке заявляемым составом в течение 2 часов теряют свою жизнеспособность полностью.
Так, при воздействии препаратов на открытую поверхность свежезасеянных газонов споровой и вегетативной культур при нанесенной концентрации 105 и 106 кл/мл соответственно наблюдается 100%-ная гибель микроорганизмов при времени выдержки от 20 до 120 минут.
Аналогичные результаты получены при использовании всех составов, указанных в табл. 1.
Пример 6. Оценка дезинфицирующей активности заявляемого состава в отношении вируса Синдбис (штамм А3-574).
Исследование проводили по общепринятому в дезинфекционной практике методу тест-объектов в условиях комнатной температуры (20,0±0,5)°С. В качестве тест-микроорганизма использовали вирус Синдбис (штамм А3 574) с исходной активностью 9,0 lg ТЦПД50/мл.
Хлопчатобумажные тест-объекты размером 5×5 см инфицировали вируссодержащей суспензией. После подсушивания тест-объекты подвешивали на специальный каркас, который помещали в герметичный стеклянный эксикатор объемом 6 дм3. Концентрация заявляемого состава в эксикаторе составила 10 мл/м3.
Через 45 и 90 мин тест-объекты извлекали из эксикатора, помещали в пробирки с элюирующей жидкостью, в качестве которой использовался раствор Хенкса с 2% сыворотки, пробы исследовали на наличие жизнеспособного вируса. Биологическую активность (концентрацию) вируса до и после воздействия дезинфицирующего препарата, а также в контрольных пробах определяли по методу Кербера в модификации И.П.Ашмарина и А.А.Воробьева.
Вирулицидность заявляемого состава оценивали как логарифм отношения концентраций (биологической активности) вируса до и после его воздействия.
Результаты опыта представлены в табл. 6.
| Таблица 6 Дезинфицирующее действие заявляемого состава на вирус Синдбис (штамм А3-574) |
||
| Оцениваемые параметры препарата | Экспозиция, мин | |
| 45 | 90 | |
| Снижение концентрации вируса, Δ lg ТЦПД50/мл | 4,5 | 5,25 |
| Примечание. - Исходная активность вируса на тест-объекте составила 5,25 lg ТЦПД50/мл | ||
Заключение. Вирус Синдбис (штамм А3-574) полностью инактивируется заявляемым составом при расходе 10 мл/м3 после экспозиции 90 мин в условиях комнатной температуры (20,0±0,5)°С.
Аналогичные результаты получены при использовании всех составов, указанных в табл. 1.
Claims (1)
- Состав для дегазации и дезинфекции, содержащий соль металла и вспомогательное вещество, отличающийся тем, что в качестве соли металла используют жидкий четыреххлористый титан, а в качестве вспомогательного вещества используют низкокипящий растворитель, например фреон, гексан, хлористый метилен, при следующем соотношении компонентов, об.%:
четыреххлористый титан 20-40 растворитель остальное
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006113031/15A RU2307668C1 (ru) | 2006-04-19 | 2006-04-19 | Состав для дегазации и дезинфекции закрытых помещений |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006113031/15A RU2307668C1 (ru) | 2006-04-19 | 2006-04-19 | Состав для дегазации и дезинфекции закрытых помещений |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2307668C1 true RU2307668C1 (ru) | 2007-10-10 |
Family
ID=38952801
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006113031/15A RU2307668C1 (ru) | 2006-04-19 | 2006-04-19 | Состав для дегазации и дезинфекции закрытых помещений |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2307668C1 (ru) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2402351C1 (ru) * | 2009-04-20 | 2010-10-27 | Учреждение Российской академии наук Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН (ИХФ РАН) | Композиция для дегазации отравляющих веществ и дезинфекции объектов санитарного надзора |
| RU2406538C2 (ru) * | 2008-12-30 | 2010-12-20 | Закрытое акционерное общество "Институт экологических проблем" | Средство для дегазации и дезинфекции |
| RU2548961C2 (ru) * | 2011-11-29 | 2015-04-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации" | Состав водной пенообразующей рецептуры для дегазации токсичных химикатов |
| RU2555329C2 (ru) * | 2013-11-21 | 2015-07-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова" (ФГБУ "ПИЯФ") | СПОСОБ ИНАКТИВАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ РОДА E. coli |
| RU2672355C2 (ru) * | 2017-03-31 | 2018-11-14 | Валерий Васильевич Григорьев | Способ двухстадийной сухой дезинфекции гетерогенной газовоздушной смесью водного раствора перекиси водорода замкнутых пространств |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2112582C1 (ru) * | 1995-03-14 | 1998-06-10 | Теленков Игорь Иванович | Фильтрующий материал для очистки жидких и газообразных веществ, способ его получения, изделия из него и устройства с этим фильтрующим материалом |
| RU2121881C1 (ru) * | 1997-07-10 | 1998-11-20 | Юрий Львович Чистяков | Способ очистки газа |
| RU2200633C1 (ru) * | 2002-01-09 | 2003-03-20 | Военный университет радиационной, химической и биологической защиты | Способ очистки воздуха |
| RU2226109C1 (ru) * | 2002-07-24 | 2004-03-27 | Закрытое акционерное общество "ЭЛИТ ХОЛДИНГ" | Дезинфицирующее средство (варианты) |
-
2006
- 2006-04-19 RU RU2006113031/15A patent/RU2307668C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2112582C1 (ru) * | 1995-03-14 | 1998-06-10 | Теленков Игорь Иванович | Фильтрующий материал для очистки жидких и газообразных веществ, способ его получения, изделия из него и устройства с этим фильтрующим материалом |
| RU2121881C1 (ru) * | 1997-07-10 | 1998-11-20 | Юрий Львович Чистяков | Способ очистки газа |
| RU2200633C1 (ru) * | 2002-01-09 | 2003-03-20 | Военный университет радиационной, химической и биологической защиты | Способ очистки воздуха |
| RU2226109C1 (ru) * | 2002-07-24 | 2004-03-27 | Закрытое акционерное общество "ЭЛИТ ХОЛДИНГ" | Дезинфицирующее средство (варианты) |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| HECHT G. et al. Workplace monitoring of hydrogen peroxide using titanyl-coated sorbents. J.Environ Monit.l999.Apr; 1(2): 149-52. PMID: 11529093 (реферат), [он-лайн] [20.11.2006.] найдено из БД PubMed. * |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2406538C2 (ru) * | 2008-12-30 | 2010-12-20 | Закрытое акционерное общество "Институт экологических проблем" | Средство для дегазации и дезинфекции |
| RU2402351C1 (ru) * | 2009-04-20 | 2010-10-27 | Учреждение Российской академии наук Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН (ИХФ РАН) | Композиция для дегазации отравляющих веществ и дезинфекции объектов санитарного надзора |
| RU2548961C2 (ru) * | 2011-11-29 | 2015-04-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации" | Состав водной пенообразующей рецептуры для дегазации токсичных химикатов |
| RU2555329C2 (ru) * | 2013-11-21 | 2015-07-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова" (ФГБУ "ПИЯФ") | СПОСОБ ИНАКТИВАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ РОДА E. coli |
| RU2672355C2 (ru) * | 2017-03-31 | 2018-11-14 | Валерий Васильевич Григорьев | Способ двухстадийной сухой дезинфекции гетерогенной газовоздушной смесью водного раствора перекиси водорода замкнутых пространств |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| UA53683C2 (ru) | Бактерицидный состав | |
| WO2004003121A1 (en) | Desinfecting composition | |
| Bueno | Models of evaluation of antimicrobial activity of essential oils in vapour phase: a promising use in healthcare decontamination | |
| KR20190023052A (ko) | 살균 방법 및 살균 시스템 | |
| RU2307668C1 (ru) | Состав для дегазации и дезинфекции закрытых помещений | |
| CN103947686A (zh) | 一种中药空气消毒剂及其制备方法和应用 | |
| WO2023019029A1 (en) | Powder disinfectant compositions | |
| EP1768680A2 (en) | Organic biocidal decontamination compositions | |
| CA2962787A1 (en) | A disinfectant composition with extended antimicrobial effects | |
| US11425911B2 (en) | Method for disinfection of items and spaces | |
| CN1275406A (zh) | 一种空气消毒清香剂 | |
| RU2286145C1 (ru) | Дезинфицирующее средство | |
| RU2465013C1 (ru) | ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОМЕЩЕНИЙ "АлкоПерит" | |
| CN101291580B (zh) | 季铵聚合物和共聚物的消毒剂 | |
| RU2816103C1 (ru) | ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С РЕПЕЛЛЕНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ «DEZ GARANT anti fly» И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | |
| US11825846B2 (en) | Method for disinfection of items and spaces | |
| AU2017269086B2 (en) | System and method of cleaning an environment | |
| JP7376988B2 (ja) | 物品及び空間の消毒方法 | |
| CN113575599B (zh) | 一种蚊香液及其制备方法 | |
| RU2773465C1 (ru) | Дезинфицирующее средство для дезобработки с использованием генератора горячего тумана | |
| JP2022510647A (ja) | 殺生物配合物 | |
| Thakur et al. | Studies of Chemical disinfectants and their role as antimicrobials | |
| US20240099301A1 (en) | Disinfecting and Sanitizing Composition, Method for Preparing the Composition and Use of Same | |
| UA147274U (uk) | Спосіб дезінфекції тваринницьких приміщень при вірусних захворюваннях | |
| CN107306992A (zh) | 一种水杨酸碘粉消毒剂及其制备方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090420 |