随着现代社会人们对生活环境卫生和安全性要求的提高 ,开发具有抗菌功能的油漆或墙面涂料是油漆工业发展方向之一。以前人们将其定义为防霉抗菌菌油漆 ,现在则常用抗菌油漆来称谓。抗菌油漆或油漆是指在油漆、油漆中加入抗菌剂使油漆具有抗菌性能。使用抗菌油漆当用于家庭时油漆人们都知道是用来涂刷油漆,和一些木制品和地板等产品,油漆防霉有的人还不知道,有的人问油漆为什么要防霉,有的油漆厂的人说我们的油漆喷刷油漆后,油漆怎么还会发霉呢?原来的油漆喷了油漆不发霉呢?据相关部门检测原来的油漆里含有一些甲醛,重金属等一些有害致癌物质,不环保,纺织制品抗菌剂,对人身体有害,相关部门规定禁止油漆里面添加一些有害物质,要求产品环保,近几年来一些油漆产品出现发霉,它主要是油漆里含有一些物质正好是霉菌所需要的食物,给霉菌提供营养源,在合适的温度和湿度下,霉菌就会在产品上生长繁殖,导致产品发霉;新其格根据一些油漆发霉产品研究,通过对油漆和产品的实验,采用高效防霉原料和先进的科学配方配制新其格油漆防霉抗菌剂新其格,保护油漆产品不会霉变。
近年来由于住宅建筑物的取暖设施日趋完善,同时房间密闭性能不断加强, 因而浴室、厨房内湿气不易散发,墙壁与墙角易出现霉菌滋生现象。尤其是梅雨季节,室内墙壁表面甚至会凝结水珠,更适宜真菌类的繁殖。因此,在用于表面装饰的建筑油漆中掺入防霉剂,以防止霉菌产生的办法,引起了人们的普遍关注。防霉油漆中使用的防霉剂主要为碘化甲醛、碘化丙炔衍生物等碘系列化合物以及硼酸金属盐、三丁锡等**锡化合物。将这些防霉剂适量分散混合于建筑油漆中即可使用。但是碘化合物价格昂贵,硼酸金属盐、**锡化合物则抗菌效果持久性差,必须频辐行再喷涂等维护和保养工作。若增加添加量,日化用品抗菌剂,其效果持久性提高,但由于毒性较大,因而不适用于厨房。而混合铜粉作为防霉剂,可在住宅建筑物中作防霉油漆使用。由于铜粉可与真菌类繁殖所需的氨发生反应,从而发挥防霉效果。铜在水溶性环境中不会溶出,因此与其它防霉剂相比效果更加持久。所用铜粉颗粒的大小、形状对油漆的使用性能有影响。粒径越小,使用效果越好;粒径过大,其效果低劣。铜粉平均粒径以小于15um为佳。另外,铜粉在混合之前施以酸浸或进行表面处理,则可使混合物稳定性提高。
EPA 和 BPD都没有发布的测试抗菌油漆效果的标准方法。许多工业团体如ASTM, ISO, JIS等发布了它们自己的主要用于确定无孔材料的抗微生物剂活性的标准方法。其中的很多方法被采用来测试涂膜的杀菌效果。商业上惯用基于扩散区域分析以确定被处理产品防止微生物生长的定性抗菌测试。抗菌效果通过接种或划线过细菌的营养琼脂上形成的抑菌圈大小来评定。此方法通常用于评估抗生素效力。
新其格油漆防霉剂性能;
新其格油漆防霉剂是一种高效、低毒杀菌剂,适用于油漆、PU、乳胶漆、高分子聚合物乳液、顔料浆及各类油性油漆。也可用于抑制细菌和真菌在生产和存储印刷油墨和其他含水**产品中的滋生。 新其格油性油漆防霉剂已经被广泛用于漆膜表面的杀菌防霉上。大量的实验及实际应用证明新其格防霉剂对丙烯酸、聚醋酸乙烯、聚苯乙烯丁酯以及其他共聚物有较好的杀菌防腐功能,并且与这些产品中的**和无机物成分有着较好的相容性 产品特点。
1.广谱杀菌作用:可同时抑制细菌(包括格兰氏阴性、阳性细菌)和真菌(酵母菌、霉菌等); 2.成本低:成本(有效使用浓度)比一般市场上的杀菌防腐剂爲低,且使用简便; 3.在建议使用浓度下无毒,并且不含甲醛或甲醛释放物; 4.优异的物理及化学相容性,对成品; 5.有效活性浓度低,对环境友好。
目前市场常见的消毒抗菌剂产品中,通常含有戊二醛、甲醛、过氧酸、次氯酸钠、过氧化氢、酸、碱液、 酚类、四乙基间苯二酚、氯霉素、八喹啉、ARIDIN色素、纳米银粒子、铜离子等。这些产品在其加工与应用过程中、与材料的兼容性、环境风险和运输的安全性中都有明显缺陷,在涉及人类健康和环境关系这两个区域中存在二次污染的潜在风险。
植物染料抗菌剂具有无毒、无害、无污染的特点,某些植物染料抗菌剂还具有杀菌的功效,对人体具有保健抗菌的作用.由于植物染料抗菌剂同环境相容性好,对人体健康有益,符合纺织品绿色消费的主题,用它染色的织物,附加值将大大提高.因此,对植物染料抗菌剂的研究是一个有益于生态环境和人类服饰健康的课题.本文介绍了**染料抗菌剂染色的发展历史和国内外对**染料抗菌剂的研究进展和现状,对植物染料抗菌剂作了分类说明,并阐述了植物染料抗菌剂的染色机理、媒染以及皂洗的作用,在此基础上,对姜黄、大黄、黄连、黄芩、槐米、红花等六种**植物染料抗菌剂的染色性能进行试验,并对其染色织物的色牢度进行了测试,另外对姜黄、大黄、黄连、黄芩四种植物染料抗菌剂的抗菌性进行了研究.
在植物染料抗菌剂的染色性能试验中,抗菌剂,对萃取工艺、染色工艺均进行了正交试验设计,并进行了正交试验.对试验结果采用数理统计较差法,进行了数据处理和数据分析,从而得到对试验结果影响zui大的因素,然后对其进行了单因素分析,最后得出较优工艺.对大黄植物染料抗菌剂的染色工艺因素进行了一元线性回归分析.本文对染色织物的耐洗色牢度、耐摩擦色牢度和耐干洗色牢度分别进行测定,以评价染料抗菌剂上染的坚牢性.另外,还对植物染料抗菌剂进行了可见光谱及红外光谱分析,为分析植物染料抗菌剂的化学组成提供了参考.本论文所研究的植物染料抗菌剂,染色效果好,染色牢度高,具有抗菌性,所需成本低,对其进行的较优萃取工艺、较优染色工艺及抗菌性的研究为植物染料抗菌剂的应用进行了基础的实验性探索,论文结论对生产实践具有一定的实用价值。
以金黄色葡萄球菌、大肠杆菌为实验菌种,对**染料抗菌剂、活性染料抗菌剂和**活性染料抗菌剂所染丝绸的抗菌性进行了定性和定量研究。结果表明:**活性染料抗菌剂所染丝绸属于非溶出型,木制品抗菌剂,其抑菌率略低于**染料抗菌剂所染丝绸的抑菌率,且对金黄色葡萄球菌的抑菌率要**对大肠杆菌的抑菌率。抗菌纺织品的发展及**抗菌剂。对**植物染料抗菌剂姜黄、大黄、黄连及黄芩的抗菌性能进行了测试。结果表明,**染料抗菌剂在染色的同时,赋予织物较强的抗菌性,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌、绿脓杆菌均有一定的抗菌性,且不影响织物手感与服用性能,使用安全;染色整理同时完成,有利于降低成本、节约能源和减少环境污染。
食品和纺织品着色剂的生物合成应用已在较近几年带来了利益的增长。大自然提供了许多来自各方的生物染料抗菌剂,有植物、动物和微生物,这些都可能在近期被用做合成染料抗菌剂和色素。近期使用的着色剂几乎全是由像石油这样的**资源制造的。这种合成着色剂的生产经济有效、技术先进,其颜色能布满整个色谱。但是,合成着色剂正面临以下挑战:对**的石油资源和现行作业持续性的依赖、环境毒性和某些合成着色剂对人类的健康威胁。因此,现在急需寻找可再生且环境友好型的资源来进行染料抗菌剂生产。植物可用于生产也已在合成染料抗菌剂被发明前投入于自然染料抗菌剂的生产,但产量较低生态效率也低。事实上在着色剂生产中使用植物既不环境友好也不是可持续的因为会有大量的生物质能产生。实际上,微生物的发酵物像真菌、细菌都是大量生产着色剂的宝贵资源。
微生物提供了大量的诸如类胡萝卜素、类黄酮、苯醌、红曲色素的稳定的pugment,而且与使用动植物相比,这些发酵物有更高的染料抗菌剂产量和更少的残余物。因此在较近几年通过发酵工艺来进行染料抗菌剂、色素的生物合成已吸引了更多的关注。从技术层面说,生物合成的染料抗菌剂能充当进一步化学改质的主要载色体,来产生带色广谱的染色剂。除此之外,一些自然染色剂尤其是蒽醌类的化合物表现出除提供亮色外显著的抗菌活性,这些都可以充当生产有色抗菌纺织品的功能染料抗菌剂。