бактерицидное средство "диксам"
Классы МПК: | A61L2/22 веществ в определенной фазе, например дыма, аэрозолей |
Автор(ы): | Фокин А.И. (RU), Симецкий М.А. (RU), Лобанов С.М. (RU), Толстопятенко С.Ф. (RU), Фокина И.А. (RU), Пономарева С.А. (RU), Юсова И.В. (RU), Кулагин А.Н. (RU) |
Патентообладатель(и): | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Фокина" (RU) |
Приоритеты: |
подача заявки:
2002-12-24 публикация патента:
10.06.2005 |
Изобретение относится к ветеринарии. Бактерицидное средство содержит действующее вещество - йод, азотнокислый калий и углеводы, а также хлорид меди при следующем соотношении компонентов, мас.%: йод 35-40; азотнокислый калий 35-40; хлорид меди 3-5; углеводы остальное. Бактерицидное средство позволяет повысить эффективность обеззараживания объектов ветеринарного надзора на 20-40%, а также снизить пожароопасность обработок.
Формула изобретения
Бактерицидное средство, содержащее действующее вещество - йод, азотнокислый калий и углеводы, отличающееся тем, что дополнительно содержит хлорид меди при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Йод 35-40
Азотнокислый калий 35-40
Хлорид меди 3-5
Углеводы Остальное
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к ветеринарии, и может быть использовано для дезинфекции объектов ветеринарного надзора.
Известно бактерицидное средство, содержащее действующее вещество - йод и наполнитель (Криночкин А.Д., Литвиненко В.В. Аэрозоль йодистого алюминия при инфекционных болезнях птиц. Ветеринария, 1969, N 3, с 41). В качестве наполнителя известное средство содержит алюминий (пыль). Массовое соотношение йода и наполнителя 10:1.
Однако известный состав недостаточно эффективен, пожароопасен (состав взрывается при превышении влажности окружающего воздуха свыше 20%). Требования к влажности воздуха вызывают повышенные требования к условиям хранения.
Известно также бактерицидное средство “Дейтран”, содержащее йод, азотнокислый калий и углеводы (Патент РФ № 2140293, МКИ6 A 61 L 2/22. Бюл. № 30, 1999).
Аэрозольная обработка помещений средством “Дейтран” производится путем сжигания расчетного количества таблеток средства “Дейтран” в помещении. При горении смеси азотнокислого калия с углеводами происходит возгонка йода, пары и аэрозоль которого проникают в труднодоступные места и обеспечивают эффективную дезинфекцию объема помещения и его поверхностей.
Недостатками известного средства являются искрообразование за счет высокой температуры горения нитратных составов (А.А.Шидловский. Основы пиротехники. М.: Машиностроение. 1957, с.19-24) и нестабильные характеристики по количеству йода, переведенного в пароаэрозольную фазу. Количество возогнанного йода по отношению к находящемуся в средстве “Дейтран” составляет от 60% до 75%.
Техническим эффектом предлагаемого изобретения является повышение биоцидной активности и снижение пожароопасности.
Поставленный технический эффект достигается в бактерицидном средстве, содержащем действующее вещество - йод, азотнокислый калий и углеводы, тем, что дополнительно содержит хлорид меди при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Йод 35-40,
Азотнокислый калий 35-40,
Хлорид меди 3-5,
Углеводы остальное.
В патентной и научно-технической литературе не известны технические решения, аналогичные заявляемому, что позволяет сделать вывод о соответствии предложения условию патентоспособности - “новизна”.
Только сочетание заявленных компонентов в определенных соотношениях позволяет достичь поставленный технический эффект, т.е. заявленное средство удовлетворяет условию патентоспособности “изобретательский уровень”, в частности добавление именно хлорида меди в определенной пропорции неочевидно увеличивает выход йода в пароаэрозольном состоянии и снижает пажароопасность средства. Кроме того, возможно, что при нагреве в окислительной среде монохлорид меди переходит в оксид меди с выделением хлора. Выделяющийся хлор может взаимодействовать с йодом с образованием йодмонохлорида, что, по-видимому, дополнительно повышает биоцидную активность паро-аэрозольной формы йода.
Состав применяют для обеззараживания объектов животноводства, поэтому он соответствует условию патентоспособности “промышленная применимость”.
Изобретение иллюстрируется на следующих примерах.
Пример 1. Смешивают 35 г йода кристаллического, 35 г азотнокислого калия, 3 г хлорида меди и 27 г сахарозы, получая состав 1 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Йод 35,
Азотнокислый калий 35,
Хлорид меди 3,
Углеводы остальное.
Пример 2. Смешивают 40 г йода кристаллического, 40 г азотнокислого калия, 5 г хлорида меди и 15 г сахарозы, получая состав 2 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Йод 40,
Азотнокислый калий 40,
Хлорид меди 5,
Углеводы остальное.
Пример 3. Смешивают 37,5 г йода кристаллического, 37,5 г азотнокислого калия, 4 г хлорида меди и 21 г сахарозы, получая состав 3 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Йод 37,5;
Азотнокислый калий 37,5;
Хлорид меди 4;
Углеводы остальное.
Пример 4. Смешивают 35 г йода кристаллического, 35 г азотнокислого калия, 3 г хлорида меди и 27 г глюкозы, получая состав 4 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Йод 35;
Азотнокислый калий 35;
Хлорид меди 3;
Углеводы остальное.
Пример 5. Смешивают 40 г йода кристаллического, 40 г азотнокислого калия, 5 г хлорида меди и 15 г глюкозы, получая состав 5 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Йод 40,
Азотнокислый калий 40,
Хлорид меди 5,
Углеводы остальное.
Пример 6. Смешивают 37,5 г йода кристаллического, 37,5 г азотнокислого калия, 4 г хлорида меди и 21 г глюкозы, получая состав 6 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Йод 37,5;
Азотнокислый калий 37,5;
Хлорид меди 4;
Углеводы остальное.
Пример 7. Смешивают 35 г йода кристаллического, 35 г азотнокислого калия, 3 г хлорида меди и 27 г рибозы, получая состав 7 при следующем соотношении компонентов, маc.%:
Йод 35,
Азотнокислый калий 35,
Хлорид меди 3,
Углеводы остальное.
Пример 8. Смешивают 40 г йода кристаллического, 40 г азотнокислого калия, 5 г хлорида меди и 15 г рибозы, получая состав 8 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Йод 40,
Азотнокислый калий 40,
Хлорид меди 5,
Углеводы остальное.
Пример 9. Смешивают 37,5 г йода кристаллического, 37,5 г азотнокислого калия, 4 г хлорида меди и 21 г рибозы, получая состав 9 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Йод 37,5;
Азотнокислый калий 37,5;
Хлорид меди 4;
Углеводы остальное.
Пример 10. Смешивают 35 г йода кристаллического, 35 г азотнокислого калия, 3 г хлорида меди и 27 г фруктозы, получая состав 10 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Йод 35,
Азотнокислый калий 35,
Хлорид меди 3,
Углеводы остальное.
Пример 11. Смешивают 40 г йода кристаллического, 40 г азотнокислого калия, 5 г хлорида меди и 15 г фруктозы, получая состав 11 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Йод 40,
Азотнокислый калий 40,
Хлорид меди 5,
Углеводы остальное.
Пример 12. Смешивают 37,5 г йода кристаллического, 37,5 г азотнокислого калия, 4 г хлорида меди и 21 г фруктозы, получая состав 12 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Йод 37,5;
Азотнокислый калий 37,5;
Хлорид меди 4;
Углеводы остальное.
Пример 13. Смешивают 35 г йода кристаллического, 35 г азотнокислого калия, 3 г хлорида меди и 27 г крахмала, получая состав 13 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Йод 35,
Азотнокислый калий 35,
Хлорид меди 3,
Углеводы остальное.
Пример 14. Смешивают 40 г йода кристаллического, 40 г азотнокислого калия, 5 г хлорида меди и 15 г крахмала, получая состав 11 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Йод 40,
Азотнокислый калий 40,
Хлорид меди 5,
Углеводы остальное.
Пример 15. Смешивают 37,5 г йода кристаллического, 37,5 г азотнокислого калия, 4 г хлорида меди и 21 г крахмала, получая состав 14 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Йод 37,5;
Азотнокислый калий 37,5;
Хлорид меди 4;
Углеводы остальное.
Пример 16. Проверку бактерицидной активности заявляемого состава осуществляли стандартными методами.
Испытание составов 1-15, полученных согласно примерам 1-15, проводили на тест-объектах (деревянные, металлические, резиновые и керамические пластины 10×10 см ), которые заражали эталонными культурами (референс-штаммы) - Staph. Aurens, шт. 209 - Р / представитель грамположительной микрофлоры/ и Е.Соli, шт. 1257 (представитель грамотрицательной флоры) из расчета двухмиллиардной взвеси в 1 мл на 100 см. Поверхности тест объектов подсушивали в течение двух часов с последующим нанесением на нее белковой защиты - сыворотки крупного рогатого скота. Тест-объекты размещали в герметичные дезкамеры объемом 30 м на трех разных уровнях: 50 см от потолка дезкамеры, 1,5 м от пола и на полу заявляемые составы вносили в дезкамеру из расчета 80 мг/м3 и поджигали. При горении предлагаемого средства выделяется плотное фиолетовое облако, устойчивое в течение 12-15 минут. Бактерицидную активность составов 1-15 определяли по задержке зон роста эталонных культур в сравнении с известным составом. Установлено, что составы 1-15 по сравнению с известным составом задерживают рост микробных культур на 40-65% больше, чем известное средство. Кроме того, заявленное средство можно использовать в любых условиях.
Пример 17. В свинарниках проводили дезинфекцию заявленным составом в сравнении с известным средством (“Дейтран”). На различно удаленные места помещают тест-объекты, которые предварительно подготавливали аналогично примеру 16. Заявленные составы размещали на полу помещения, предназначенного для дезинфекции. Тест-объекты размещали на трех разных уровнях: 50 см от потолка свинарника, 1,5 м от пола и на полу. Заявляемые составы вносили в свинарники, размешали на полу из расчета 80 мг/м3 и поджигали. При горении предлагаемого средства выделяется плотное фиолетовое облако, устойчивое в течение 15-18 минут. Бактерицидную активность составов 1-15 определяли по задержке зон роста эталонных культур в сравнении с известным составом. Установлено, что составы 1-15 по сравнению с известным составом задерживают рост микробных культур на 96-99% больше, чем известное средство.
Таким образом, заявляемое бактерицидное средство позволяет повысить эффективность обеззараживания объектов ветеринарного надзора на 20-40% за счет увеличения выхода йода в аэрозольное состояние на 10-15%, а также снизить пожароопасность за счет снижения температуры горения в два раза.
Класс A61L2/22 веществ в определенной фазе, например дыма, аэрозолей