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抑菌性黃蓮-納米氧化鋅超細玻璃纖維空氣過濾材料的製作方法

2023-05-15 23:29:01 1

抑菌性黃蓮-納米氧化鋅超細玻璃纖維空氣過濾材料的製作方法
【專利摘要】本發明涉及一種抑菌性黃蓮-納米氧化鋅超細玻璃纖維空氣過濾材料,將黃蓮提取物、納米氧化鋅顆粒、黃原膠與玻璃纖維四種物質混合併熔噴,使經熔噴織造構成的超細玻璃纖維過濾材料除具備空氣過濾性能外,還具有對金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌等細菌、病毒的抑菌性能。本發明解決了常規抑菌空氣過濾材料中,因採用將納米氧化鋅等抑菌材料噴塗包裹在空氣過濾材料纖維表面,或採用將納米氧化鋅等抑菌材料織成新的空氣過濾網覆蓋在空氣過濾材料表面形成複合過濾層,從而造成空氣過濾材料因過濾路徑減小,風阻易增大,過濾層集聚的微生物汙染易產生耐藥性,以及易使高效空氣過濾器產生對環境的二次汙染問題。
【專利說明】抑菌性黃蓮-納米氧化鋅超細玻璃纖維空氣過濾材料
[0001]
【技術領域】
[0002]本發明涉及一種過濾殺菌設備,具體涉及到一種具有抑菌性能的黃蓮-納米氧化鋅超細玻璃纖維空氣過濾材料。
【背景技術】
[0003]現代醫療中為最大限度降低手術感染的風險,除使用各種各樣消毒器材外,專門建造了用於手術的無菌室,即被稱為層流手術室的無菌空間,採用空氣潔淨技術對微生物汙染採取過濾,達到控制空間環境中空氣潔淨度,適於各類手術要求的環境,在手術室內形成正負壓差環境,使空氣流從潔淨度高的手術區域流向潔淨度低的區域,一股細小、薄層的氣流,以均勻流速向同一方向輸送,實現手術室內空氣單向流的方式,帶走和排出氣流中塵埃顆粒及細菌。層流手術室分為垂直層流式和水平層流式兩種,目前一般多採用效果較好的垂直層流式,即垂直層流式高效過濾器設於手術病床的正上方,氣流垂直向病床吹送,迴風口設在牆面的四角,確保手術臺潔淨度達標,降低手術的感染率,所用的核心的潔淨設備被稱為高效空氣過濾器(即HEPA),通常包括產生氣流的風機,正壓腔和設於正壓腔下方具有殺菌效果的過濾網,通常在用於過濾的過濾網上形成有用於殺菌的材料,將空氣中的顆粒物、細菌、病毒等被過濾殺菌材料過濾後阻隔,並殺滅過濾器上所吸附微生物,目前的過濾殺菌的材料,因普遍採用將納米氧化鋅等抑菌材料噴塗包裹在空氣過濾材料纖維表面,或採用將納米氧化鋅等抑菌材料單獨織成新的空氣過濾網覆與專門的空氣過濾材料複合形成雙層過濾網 ,這些的結構都是會造成空氣過濾材料的過濾路徑減小,風阻易增大,導致過濾效率下降,對於雙層過濾網來說,因非殺菌空氣過濾材料上粘附的微生物汙染不僅易產生耐藥性,而且容易大量繁殖,造成過濾材料本身被細菌汙染,導致高效空氣過濾器對環境產生二次汙染,人們經過研究發現,納米氧化鋅具有殺菌的作用,利用自身所產生的活性氧種造成微生物損傷而實現抗菌殺菌的效果,特別對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌有顯著的殺菌作用,且抗菌殺菌的效力持久,將納米氧化鋅與過濾材料載體適當地結合,可以有效實現過濾和殺菌的作用。

【發明內容】

[0004]本發明的技術目的是為提供一種過濾殺菌濾材,特別是具有良好殺菌、低風阻的黃蓮-納米氧化鋅超細玻璃纖維空氣過濾材料。
[0005]針對現有的高效空氣過濾器中所使用過濾材料的過濾的風阻比較大容易阻塞,被過濾材料上粘附的微生物汙染易產生耐藥性,且容易大量繁殖造成環境二次汙染的問題,本發明抑菌性黃蓮-納米氧化鋅超細玻璃纖維空氣過濾材料,將黃蓮提取液、黃原膠、氧化鋅納米顆粒和玻璃纖維,按照0.4:0.0006:0.0001:1的重量比混合後,使用熔噴設備和工藝進行熔噴織造構成超細玻璃纖維過濾材料, 所述的黃蓮提取液的製備步驟如下:取中藥黃蓮飲片20克,加入500ml水後煮沸濃縮過濾得到濃縮後濾液200ml,在90° C條件下風乾靜置得到固態的黃蓮沉澱,經過乾燥後製成細微的粉末顆粒;
所述的納米氧化鋅顆粒的製備步驟如下:將氧化鋅置與55°C去離子水按照1:8的重量百分比混合後,攪拌均勻製成氧化鋅溶液;向氧化鋅溶液通入CO 氣體,同時攪拌加熱升溫到90°C,保溫5h,然後停止通入CO 氣體和加熱;將反應後的溶液濾除水後所得物在2000C以下溫度進行烘乾後,對烘乾後的殘渣進行粉碎;將粉粉碎後的碎物再置於300°C環境下焙燒後獲得納米氧化鋅粉末;
所述的黃原膠是以玉米澱粉為主要原料,由微生物黃單孢桿菌在特定的條件下發酵,再經提煉、乾燥、研磨而製成的呈類白或淡黃色粉末狀的高分子多糖聚合物合成膠,該黃原膠純度在99%以上;
所述的玻璃纖維為一種R2O (Li2O, Na2O, K2O)的含量為11.9%_16.4%鈉鈣矽酸鹽成分的中鹼纖維。
[0006]本發明所述的抑菌性黃蓮-納米氧化鋅超細玻璃纖維空氣過濾材料中,還包括有非離子型高分子表面活性劑聚乙烯批咯燒酮(Poly vinyl pyrrolidone,簡稱PVP),該表面活性劑聚乙烯吡咯烷酮:黃蓮提取液:黃原膠:氧化鋅納米顆粒:玻璃纖維的質量比為
0.005:0.4:0.0006:0.0001:1。
[0007]本發明所述的抑菌性黃蓮-納米氧化鋅超細玻璃纖維空氣過濾材料中,還包括有陰離子型表面活性劑十二燒基笨磺酸鈉(linear alkylbenzene sulfonate簡稱LAS),該表面活性劑十二烷基笨磺酸鈉:黃蓮提取液:黃原膠:氧化鋅納米顆粒:玻璃纖維的質量比為
0.004:0.4:0.0006:0.0001:1。
[0008]有益效果:本發明的抑菌性黃蓮-納米氧化鋅超細玻璃纖維空氣過濾材料,將黃蓮提取物、納米氧化鋅顆粒、黃原膠與玻璃纖維四種物質混合併熔噴,使經熔噴織造構成的超細玻璃纖維過濾材料除具備空氣過濾性能外,還具有對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、白色念珠菌等細苗、病毒的抑菌性能,本明的一種抑菌性黃蓮-納米氧化鋅超細玻璃纖維空氣過濾材料與現有技術比較,由黃連提取物、納米氧化鋅顆粒、黃原膠與玻璃纖維混合,經熔噴織造構成超細玻璃纖維過濾紙,是一種具有抑菌性能的新型空氣過濾材料。本發明中將黃連提取物、納米氧化鋅粉末、黃原膠與玻璃纖維四種物質混合併熔噴,使經熔噴織造構成的超細玻璃纖維過濾材料除具備空氣過濾性能外,還具有對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、病毒的抑菌作用,與現有技術比較,解決了現有常規抑菌空氣過濾材料中,因普遍採用將納米氧化鋅等抑菌材料噴塗包裹在空氣過濾材料纖維表面,或將納米氧化鋅等抑菌材料織成新的空氣過濾網串並在純過濾性空氣過濾材料表面形成複合過濾層,造成空氣過濾材料因過濾路徑減小,風阻增大導致的過濾效率下降,且純過濾層所集聚的微生物汙染不能及時被殺滅而產生耐藥性,大量繁殖後易使高效空氣過濾器產生對環境造成二次汙染的問題。本發明具備持久穩定的抑菌性能,中藥黃蓮具有廣譜抗菌作用,尤其對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、白色念珠菌、銅綠假單胞菌、結核桿菌等醫院空氣常見感染細菌具有顯著抑菌效果,且安全性高、效力持久、無細菌耐藥性,黃蓮提取物與納米氧化鋅顆粒合用,具有顯著抑菌增效作用,特別適用於醫院等公共環境空氣過濾器的過濾材料,且能夠大幅度降低生產的成本。[0009]有關本發明的詳細內容及技術,茲就配合【專利附圖】

【附圖說明】如下。
【專利附圖】

【附圖說明】
[0010]圖1、為本無囷手術室的結構不意圖;
圖2、為本熔噴生產工藝流程的示意圖。
【具體實施方式】
[0011]請參照圖1和圖2所示,為本發明一種抑菌性黃蓮-納米氧化鋅超細玻璃纖維空氣過濾材料的一種具體實施例,該抑菌性黃蓮-納米氧化鋅超細玻璃纖維空氣過濾材料,將黃蓮提取液、黃原膠、氧化鋅納米顆粒和玻璃纖維,按照0.4:0.0006:0.0001:1的重量比混合後,使用熔噴設備和工藝進行熔噴織造構成超細玻璃纖維過濾材料,
所述的黃蓮提取液的製備步驟如下:取中藥黃蓮飲片20克,加入500ml水後煮沸濃縮過濾得到濃縮後濾液200ml,在90° C條件下風乾靜置得到固態的黃蓮沉澱,經過乾燥後製成細微的粉末顆粒;
所述的納米氧化鋅顆粒的製備步驟如下:將氧化鋅置與55°C去離子水按照1:8的重量百分比混合後,攪拌均勻製成氧化鋅溶液;向氧化鋅溶液通入CO 氣體,同時攪拌加熱升溫到90°C,保溫5h,然後停止通入CO氣體和加熱;將反應後的溶液濾除水後所得物在200°C以下溫度進行烘乾後,對烘乾後的殘渣進行粉碎;將粉粉碎後的碎物再置於300°C環境下焙燒後獲得納米氧化鋅粉末;
所述的黃原膠是以玉米澱粉為主要原料,由微生物黃單孢桿菌在特定的條件下發酵,再經提煉、乾燥、研磨而製成的呈類白或淡黃色粉末狀的高分子多糖聚合物合成膠,該黃原膠純度在99%以上;
所述的玻璃纖維為一種R2O (Li2O, Na2O, K2O)的含量為11.9%_16.4%鈉鈣矽酸鹽成分的中鹼纖維。
[0012]本發明所述的抑菌性黃蓮-納米氧化鋅超細玻璃纖維空氣過濾材料中,還包括有非離子型高分子表面活性劑聚乙烯批咯燒酮(Poly vinyl pyrrolidone,簡稱PVP),該表面活性劑聚乙烯吡咯烷酮:黃蓮提取液:黃原膠:氧化鋅納米顆粒:玻璃纖維的質量比為
0.005:0.4:0.0006:0.0001:1。
[0013]本發明所述的抑菌性黃蓮-納米氧化鋅超細玻璃纖維空氣過濾材料中,還包括有陰離子型表面活性劑十二燒基笨磺酸鈉(linear alkylbenzene sulfonate簡稱LAS),該表面活性劑十二烷基笨磺酸鈉:黃蓮提取液:黃原膠:氧化鋅納米顆粒:玻璃纖維的質量比為
0.004:0.4:0.0006:0.0001:1。
[0014]實施例1:
1、製備黃蓮提取液的:取中藥黃蓮飲片800克,加入20000ml水後煮沸濃縮過濾得到濃縮後濾液8000ml,在90° C條件下風乾靜置得到固態的黃蓮沉澱,經過乾燥後製成細微的粉末顆粒400克。
[0015]2、水溶性氧化鋅納米顆粒製備:
2、將0.1克氧化鋅置與55°C去離子水按照1:8的重量百分比混合後,攪拌均勻製成氧化鋅溶液;向氧化鋅溶液通入CO 氣體,同時攪拌加熱升溫到90°C,保溫5h,然後停止通ACO 氣體和加熱;將反應後的溶液濾除水後所得物在200°C以下溫度進行烘乾後,對烘乾後的殘渣進行粉碎;將粉粉碎後的碎物再置於300°c環境下焙燒後獲得納米氧化鋅粉末
0.1 克。
[0016]請參照圖1所示,為本發明的中所使用的熔噴設備的示意圖,R2O (Li20、Na20、K20)含量為15%的鈉鈣矽酸鹽成分混合原料1000克經過熔融後,從多孔漏板I的入口處進入後,從漏板孔漏出,高壓熱氣流從漏板孔兩側的熱氣流孔2處吹出,下降過程中經冷風管3冷卻後,又經過冷卻管5沿著輸送帶方向向右吹落於輸送帶8上,在此玻璃纖維布的熔噴過程中,將黃蓮粉末顆粒400克、氧化鋅納米顆粒0.1克和純度99.5%黃原膠均勻混合後的粉末0.6克,通過高壓輸送管道輸入到高壓氣流管內,因此黃蓮粉末顆粒和氧化鋅納米顆粒會與熔融態玻璃纖維表面附著並相互凝固,從而可以保證具有最佳的殺菌的效果,且不會脫落,也不會減小玻璃纖維濾材過濾路徑的截面積,能夠保證具有良好的抗菌和殺菌的效果,經過如圖2所示的安裝了該玻璃纖維過濾材料20的900平方米無菌房間10,進行5小時通風殺菌效果測試後表明,對金黃色葡萄球菌殺滅率在99.5%以上,對大腸桿菌的殺滅率在95.7%以上。
[0017]實施例2:
1、製備黃蓮提取液的:取中藥黃蓮飲片1000克,加入25000ml水後煮沸濃縮過濾得到濃縮後濾液10000ml,在90° C條件下風乾靜置得到固態的黃蓮沉澱,經過乾燥後製成細微的粉末顆粒400克。
[0018]2、水溶性氧化鋅納米顆粒製備:
2、將0.1克氧化鋅置與55°C去離子水按照1:8的重量百分比混合後,攪拌均勻製成氧化鋅溶液;向氧化鋅溶液通入CO 氣體,同時攪拌加熱升溫到90°C,保溫5h,然後停止通入CO 氣體和加熱;將反應後的溶液濾除水後所得物在200°C以下溫度進行烘乾後,對烘乾後的殘渣進行粉碎;將粉粉碎後的碎物再置於300°C環境下焙燒後獲得納米氧化鋅粉末
0.1 克。
[0019]請參照圖1所示,為本發明的中所使用的熔噴設備的示意圖,R2O (Li20、Na20、K20)含量為15%的鈉鈣矽酸鹽成分混合原料1000克經過熔融後,從多孔漏板的入口處進入後,從漏板孔漏出,高壓熱氣流從漏板孔兩側的熱氣流孔處吹出,下降過程中經冷風管冷卻後,又經過冷卻管沿著輸送帶方向向右吹落於輸送帶上,在此玻璃纖維布的熔噴過程中,將黃蓮粉末顆粒500克、氧化鋅納米顆粒0.1克和純度99.5%黃原膠均勻混合後的粉末0.6克,通過高壓輸送管道輸入到高壓氣流管內,因此黃蓮粉末顆粒和氧化鋅納米顆粒會與熔融態玻璃纖維表面附著並相互凝固,從而可以保證具有最佳的殺菌的效果,且不會脫落,也不會減小玻璃纖維濾材過濾路徑的截面積,能夠保證具有良好的抗菌和殺菌的效果,經過如圖2所示的安裝了該玻璃纖維過濾材料的900平方米無菌房間,進行5小時通風殺菌效果測試後表明,對金黃色葡萄球菌殺滅率在99.8%以上,對大腸桿菌的殺滅率在97.3%以上。
[0020]實施例3:
1、製備黃蓮提取液的:取中藥黃蓮飲片800克,加入20000ml水後煮沸濃縮過濾得到濃縮後濾液8000ml,在90° C條件下風乾靜置得到固態的黃蓮沉澱,經過乾燥後製成細微的粉末顆粒400克。
[0021]2、水溶性氧化鋅納米顆粒製備: 2、將0.12克氧化鋅置與55°C去離子水按照1:8的重量百分比混合後,攪拌均勻製成氧化鋅溶液;向氧化鋅溶液通入CO氣體,同時攪拌加熱升溫到90°C,保溫5h,然後停止通入CO 氣體和加熱;將反應後的溶液濾除水後所得物在200°C以下溫度進行烘乾後,對烘乾後的殘渣進行粉碎;將粉粉碎後的碎物再置於300°C環境下焙燒後獲得納米氧化鋅粉末
0.1 克。
[0022]請參照圖1所示,為本發明的中所使用的熔噴設備的示意圖,R2O (Li20、Na20、K20)含量為15%的鈉鈣矽酸鹽成分混合原料1000克經過熔融後,從多孔漏板的入口處進入後,從漏板孔漏出,高壓熱氣流從漏板孔兩側的熱氣流孔處吹出,下降過程中經冷風管冷卻後,又經過冷卻管沿著輸送帶方向向右吹落於輸送帶上,在此玻璃纖維布的熔噴過程中,將黃蓮粉末顆粒400克、氧化鋅納米顆粒0.12克和純度99.5%黃原膠均勻混合後的粉末0.6克,通過高壓輸送管道輸入到高壓氣流管內,因此黃蓮粉末顆粒和氧化鋅納米顆粒會與熔融態玻璃纖維表面附著並相互凝固,從而可以保證具有最佳的殺菌的效果,且不會脫落,也不會減小玻璃纖維濾材過濾路徑的截面積,能夠保證具有良好的抗菌和殺菌的效果,經過如圖2所示的安裝了該玻璃纖維過濾材料的900平方米無菌房間,進行5小時通風殺菌效果測試後表明,對金黃色葡萄球菌殺滅率在99.9%以上,對大腸桿菌的殺滅率在98.2%以上。
[0023]經過上述的實施例對比發現,適當單獨增加黃蓮提取物0.2倍,或者適當單獨增加氧化鋅納米粉末0.2倍,都會增加殺菌的效率,但是增加的幅度不明顯。
[0024]實施例4:
1、製備黃蓮提取液的:取中藥黃蓮飲片800克,加入20000ml水後煮沸濃縮過濾得到濃縮後濾液8000ml,在90° C條件下風乾靜置得到固態的黃蓮沉澱,經過乾燥後製成細微的粉末顆粒400克。
[0025]2、水溶性氧化鋅納米顆粒製備:
2、將0.1克氧化鋅置與55°C去離子水按照1:8的重量百分比混合後,攪拌均勻製成氧化鋅溶液;向氧化鋅溶液通入CO 氣體,同時攪拌加熱升溫到90°C,保溫5h,然後停止通入CO 氣體和加熱;將反應後的溶液濾除水後所得物在200°C以下溫度進行烘乾後,對烘乾後的殘渣進行粉碎;將粉粉碎後的碎物再置於300°C環境下焙燒後獲得納米氧化鋅粉末
0.1 克。
[0026]請參照圖1所示,為本發明的中所使用的熔噴設備的示意圖,R2O (Li20、Na20、K20)含量為15%的鈉鈣矽酸鹽成分混合原料1000克經過熔融後,從多孔漏板的入口處進入後,從漏板孔漏出,高壓熱氣流從漏板孔兩側的熱氣流孔處吹出,下降過程中經冷風管冷卻後,又經過冷卻管沿著輸送帶方向向右吹落於輸送帶上,在此玻璃纖維布的熔噴過程中,將聚乙烯吡咯烷酮0.5克、黃蓮粉末顆粒400克、氧化鋅納米顆粒0.1克和純度99.5%黃原膠均勻混合後的粉末0.6克,通過高壓輸送管道輸入到高壓氣流管內,因此黃蓮粉末顆粒和氧化鋅納米顆粒會與熔融態玻璃纖維表面附著並相互凝固,從而可以保證具有最佳的殺菌的效果,且不會脫落,也不會減小玻璃纖維濾材過濾路徑的截面積,能夠保證具有良好的抗菌和殺菌的效果,經過如圖2所示的安裝了該玻璃纖維過濾材料的900平方米無菌房間,對金黃色葡萄球菌殺滅率在99.8%以上,對大腸桿菌的殺滅率在96.8%以上。
[0027]此實施例中,聚乙烯吡咯烷酮作為表面活性劑,可以輔助提高殺菌的效果。
[0028]實施例5 1、製備黃蓮提取液的:取中藥黃蓮飲片800克,加入20000ml水後煮沸濃縮過濾得到濃縮後濾液8000ml,在90° C條件下風乾靜置得到固態的黃蓮沉澱,經過乾燥後製成細微的粉末顆粒400克。
[0029]2、水溶性氧化鋅納米顆粒製備:
2、將0.1克氧化鋅置與55°C去離子水按照1:8的重量百分比混合後,攪拌均勻製成氧化鋅溶液;向氧化鋅溶液通入CO 氣體,同時攪拌加熱升溫到90°C,保溫5h,然後停止通入CO 氣體和加熱;將反應後的溶液濾除水後所得物在200°C以下溫度進行烘乾後,對烘乾後的殘渣進行粉碎;將粉粉碎後的碎物再置於300°C環境下焙燒後獲得納米氧化鋅粉末
0.1 克。
[0030]請參照圖1所示,為本發明的中所使用的熔噴設備的示意圖,R2O (Li2O, Na2O,K2O)含量為15%的鈉鈣矽酸鹽成分混合原料1000克經過熔融後,從多孔漏板的入口處進入後,從漏板孔漏出,高壓熱氣流從漏板孔兩側的熱氣流孔處吹出,下降過程中經冷風管冷卻後,又經過冷卻管沿著輸送帶方向向右吹落於輸送帶上,在此玻璃纖維布的熔噴過程中,將十二烷基笨磺酸鈉4克、黃蓮粉末顆粒400克、氧化鋅納米顆粒0.1克和純度99.5%黃原膠均勻混合後的粉末0.6克,通過高壓輸送管道輸入到高壓氣流管內,因此黃蓮粉末顆粒和氧化鋅納米顆粒會與熔融態玻璃纖維表面附著並相互凝固,從而可以保證具有最佳的殺菌的效果,且不會脫落,也不會減小玻璃纖維濾材過濾路徑的截面積,能夠保證具有良好的抗菌和殺菌的效果,經過如圖2所示的安裝了該玻璃纖維過濾材料的900平方米無菌房間,對金黃色葡萄球菌殺滅率在99.7%以上,對大腸桿菌的殺滅率在96.7%以上。
[0031]此實施例中,十二烷基笨磺酸鈉作為表面活性劑,可以輔助提高殺菌效果。
【權利要求】
1.一種抑菌性黃蓮-納米氧化鋅超細玻璃纖維空氣過濾材料,其特徵在於將黃蓮提取液、黃原膠、氧化鋅納米顆粒和玻璃纖維,按照0.4:0.0006:0.0001:1的重量比混合後,使用熔噴設備和工藝進行熔噴織造構成超細玻璃纖維過濾材料, 所述的黃蓮提取液的製備步驟如下:取中藥黃蓮飲片20克,加入500ml水後煮沸濃縮過濾得到濃縮後濾液200ml,在90° C條件下風乾靜置得到固態的黃蓮沉澱,經過乾燥後製成細微的粉末顆粒; 所述的納米氧化鋅顆粒的製備步驟如下:將氧化鋅置與55°C去離子水按照1:8的重量百分比混合後,攪拌均勻製成氧化鋅溶液;向氧化鋅溶液通入CO 氣體,同時攪拌加熱升溫到90°C,保溫5h,然後停止通入CO 氣體和加熱;將反應後的溶液濾除水後所得物在200°C以下溫度進行烘乾後,對烘乾後的殘渣進行粉碎;將粉粉碎後的碎物再置於300°C環境下焙燒後獲得納米氧化鋅粉末; 所述的黃原膠是以玉米澱粉為主要原料,由微生物黃單孢桿菌在特定的條件下發酵,再經提煉、乾燥、研磨而製成的呈類白或淡黃色粉末狀的高分子多糖聚合物合成膠,該黃原膠純度在99%以上; 所述的玻璃纖維為一種R2O (Li2O, Na2O, K2O)的含量為11.9%_16.4%鈉鈣矽酸鹽成分的中鹼纖維。
2.根據權利要求1所述的抑菌性黃蓮-納米氧化鋅超細玻璃纖維空氣過濾材料,其特徵在於:還包括有非離子型高分子表面活性劑聚乙烯批咯燒酮(Poly vinyl pyrrolidone,簡稱PVP),該表面活性劑聚乙烯吡咯烷酮:黃蓮提取液:黃原膠:氧化鋅納米顆粒:玻璃纖維的質量比為 0.005:0.4:0.0006:0.0001:1。
3.根據權利要求1所述的抑菌性黃蓮-納米氧化鋅超細玻璃纖維空氣過濾材料,其特徵在於:還包括有陰離子型表面活性劑十二燒基笨磺酸鈉(linear alkylbenzenesulfonate簡稱LAS),該表面活性劑十二烷基笨磺酸鈉:黃蓮提取液:黃原膠:氧化鋅納米顆粒:玻璃纖維的質量比為0.004:0.4:0.0006:0.0001:1。
【文檔編號】A61L101/30GK103816718SQ201310748702
【公開日】2014年5月28日 申請日期:2013年12月31日 優先權日:2013年12月31日
【發明者】劉陽, 塗瑤生, 孫冬梅, 陳玉興 申請人:廣東省第二中醫院

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直流氧噴裝置的製作方法

專利名稱:直流氧噴裝置的製作方法技術領域:本實用新型涉及ー種醫療器械,具體地說是ー種直流氧噴裝置。背景技術:臨床上的放療過程極易造成患者的局部皮膚損傷和炎症,被稱為「放射性皮炎」。目前對於放射性皮炎的主要治療措施是塗抹藥膏,而放射性皮炎患者多伴有局部疼痛,對於止痛,多是通過ロ服或靜脈注射進行止痛治療

新型熱網閥門操作手輪的製作方法

專利名稱:新型熱網閥門操作手輪的製作方法技術領域:新型熱網閥門操作手輪技術領域:本實用新型涉及一種新型熱網閥門操作手輪,屬於機械領域。背景技術::閥門作為流體控制裝置應用廣泛,手輪傳動的閥門使用比例佔90%以上。國家標準中提及手輪所起作用為傳動功能,不作為閥門的運輸、起吊裝置,不承受軸向力。現有閥門

用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法

專利名稱:用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法背景技術:1-本發明所屬領域本發明涉及一種用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置,其中的管狀容器被放在循環於配送鏈上的文檔匣或託架裝置中。本發明特別適用於,然而並非僅僅專用於,對引入自動分析系統的血液樣本試管之類的自動識別。本發明還涉及專為實現讀