Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дезинфектология / Цетлин В.М., Вилькович В.А. Физико-химические факторы дезинфекции-1.pdf
Скачиваний:
32
Добавлен:
07.10.2020
Размер:
17.02 Mб
Скачать

щи ой в

1 8

мк при 39°

равна 2 1 2

г/1 00

м2 в час.

При

низких

температурах

проницаемость

пленок резко сни­

жается; для той же пленки при 4° она равна 20

г/ 1 00

м2

в час. По паропроницаемости полиэтилентерефталат бли­

зок к полиэтилену.

 

п л е н к а.

Получаемые из супер­

П о л и а м и д н а я

полиамида и

нейлона полиамидные

пленки

 

обладают

рядом

ценных

свойств,

благодаря

которым они нашли

nрименение

в различных отраслях

промышленности

и

сельского

хозяйства.

По прочности и

эластичности

 

они

превосходят большинство синтетических высокополимер­

ных

материалов.

 

Полиамиды

хорошо проницаемы

 

для

ультрафиолетовых лучей и относительно слабо для га­

зов. Они набухают в воде (за 24

часа до

1 0 % ), прони­

цаемы для пара, очень стойки к щелочам, растворителям,

жирам, нефти,

не подвергаются

бактериальной

порче.

Под

влиянием

кислот разрушаются.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. КЛЕЕНКА И КОЖИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К л

е е н к а

- ткань,

покрытая

с

одной

или

двух

сто­

рон

слоем композиции из

олифы,

наполнителей и красок

или

лаков. В последнее время в покрывающую компо­

зицию широко вводят синтетические смолы.

 

 

 

 

 

 

Поверхность клеенки может быть гладкой или покры­

той рисунком, цветным или рельефным. Поверхностный

слой

клеенки,

или

«грунт»,

приготовленный на

олифе

из

льняного

и

других

высыхающих

масел,

 

по

высыхании

образуют

блестящую,

твердую,

но

в

то же

время

гибкую,

эластичную

пленку, непроницаемую

для

воды,

дезинфи­

цирующих растворов,

пыли

и не портящуюся

от

их

дей­

ствия,

мало

пропускающую

газы,

нерастворимую в

мас­

.11 ах

и

органических растворителях

и

не

 

изменяющуюся

от действия повышенной,

 

в пределах

1 00

°

температуры.

 

 

При

температуре

ниже

0

°

 

клеенка

с

грунтом

на олифе

 

 

из льняного масла становится хрупкой.

практике,

 

для

Клеенка

применяется

в

медицинской

 

обивки

мебели и

дверей,

 

для

покрытия

полов,

стен

 

и

потолков

на

транспортных

 

средствах,

для

изготовления

плащей, переплетов книг,

тетрадей и для

других

целей.

В настоящее

время

 

широко

применяется

 

клеенка

с -искусственными

грунтами

из

синтетических,

в

том

чис­

ле резиновых,

материалов

 

без

использования

олифы.

 

Та-

'/5/

кая клеенка почти ничем не отличается от

обыкновен­

ной, но обладает лучшей

морозостойкостью,

большей

эластичностью

 

и меньшей осыпаемостью грунта. Приме­

няются

также нитролаковые покрытия.

Если нитролаки

наносятся непосредственно на ткань, получается лучшее

сцепление.

 

В

 

производстве

нитролаковой

клеенки на

ткань наносится грунт из нитроцеллюлозы,

растворите­

лей, пластикаторов и красок. В качестве грунтов приме­

няются также ацетилцеллюлоза и искусственные смолы.

Для

основы клеенки в зависимости от сортов и видов

применяются

хлопчатобумажные

ткани:

миткаль,

бязь,

саржа и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская подкладная клеенка готовится на мит­

кале или бязи, имеет с обеих сторон поверхность, покры­

тую грунтом белого или кремового цвета. Медицинская

компрессная клеенка изготовляется на . редкой шелковой

или вискозной

 

ткани. Она

имеет

поверхность, покрытую

с обеих

сторон

прозрачной пленкой масляного

лака без

наполнителей и красок.

 

в

особенности

подклад­

Обеззараживание клеенок,

ных, сопряжено с рядом

трудностей.

На вертикально

расположенных

клеенках,

ввиду

их гидрофобности,

дез­

инфицирующие

растворы плохо удерживаются.

 

В

этих

случаях, очевидно, уместно

добавление поверхностно­

активных

веществ. При погружении клеенки в растворы

обычно образуются воздушные пузыри, поэтому

обез­

зараживание

 

таким способом следует проводить

тща­

тельно, постепенно опуская клеенку в раствор с тем, что­

бы не появлялись пузыри.

 

 

 

 

 

 

 

 

В. И. Вашков, П. Ф. Милявская и соавторы [19] счи­

тают наиболее эффективным, не требующим экспозиции,

удобным и экономичным способом дезинфекции клеенок

промывание

ее ветошью, споласкиваемой в

дезинфици­

рующем

растворе с последующим вытиранием

 

той же

хорошо

отжатой ветошью. Таким приемом авторы реко­

мендуют пользоваться как

при текущей, так и

при за-

ключительной

дезинфекции.

 

11ранитоль,

дерматин,

Искусственные кожи - кирза,

текстовинит, искусственная замша и другие кожзамени­

тели по физико-химическим свойствам близки к клеен­

кам.

 

К:ожей называется шкура, лишенная

волоса,

К: о ж а.

сохранившая

волокнистое

строение, обладающая

nотре-

152

бительскими свойствами и применяемая для изготовле­

ния

обуви,

 

одежды, шорно-седельных,

технических и

других

изделий.

 

свойства

кожи

в

 

значительной

 

Физико-химические

 

степени зависят от природы и выделки: от степени плот­

ности,

количества растворимых веществ, характера

дуб­

ления, присутствия свободных кислот. Кожа подвержена

действию химикатов. Чем кожа толще, тем она меньше

видоизменяется под влиянием кислот, щелочей и окис­

лителей. Свойства кожи также зависят от качества кра­

сителей.

 

 

волокнистым

и

 

пористым

строением, кожа

в

Обладая

 

нормальных

условиях

имеет

влажность

в

пределах

16- 1 8 % .

 

Намокаемость

 

кожи

высокая:

за

2

часа

достигает 5G %'.

Водопроницаемость

средняя:

за

1

час

2,5 мл/см2

 

Под влиянием высоких температур как в ви­

де

 

сухого

горячего воздуха, так и под влиянием пара

значительно видоизменяются физико-химические свойст­

ва кожи. И. Р. Степанов [98] отмечает, что под действием

влажного

горячего

воздуха

 

температ)'lры

63°

кожаные

(а также меховые) вещи портятся в результате сверты­

вания белков, содержащихся в коже.

Поэтому кожу не

рекомендуется

дезинфицировать влажным горячим

воз­

духом (в камерах).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При дезинфекции и дезинсекции все чаще приходится

иметь дело

 

с

различными

изделиями,

изготовляемыми из

искусственных материалов. Ниже приводится характери­

стика наиболее часто встречающихся пластиков.

 

 

 

П о л и э т и л е в-полимер

этилена,

конструкционный.

поделочный

материал,

получаемый из твердых

роговид­

ны

частиц,

порошка,

гранул,

крошки.

В зависимости от

 

х

технических

 

условий и марок включает различные

до­

бавки. Цвет изделий из полиэтилена бывает от белого

до

серого

или

светло-коричневого.

Полиэтилен

приме­

няется

для изготовления прессованных и литых деталей,

пленок,

арматуры,

оборудования.

Температура плавле­

ния

полиэтилена

1 10

-115

°

,

водопоглощаемость

очень

 

малая

(за

24 часа

в пределах 0,1-0,6 % )

;

он

набухает

в

маслах

и

органических

 

растворителях.

Полиэтилен

сто

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ек против химических реагентов.

 

 

 

 

 

 

 

153

В и н ,и п л а с т ы

получаются

из

полихлорвиниловых

смол. Конструкционный, поделочный

материал

в виде

смол, пластиката, пенопласта применяется для

изготов­

ления различных деталей, емкостей, бачков для питье­

вой воды, лаков

и красок, грунтов по краске, пленки.

Изделия из винипласта получают прессованием из ви­

ниловых пластинок. Температура

размягчения винипла­

стов находится в

пределах 1 2 1

-1

40° , влагоемкость не­

значительная: за

24 часа не превышает 0.6:%'. Винипла­

сты стойки к химическим реагентам и коррозии.

П о л и с т и р о л - полимер

стирола, термопластиче­

,ский, конструкционный материал для изготовления ши­

рокого круга потребительских

и

технических изделий,

а также пенопласта. Изделия получают из полуфабри­ катов в виде порошка, гранул или плит. Полистирол разлагается при 200° . Водопоглощение за 24 часа у блоч­ ных и эмульсионных марок - 0,03 г/дм2, а у пенопласта '(),3 кг/м2Этот пластик разрушается в органических рас­ творителях, но стоек к химическим реагентам.

А к р и л а т н ы е п л а с т и к и (органическое стекло) . Изготовляются из порошка, получаемого при эмульсион­ ной полимеризации метилового эфира метакриловой кис­ лоты в водной среде с добавкой пластификатора. Акри­ латы используются для изготовления легких, прозрачных деталей, не подвергающихся нагреву. Акрилаты облада­ ют повышенной стойкостью к воде, маслам, органиче­ ским растворителям, кислотам и щелочам.

Ф е н о п л а с т ы. Основным продуктом получения является фенолформальдегидная смола. Фенопласты представляют собой конструкционный, поделочный мате­ риал для различных изделий технического назначения с большой прочностью и повышенной тепло- и водостой­ костью. Готовые изделия имеют различные расцветки. Фенопласты обладают незначительной влагоемкостью, под влиянием сильных кислот и щелочей разрушаются.

Кэтой же группе пластмасс относятся стеклотекстолиты

иасбоволокниты, применяемые для изготовления полов,

перегородок, потолков и различных отделочных мате­

риалов.

А м и н о п л а с т ы. Главным сырьем является моче­ вино-формальдегидная смола и сульфитная целлюлоза. Изделия из аминопластов имеют очень широкое бытовое, техническое и декоративное назначение. Их получают

154

прессованием

из порошков различных цветов. Амино­

пласты обладают большой водо- и маслостойкостью.

 

Как показали наши исследования

[20],

аминопласто­

вые изделия при температуре

140° и

экспозиции 20

ми­

нут коробятся, теряют

первоначальную

форму, размяг­

чаются. Аминопластовую посуду нельзя кипятить, так

как она при кипячении деформируется, становится круп­

нопористой. Необходимо также отметить, что аминопла­

стовые изделия гигроскопичны. В зависимости от марок

аминопласты

имеют различную

стойкость

к

щелочам.

Даже малоконцентрированные ,растворы кислот разру­

шают аминопласУы. Окислители не вызывают заметных

изменений

в этом виде пластмасс.

 

 

 

 

кон-

Э п о к с и д н ы е

с м о л ы

являются продуктом

. денсации дифенилов и эпихлорrидрина. Используются

для изготовления лаков и эмалей, а также как сырье для

изготовления стеклопластиков конструкционного назна­

чения. Эпоксидные пластики стойки к кислотам,

щело­

чам и растворителям.

 

 

 

 

 

широкое при­

Помимо отмеченных выше пластиков,

 

менение имеют древесно-стружечные, древесно-слоистые

и древесно-волокнистые материалы,

в

состав

которых

входит древесина различного вида и вяжущая синтети­

ческая смола.

Эти пластики в зависимости от количества

входящей

древесины и

других

компонентов

обладают

большей или меньшей влагоемкостью, нестойки к кисло ­

там и щелочам.

 

 

из

монолитных пластмасс

Обеззараживание изделий

не вызывает особых затруднений. Под влиянием хлорсо­

держащих препаратов в пластмассах не происходит ви­

димых изменений.

Следует

лишь

воздерживаться

от

применения высоких температур и кипячения [20]. Дре­

весно-стружечные и другие древесные композиции при

обеззараживании вызывают затруднения в первую оче­

редь из-за их большой пористости

(возбудители

могут

проникать

внутрь), а также из-за физико-химических

свойств (нестойкость к ряду дезаrентов).

 

 

пластики.

Г а з о н а п о л н е н н ы е л е r к о в е с н ы е

Легковесные пластики все чаще встречаются в дезин­

фекции, так как применяются в быту в виде различных

изделий. Так, из поролона изготовляют матрацы, подуш­

ки; игрушки, губки для мытья посуды,

подставки

под

чайники

и

другие

предметы,

применяемые

в

быту,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155

в лечебных и детских учреждениях, а также на произ­

водствах.

 

 

 

 

 

легковесных пластиков

( га­

Как

показывает название

зонаполненные),

их

малый

вес

объясняется

тем,

что

в пластике имеются

включения газа

(воздух,

азот,

угле­

кислый

газ).

Вся масса пластика

пористая, поэтому при

большом

объеме

пластик

имеет малый

вес.

механиче­

Такая

структура

пластика определяет его

ские

свойства. Вследствие малого количества пластика

в единице объема механические свойства легковесной

композиции невысоки и в то же время некоторые физи­

ческие свойства, в частности теплоизоляционные, весьма

значительны.

строению

легковесные

пластики

могут

По своему

быть разделены на четыре группы:

1 ) пенистые или ячеи­

стые

(пенопласты), 2) пористые

(поропласты), 3)

сото­

вые

(сотопласты), 4) волокнистые газонаполненные ма­

териалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенистые пластики представляют собой как бы твер­

дую пену с не сообщающимися между собой ячейками,

заполненными газами. Пористые пластики имеют ячей­

ки, сообщающиеся между собой, как в резиновой губке.

Иногда при изготовлении пластика пенистая и пористая

структура образуется одновременно.

 

 

 

 

Они

Сотовые пластики имеют вид пчелиных сот.

 

изготовляются механическим путем из пропитанных син­

тетической смолой листов бумаги, ткани или

стеклотка­

ни. К этому виду конструкции можно отнести пластик,

изготовленный склеиванием гофрированных листов, уло­

женных

 

перекрестно

по отношению

к соседним

слоям

(винидур и др.).

пластики

имеют

полости и капилляры,

Волокнистые

беспорядочно

размещенные в

массе пластика.

Эти

поло­

сти

обычно сообщаются

между собой,

что приближает

пластик к типу поропластов.

 

 

 

 

 

 

лег­

В качестве исходных веществ для изготовления

ковесных пластиков применяют поливинилхлорид, поли­

стирол, эфиры целлюлозы, фенопласты, аминопласты,

полиэфиры, эпоксидные смолы и др.

 

 

 

 

 

Эластичный пластик - поролон - имеет 50-70 % от­

крытых

пор. Его получают при использовании алифати­

ческих кислот с длинной

углеродной

цепью между кар­

боксильными группами (например,

себациновая кислота)

156