Способ защиты оптических узлов и приборов от микробиологических повреждений

 

O Il N С А H И Е (п)921487

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Соевтсиик

Социалистических республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 05.06.80 (21) 2932925/30-15 (5l)N. Кл.

А 01 и 43/02

А 01 N 33/18 с присоединением заявки,%

Гавударстванньй каиитат

СССР па делам изабретений и открытий (23 ) П риоритет

Опубликовано . 23,04.82. Бюллетень 1та 15 (И "ДК 632 952.

632.953 (088.8) Дата опубликования описания 23.04.82

Г. Г.Голованенко, Г. В.Марютичев, Н; П. Елинов, Н. А. Заикийа, .

П. А. Виноградов, М. С. Родионова Л. В. Березниковская, 3. В. Широкшина, Е. Я. Сорокин и Е. Е. Робаковска (72) Авторы изобретения (7l) Заявитель, т

I (54) СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОПТИЧЕСКИХ УЗЛОВ И ПРИБОРОВ

ОТ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ!

Изобретение относится к способам защиты оптических узлов и приборов от микробиблогических повреждений.

Известен способ защиты оптических, узлов и приборов от нлесневых грибов и биокоррозии, заключающийся в том, что оптические узлы н прибортт упаковьвают в материал, предварительно обработанный хроматом циклогексиламина (1).

Недостатком известного способа является то, что хромат циклогексиламина обладает токсическими свойствами и ограниченным сроком защитного действия = 1,5 — 3 r.

Цель изобретения — улучшение гигиенических свойств упаковки, увеличение сроков за» щитного действия.

Цель достигается тем, что в качестве упаковочного материала берут волокно на основе поливиннлового спирта, включающего ф - (5нитрофурил-2)акролеин.

Было проведено исследование фунгтгстатической активности поливинилспиртового волокна, включающего нитрофурилакролеин, в сравнении с хроматом циклогексиламнна (ХЦА), 2 ингибитором, применяемым в настоящее время. для защиты оптических злементов ианелий от микробиологической коррозии.

Испытания проводили следующими методамн:

1. Нанесение на засеянные чашка Петри.

На чашки с сусло-агаром асевали тест-культуру сплошным газоном, затем в центр чашки наносили по 10 мг испытуемого материала.

Волокно по возможности плотно прижимали к поверхности влажной питательной среды.

Результаты отмечали после 48 часовой экспозиции при 244С.

2. В жидкой питательной среде. В пробирки вносили по 5 мг испытуемого материала, 1 мл жидкого сусла и 0,1 мл суспензии спор тест- культуры с концентрацией клеток

100 млн/мл. Результаты отмечали после 48 часовой экспозиции прн 24 С.

3. Предварительная выдержка без питатель ной среды. В пробирки вноситти по 5 мг испытуемого материала и по 1 мл взвеси тест- култ туры в физиологическом растворе с концентрацией клеток 100 млн/мл. Пробирки выдер4 перечисленных культур грибов и помещалось в зксикаторах, на дно которых налита вода.

Эксикаторы помещались в термостат при

29 + 2 С. В качестве контроля служила обычная хлопчатобумажная вата, зараженная той же суспензией и помещенная в аналогичные условия испытания. Продолжительность испытаний — 56 сут.

При испьпайии по методу "Б" образцы исследуемого волокна/и ваты в, качестве контроля /помещали в чашки Петри íà nosepxность застывшей среды Чапека — Вокса и опрыскивали водной суспензией девяти культур грибов по ГОСТ 9.049-75. Испытание продолжалось в течение 28 сут при 29 «+ 2 С и относительной влажности воздуха более 90 o.

По истечении срока испытаний и в соответствии с шестибалльной шкалой ГОСТ 9.048 — 75 при оценке роста грибов по двум методам установлен балл "0", т. е. на испытуемом образце рост грибов отсутствовал. На контрольном образце из ваты установлен балл "3", —. умеренный рост грибов, видимый невооруженным глазом. Получений результат свидетельствует о том, что изучаемое волокно не является источникам питания для развития грибов и обладает фунгицидными свойствами.

При определении возможности применения поливинилспиртового волокна, включающего

Р- (5-нитрофурнл-2) -акролеин для защиты оптических элементов приборов использовался комплекс грибов по ГОСТ 9.048-75, рекомен-, дованный для оптических деталей:

1. Aspergillus реп!сИ1ок!ев speg.

2. Aspergil lus terrene Thorn

3. Paecilomyces varioti Bainer

4. Реп!сИ1!от chrysogenum Thorn

6. $сори1аг!орв!в brevicaulis Bain.

Исследования проводили в сравнении с ингибитором — фунгицидом ХНА, применяемым для защиты оптических приборов от микробиологических обрастаний.

Защищаемые оптические стекла заражались перечисленным выше комплексом культур плесневых грибов, после чего часть стекол заворачивалась в исследуемое волокно, часть— в бумагу ХЦА, часть — в вату (контроль). Упакованные таким образом стекла помещались при 29 . 2 С и относительной влажности воздуха более 90 o в зксикаторах с водой.

Испытания продолжались в течение 1 года, причем через каждые 3 мес производился посев -свежих опор упомянутого комплекса грибов.

Результаты испытаний на грибоустойчивость оптических стекол, защищенных ПВС вЂ” волокном, включающим Р- (5-нитрофурил-2) -акролеин, и бумагой ХЦА представлены в табл. 2. Про-, должительность исньпания — 12 месяцев.

3 921487 живали при комнатной температуре 48 ч, затем делали количественный высев, Для этого

0,1 мл жидкости (предварительно разведенной для удобства подсчета) наносили на чашку

Петри с сусло-агаром и распределяли по поверхности среды.

Во всех опытах и|пенсивность роста культуры в присутствии ингибитора сравнивали с ростом йа контрольной среде без ингибитора.

В качестве тест- культур использовали штам- гв мы грибов, рекомеццованные ГОСТ 9.048 — 75 для испытания оптических деталей:Aspergil lus

penici11o ides, А. terreus ЗЬ, Paecilomuces

Varioti 23, Реп!сИ iium chrysogenum lla, Seopu;1ariopsis brevicau1is i8b. и культурь1, свеже- 15 выделенные с поврежденных оптических стекол:

Реп!сИ1Ьт sp. 2, 12, 65, Aspergillus sp. 26, 32.

Фунгистатическое действие волокна и XQA приведено в табл. 1..

В результате исследований установлено, что волокно по своей фунгистатической активности не уступает известному ингибнтору ХЦА. Однако волокно выгодно отлйчаегся от ХПА отсутствием токсичности, удобством в применении (вата, ткань и т. п.), отсутствием повреждающего действия на материалы, поэтому оно может быть использовано для защиты оптических деталей и изделий от микробиологических повреждений, вызываемых плесневыми грибами.

Проведено исследование защитной способ. ности поливинилспиртового волокна, включаю щего P-(5-ннтрофурил-2)-акролеин, на оптических деталях приборов от плесневых обрастаний в условиях, имитирующих влажный тропический климат (в том числе согласно условиям

ГОСТ 9.048 — 75) .

Испытание фунгицидных свойств предло. женного волокна проводилось по ГОСТ

9.049 — 75 "Материалы полимерные". Методы испытаний на устойчивость к воздействию плесневых грибов". При испытании использовали метод "А"., устанавливающий, является ли материал источником питания для развития грибов, и метод "Б", устанавливающий наличие у материала фунгицидных свойств. При этом

4S

1 использовались следующие виды грибов, рекомендованные упомянутым ГОСТом:

1. Aspergillus flavus dink ex Fr.

2. АврегцИ1цв niger van Tieghem

3. Aspergil lus terreus Thîm. 56

4 Chaetomium globosum Kunze:

6. Paecilomyces varioti Bainer

6 Panic!ilium funiculosum Thorn

7. Реп!сИ1!от chrysogenum Thorn.

8. Penicil 1ium cyclopium Февт1!пя 55

9. Trichoderma ч!гЫе Pars. ex Fr.

При испьпании по методу "А" исследуемое волокно опрыскивалось водной суспензией

Таблица 1

Метод исньгвния

Тесткультура. Номер штамма

Процент площади подавления роста гриба в чашке

Количество проросппп спор по отношению к к контролю, %

Подавление роста гриба, в пробирке

Волокно ХИА

Волокно XHA

Волокно ХНА, Полное Полное 50 — 60 40 — 60

60 — 80 60 — 70

40 —. 50 30 — 40

Зб 60 — 80 60 — 80

60 — 70 50 - 60

50 — 70 . 60 — 70

30 — 40 60 — 70

11а 50 - 60 60 — 70

18б . 60 — 70 50 — 60

2 60 — 80 50 — 70

40 — 50 50 — 60

30 — 40 20 — 30

70 — 80 60 — 70

30 — 40

30- 40

40 — 50

60 — 70 70 — 80

60 — 70 60 — 70

70 — 90 70 — 80, 80 — 90 80 — 90.

60 — 70: 60 — 70

Таблица 2

Защита Результат испытания

Марка стекла

Примечания

Покрытие

Полнр.

ПВС-волокно Нет роста

Кварц

Однослойное просветление

То же

То же, К8 Двуслойное просветление

К8

5 921487 6 . Таким образом в результате. испытаний . боров от микробиологических повреждений, установлено, что исследуемое волокно по своим вызванных плесиевымн грибами. защитным свойствам не отличается от ХЦА, . однако выгодно отличается от последнего тем, Результаты испытаний, р прн что не дает осыпки на поверхности деталей и 5 29 + 2 С и относительной влажности воздуха. практически безвредно для человека, в то время более 90%, т. е. в условиях, приближатетцихся как XHA является высокотоксичным соетптне- к условиям зоны влажного тропического кликнем с кумулятивными свойствами. Следователь. мата, позволяятг рекомендовать волокно в рано, исследуемое волокно может быть рекомен- йонзх как умеренного, так и тропического илидовано для защиты оптических элементов при- Е мата.

921487

Продолжение табл.2 Результат испытания

Марка стекла

Примечания

Защита

Покрытие

Просветление

+ защита от влаги

ТК21

»

БК10

Бумага ХЦА Нет роста

Поли р.

То же

То же

К8

».

К&

ТК21

Просветление + защита от влаги

БК10

$>

Кварц

К8

Рост "3"

То же

Рост грибов лоявился в течеПолир.

Однослойное

То же

» ние первого меся-.

К& ца испытания

Просветление+ защита от влаги

ТК21

БК10

П р и м е ч а н и е. Количество образцов — 5 в каждом варианте.

40 в качестве упаковочного материала берут волокно на основе поливинилового спирта, включающего Р- (5-нитрофурил-2)-акролеин.

Способ защиты оптических узлов и приборов от микробиологических повреждений, вклю4$ чающий их упаковку в антимнкробный материал, о т л и ч s ю щ н и с я тем, что, с целью улучшения гигиенических свойств упа. ковки, увеличения срока защитного действия, Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР й= 2105б1, кл. А б1 13/00, 19бб.

Составитель Д. Сатарова

Техред М. Гергель . Корректор С. Щомак

Редактор Н. Лжуган

Заказ 2407/1 Тираж 699

ВЕ1ИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

I 13035, Москва, Ж-35, Раушская наб„д. 4/5 .

Подписное

Филиал ППП " Иатент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Однослойное

Явуслойное просветление просветление

Пвуслойное просветление

Формула изобретения

На всех образцах наблюдается осыпка порошка XHA

Способ защиты оптических узлов и приборов от микробиологических повреждений Способ защиты оптических узлов и приборов от микробиологических повреждений Способ защиты оптических узлов и приборов от микробиологических повреждений Способ защиты оптических узлов и приборов от микробиологических повреждений 

 

Похожие патенты:
Наверх