[发明专利]一类含有季铵盐和卤胺或卤胺前置体官能团的杀菌聚合物及其制备方法和应用无效
申请号: | 201210296693.4 | 申请日: | 2012-08-17 |
公开(公告)号: | CN102796214A | 公开(公告)日: | 2012-11-28 |
发明(设计)人: | 梁杰;揭志强 | 申请(专利权)人: | 上海师范大学 |
主分类号: | C08F12/08 | 分类号: | C08F12/08;C08F8/30;C08F8/20;A01N25/10;A01N43/50;A01P1/00 |
代理公司: | 上海伯瑞杰知识产权代理有限公司 31227 | 代理人: | 吴瑾瑜 |
地址: | 200234 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一类 含有 铵盐 前置 官能团 杀菌 聚合物 及其 制备 方法 应用 | ||
技术领域
本发明涉及一类新型高效可再生的高分子聚合物杀菌剂的合成和应用,具体涉及一类含有季铵盐和卤胺或卤胺前置体官能团的杀菌聚合物及其制备方法和应用。
背景技术
有效抗菌消毒材料和技术的运用是阻断有害微生物传播和流行的重要手段。由于水溶性杀菌剂具有毒性较大、易引起污染等缺点,水不溶性聚合物杀菌剂,特别是水不溶性树脂杀菌剂的研制越来越引起人们的兴趣。美国专利US4349646公开了一种通过氯甲基化的聚苯乙烯树脂或聚氯甲基丙烯酸脂树脂与叔胺或二叔基二胺反应来制备水不溶性聚季铵盐型杀菌树脂的方法。US4826924公开了一种通过氯甲基化的聚苯乙烯树脂或聚苯乙烯-二乙烯苯树脂和N-烷基-4,4′-联吡啶盐、N-烷基-2,2′-联吡啶盐以及带叔胺基的季铵盐反应制备含双吡啶盐和双季铵盐结构的杀菌树脂的方法。中国专利CN1062714C公开了一种通过氯甲基化的聚苯乙烯树脂或苯乙烯与二乙烯苯共聚得到的凝胶型或大孔型树脂和氨基季膦盐反应制备水不溶聚季膦盐型杀菌树脂的方法。以上这些专利方法所制备的水不溶季铵盐型、吡啶盐型或季膦盐型杀菌树脂虽然能够有效杀灭水中的有害细菌,但需要相对较长的接触时间。在含有有害微生物的水以较快的流速通过滤水器时,其杀菌消毒功效难以满足要 求。
杂环卤胺类化合物是一类比较新的抗菌消毒化合物,由于其抗菌消毒的广谱性、高效性以及可再生而获得越来越广泛的应用。通过有关技术将杂环卤胺分子接枝到高分子材料上,可以制备水不溶性杂环卤胺高分子抗菌消毒材料。美国专利US5490983采用聚苯乙烯作原料,通过和乙酰氯的傅克(Friedel-Crafts)反应,然后和碳酸铵及氰化钾的成环反应,最后和氧化态卤素如氯气或次氯酸钠等的卤化反应获得水不溶性杂环卤胺高分子化合物,聚[1,3-二氯-5-甲基-5-(4′-乙烯基苯基)乙内酰脲]。该聚合物能在极短的时间里有效杀灭包括黄色葡萄球菌和大肠杆菌在内的有害细菌以及其它有害微生物。但问题是该聚合物制备第一步的傅克反应使用非常容易挥发的二硫化碳作溶剂并使用大量的无水三氯化铝作催化剂,反应完成后需要使用浓度很高的盐酸溶液来水解反应混合物中的三氯化铝,从而产生大量的含铝酸性废水;第二步使用过量的剧毒品氰化钾或氰化钠并需要使用高压反应釜,从而产生大量的含高浓度氰化物废水。同时,由于该聚合物是以粉末状的形式存在,故在滤水器的消毒应用中会产生过高的内压而无法使水以较快的流速通过。美国专利US561162在US5490983专利的基础上采用大孔交联聚苯乙烯树脂作原料,通过傅克反应、成环反应以及卤代反应获得大孔交联的聚[1,3-二氯-5-甲基-5-(4′-乙烯基苯基)乙内酰脲]和聚[1,3-二溴-5-甲基-5-(4′-乙烯基苯基)乙内酰脲]球状树脂以及它们的单卤化碱金属盐和质子化衍生物。尽管该类杀菌消毒球状树脂非常适用于滤水器的消毒应用,但在它们的制备过程中同样会产生大量的有机废液和含氰废水,这就使得该类杀菌消毒树脂的生产成本很高,而且规模化生产面临着很大的环保压力。考虑到这些不利因素以后,美国专 利US7687072B2采用氯甲基化的大孔交联聚苯乙烯树脂作原料,通过在二甲基甲酰胺(DMF)溶剂中和5,5-二甲基海因等卤胺前置体反应制备卤胺聚合物前置体,然后通过和次氯酸钠及次溴酸钠等卤化试剂反应制备水不溶性杂环卤胺高分子杀菌消毒树脂材料如1-氯-5,5-二甲基-3-(对乙烯基苯基亚甲基)海因聚合物和1-溴-5,5-二甲基-3-(对乙烯基苯基亚甲基)海因聚合物。该类产品的合成路线简单,产品后处理方便,但其有效氯或有效溴含量大大低于采用美国专利US561162所述方法制备的杀菌消毒球状树脂的有效氯或有效溴含量。另外,从聚合物的化学结构和空间结构来看,采用美国专利US7687072B2技术所制备的1-氯-5,5-二甲基-3-(对乙烯基苯基亚甲基)海因聚合物和1-溴-5,5-二甲基-3-(对乙烯基苯基亚甲基)海因聚合物树脂的表面亲水性较差,在水中溶胀有限,其内部孔道的直径通常在几个纳米到几十个纳米之间,而细菌等微生物的大小一般达到微米级,这就使得细菌不可能进入树脂的内部孔道而被杀死。同时,在其外表面上的氧化态卤素因杀菌而被消耗后,其内部表面上的氧化态卤素比较难以通过内部孔道迁移的方式尽快到达外表面来补充被消耗掉的氧化态卤素,这就使得杀菌树脂的整体有效卤素的利用率可能比较低。综合考虑到目前已有的各种杀菌消毒高分子聚合物材料存在的一些缺点,我们认为开发能够尽量避免这些缺点的新型杀菌消毒高分子聚合物材料很有必要。
发明内容
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