[发明专利]抗微生物的通讯板无效
申请号: | 201280062942.1 | 申请日: | 2012-12-05 |
公开(公告)号: | CN104105400A | 公开(公告)日: | 2014-10-15 |
发明(设计)人: | L.吉彭;W.范德布罗克 | 申请(专利权)人: | 波利视觉股份有限公司 |
主分类号: | A01N25/34 | 分类号: | A01N25/34;B43L1/00;C03C8/14;C23C16/453;A01N59/16;A01N59/20 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 宋莉 |
地址: | 比利*** | 国省代码: | 比利时;BE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 微生物 通讯 | ||
本发明涉及交互式(或者以其它方式)的涂搪瓷的(enamelled)可视通讯板(communication board),无论是能够使用例如可干擦的毡尖笔(felt-tip pen)在其上书写的可擦板,还是能够使用粉笔书写的有色粉笔板或类似物。
办公室和教室里的通讯板每天被许多人使用,这使得所述板对于作为通过例如接触或咳嗽的污染的结果的微生物的传播具有潜在危险,以致于所述板充当了微生物的传播介质。
这样的板的使用者对于具有抗微生物作用以限制抗微生物产品在教室或办公室中使用的板感兴趣。
通常,通过添加具有杀微生物活性的特定试剂来获得抗微生物的材料和涂料。
优选无机抗微生物剂,例如金属Ag、Cu、Au、Zn等,或金属氧化物例如ZnO、CaO或MgO,或者盐例如AgNO3,因为与有机抗微生物剂相反,它们是耐温的。
对于金属,实际上金属离子(Ag+、Cu2+、Zn2+等)是活性成分。这意味着,环境中必须存在水分以能够使金属形成离子。
金属氧化物例如ZnO的抗微生物活性归因于形成能够穿透细胞壁并杀灭细菌的H2O2、O-和OH-。
最常用的金属是Ag和Cu,其能够以如下不同的形式加入:作为纳米颗粒、作为金属氧化物颗粒、作为金属盐或甚至更复杂的形式,以及作为离子交换介质例如沸石上的离子直接加入。
涂搪瓷的钢的通讯板提供了特定的优点,例如,它们的可干擦性、它们的耐酸性和色彩稳定性、以及它们的耐磨耐久性。
已经描述了其中将抗微生物剂整合到搪瓷(enamel)本身内的抗微生物搪瓷:
US6303183(2001)描述了一种抗微生物的瓷质搪瓷,其中,优选以0.1-3%的浓度使用金属银,但也使用锌或铜。
Voss等人(Evaluation of bacterial growth on various materials,20th International Enamellers Congress,2005年5月15-19日,伊斯坦布尔)已经清楚地证明了含银搪瓷的抗微生物效果。
WO2006/133075描述了用于钢基板的具有抗微生物性的成本有效且实用的耐酸瓷质搪瓷。所述瓷质搪瓷包含最佳量的锌以及具有良好抗微生物性的其它成分,不必损失其它重要性质例如耐酸性。
更近期地,Luca Pignatti等人的研究描述了向不同类型的搪瓷组合物中加入Ag2O、CuO和ZnO。抗菌测试清楚地证明了抗菌效果(Definition of a newrange of porcelain enamels with antibacterial characteristics and the method of the antibacterial power control,21st International enamellers Congress,2008年5月18-22日,上海)。
但是,涂搪瓷的通讯板需要位于搪瓷涂层之上的抗微生物涂层,其中要求抗微生物作用,而且,其仍然是耐久的以保持抗微生物作用。
这当然适用于这样的交互型涂搪瓷的通讯板,其中,它们的位置编码图案必须即使在长期使用后也保持光学可读,且从而读取仪器必须保持能够形成书写在通讯板上的信息的定位电子再现。
这样的交互式通讯板以及相伴的读取仪器已详细描述于WO01/16872中,其内容通过对其参考而引入本文本中。
WO2009/000053描述了一种交互式涂搪瓷的钢通讯板,其上已经通过在陶瓷材料中施加印刷品而固定位置编码图案,所述陶瓷材料在超过500℃的温度下在搪瓷涂层上退火。
为了在搪瓷表面上获得抗微生物表面,可将金属例如银纳米颗粒形式的杀生物剂引入到经由溶胶凝胶涂覆铸造在基板表面上的层中,如WO2005/115151中所述的。
这样的溶胶凝胶涂层的缺点在于它们难以应用于交互式通讯板的位置编码图案。
另一个缺点在于经由溶胶凝胶涂覆施加这样的层是耗时的,因为其包括许多步骤,例如与该涂覆过程本身分开的金属纳米颗粒的生成,且因此不太适合于具有高输送速度和低成本的连续工业化生产过程。
使得能够以高输送速度在金属基板上施加金属纳米颗粒和金属氧化物的抗微生物层的技术是化学气相沉积。
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