PL B1. Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych

Podobne dokumenty
PL B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL BUP 07/06

PL B1. Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach grzybobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 22/10

PL B1. Sposób wytwarzania nanocząstek srebra oraz sposób antybakteryjnego wykończenia tekstyliów przy użyciu nanocząstek srebra

PL B1. Sposób nadawania płaskim wyrobom włókienniczym właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych

PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami

Nanokrzemionki sferyczne do zastosowań high-tech

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 16/16

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 26/15. RENATA DOBRUCKA, Poznań, PL JOLANTA DŁUGASZEWSKA, Poznań, PL

PL B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 10/10

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 07/17

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 21/10

PL B1. Symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego oraz sposób ich wytwarzania

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

Sposób otrzymywania kompozytów tlenkowych CuO SiO 2 z odpadowych roztworów pogalwanicznych siarczanu (VI) miedzi (II) i krzemianu sodu

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14

Struktury krzemionkowo-metaliczne możliwości potencjalnych zastosowań

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 02/10

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu

(19) PL (11) (13)B1

PL B1. Sposób otrzymywania mieszanki spożywczej z kiełków roślin zawierającej organiczne związki selenu

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań, PL BUP 24/17

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 26/15. RENATA DOBRUCKA, Poznań, PL JOLANTA DŁUGASZEWSKA, Poznań, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 20/17

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 22/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/13

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 07/12

PL B1. Bromki 1-alkilochininy, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako antyelektrostatyki. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 17/16. MAGDALENA PIASECKA, Kielce, PL WUP 04/17

PL B1. Sposób wytwarzania dodatku o właściwościach przewodzących do kompozytów cementowych

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 14/02. Irena Harańczyk,Kraków,PL Stanisława Gacek,Kraków,PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 21/10. MARCIN ŚRODA, Kraków, PL

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu

POLITECHNIKA POZNAŃSKA,

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

PL B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. Trzeciorzędowe słodkie sole imidazoliowe oraz sposób wytwarzania trzeciorzędowych słodkich soli imidazoliowych

PL B1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM,Świerk,PL BUP 12/05

(54) Tworzywo oraz sposób wytwarzania tworzywa na okładziny wałów maszyn papierniczych. (72) Twórcy wynalazku:

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

Kryteria oceniania z chemii kl VII

PL B1. Sposób wytwarzania modyfikatora do polistyrenu niskoudarowego i zmodyfikowany polistyren niskoudarowy

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Sposób oczyszczania wody ze ścieków fenolowych w fotokatalitycznym reaktorze przepływowym oraz wkład fotokatalityczny do reaktora przepływowego

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

2.1. Charakterystyka badanego sorbentu oraz ekstrahentów

Hydrofobowe, czwartorzędowe azotany (V) dimetyloamoniowe oraz sposób wytwarzania hydrofobowych, czwartorzędowych azotanów (V) dimetyloamoniowych

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13

PL B1. Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych na osłony przewodów elektrycznych

CZYM JEST NANOSREBRO?

PL B1. PĘKACKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna, PL BUP 02/06. PAWEŁ PĘKACKI, Skarżysko-Kamienna, PL

PL B1. Sposób oznaczania stężenia koncentratu syntetycznego w świeżych emulsjach chłodząco-smarujących

PL B1. Sposób wydzielania toluilenodiizocyjanianu z mieszaniny poreakcyjnej w procesie fosgenowania toluilenodiaminy w fazie gazowej

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 13 stycznia 2017 r. zawody II stopnia (rejonowe)

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 06/14

PL B1. INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź, PL

PL B1. Kompozycja polistyrenowa o ograniczonej palności i sposób wytwarzania kompozycji polistyrenowej o ograniczonej palności

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru

Synteza Nanoproszków Metody Chemiczne II

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 17/11. RADOSŁAW ROSIK, Łódź, PL WUP 08/12. rzecz. pat. Ewa Kaczur-Kaczyńska

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1

009 Ile gramów jodu i ile mililitrów alkoholu etylowego (gęstość 0,78 g/ml) potrzeba do sporządzenia 15 g jodyny, czyli 10% roztworu jodu w alkoholu e

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. HIKISZ BARTOSZ, Łódź, PL BUP 05/07. BARTOSZ HIKISZ, Łódź, PL WUP 01/16. rzecz. pat.

Efektywność nano srebra o wymiarach atomowych, jako środka bakteriobójczego.

(13) B1 PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (51) IntCl6: C08L 21/00 C08L 23/06 C08L 23/12 C08J 9/06 C08K 5/20

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 05/12

Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 10/11

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

PL B1. Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych

OPIS PATENTOWY C22B 7/00 ( ) C22B 15/02 ( ) Sposób przetwarzania złomów i surowców miedzionośnych

PL B1. A-Z MEDICA Sp. z o.o.,gdańsk,pl BUP 10/02

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

Transkrypt:

PL 217617 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217617 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390296 (22) Data zgłoszenia: 27.01.2010 (51) Int.Cl. A01N 59/16 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) C08K 3/08 (2006.01) C08K 3/36 (2006.01) A01P 1/00 (2006.01) B82Y 40/00 (2011.01) (54) Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych (73) Uprawniony z patentu: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: 01.08.2011 BUP 16/11 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 29.08.2014 WUP 08/14 (72) Twórca(y) wynalazku: MARIA ZIELECKA, Warszawa, PL ELŻBIETA BUJNOWSKA, Warszawa, PL MAGDALENA WENDA, Radom, PL REGINA JEZIÓRSKA, Warszawa, PL KRYSTYNA CYRUCHIN, Warszawa, PL ANNA PYTEL, Warszawa, PL BLANKA KĘPSKA, Mińsk Mazowiecki, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Jolanta Rosińska

2 PL 217 617 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych. Wysokie wymagania stawiane materiałom stosowanym w dziedzinach takich jak medycyna (sprzęt, wyposażenie pomieszczeń, odzież ochronna, protezy), przemysł tekstylny, obuwniczy, artykuły gospodarstwa domowego, tworzywa sztuczne, farby, lakiery, są powodem intensyfikacji badań nad otrzymywaniem wielkocząsteczkowych mieszanin, które posiadałyby właściwości antybakteryjne i/lub przeciwgrzybicze. Znane jest z literatury specjalistycznej zastosowanie koloidalnych roztworów srebra jako dodatku biobójczego do różnych materiałów takich jak tworzywa sztuczne, tkaniny powlekane itp. Stwierdzono, że właściwości biobójcze koloidalnych roztworów srebra występują już przy stężeniu 1 ppm (Gaisford S., Blezer A.E., Bishop A.H., Walter M., Parsons D. International Journal of Pharmaceutics 2009, 366, 11-116). W szeregu publikacjach autorzy podkreślają, że problemem występującym przy stosowaniu srebra koloidalnego jest aglomeracja cząstek srebra i ich koagulacja, utrudniająca w znacznym stopniu uzyskanie pożądanego działania biobójczego (Halbig P., Grau H., Nickel U. Photochem. Photobiol. 1994, 60, 605; Schirtcliff N., Nickel U., Schneider S. J. Colloid Interface Sci. 1999, 211,122; Rivas I., Sanchez-Cortes S., Garcia-Ramos J.V., Morcillo G. Langmuir 2001, 17, 574; Nickel U., Castell AZ., Poppl K., Schneider S. Langmuir 2000, 16, 9087). Nanocząstki srebra mają wyraźnie większe działanie biobójcze w porównaniu do mikrocząstek srebra. Uzyskanie działania biobójczego przy zastosowaniu mikrocząstek srebra wymaga zastosowania stężeń większych o 10 3 w porównaniu do stężenia nanocząstek srebra umożliwiającego uzyskanie efektu biobójczego (Damm C., Munstedt H., Rosch A. Materials Chemistry and Physics 2008, 108, 61-66). W publikacji Sharma V.K., Yngard R.A., Lin Y. Advances in Colloidal and Interface Sci 2009, 145, 83 opisano badania nad sposobami stabilizacji koloidalnych cząstek srebra przez zastosowanie koloidów ochronnych lub utrwalanie w cząstkach polimerów. Zastosowanie takich stabilizowanych koloidów srebra jest ograniczone ze względu na niekorzystny wpływ stabilizatorów na właściwości otrzymanego materiału. Znane także są także z opisów patentowych US 6,482,444, US 6,495,257 oraz US 2006/0246149 proszki, które stanowią cząstki m.in. SiO 2 zawierające mikrocząstki związków metalicznych m.in. tlenku cynku, tlenku srebra. Proszki te charakteryzują się większymi rozmiarami ziaren (niż rozmiar nano-), oraz tym, że mikrocząstki związków metali znajdują się wewnątrz cząsteczki. Znany jest sposób wytwarzania metodą zol - żel sferycznych cząsteczek SiO 2, zawierających wtrącenia nanometrycznych cząsteczek srebra, opisany w polskim zgłoszeniu patentowym P-360190. Rozmiary ziaren proszków krzemionkowych zawierają się w przedziale od 200 do 800 nm. Opisanym sposobem nie można otrzymać nanoproszków krzemionkowych o rozmiarach poniżej 200 nm, zawierających nanocząstki metalicznego srebra. Stanowi to istotne ograniczenie przy wykorzystaniu ich jako nanonapełniaczy kompozytów polimerowych. Unikatowe właściwości nanokompozytów polimerowych związane są z małymi rozmiarami cząstek nanonapełniaczy i wyraźnie różnią się od właściwości kompozytów uzyskiwanych z cząsteczkami powyżej 200 nm. Nanokompozyty uzyskane z zaledwie kilku procentową zawartością nanonapełniaczy (0,5-5%) wykazują specyficznie korzystne właściwości m.in. zwiększone właściwości barierowe, a także znacznie lepsze właściwości mechaniczne i optyczne, większą odporność cieplną i chemiczną, zmniejszoną palność oraz mniejszy współczynnik rozszerzalności liniowej. Uzyskanie podobnego efektu w przypadku zastosowania konwencjonalnych napełniaczy wymaga użycia znacznych ich ilości (od 10 do kilkudziesięciu procent). Znany jest z opisu patentowego PL 198 188 sposób wytwarzania metodą zol-żel nanoproszków krzemionkowych o małej polidyspersyjności wielkości cząstek, także funkcjonalizowanych. Wielkości cząstek nanoproszku krzemionkowego otrzymanego opisanym sposobem zależą od ilości zastosowanego katalizatora oraz składu mieszaniny reakcyjnej. Nanokompozyty polimerowe otrzymane z zastosowaniem takiego nanoproszku wykazują bardzo dobre właściwości fizykomechaniczne, zwłaszcza przy zastosowaniu nanoproszku funkcjonalizowanego, ulegającego trwałemu wbudowaniu w osnowę polimerową. Niniejszy wynalazek rozwiązuje problem wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych, zawierających immobilizowane nanometryczne cząstki srebra, wytwarzane metodą in situ. Nanocząstki srebra wbudowane w strukturę krzemionki są stabilne i nie ulegają ko-

PL 217 617 B1 3 agulacji w trakcie przechowywania, co zapewnia trwałość właściwości biobójczych i rozwiązuje problem zaniku tych właściwości spowodowany aglomeracją cząstek srebra. Otrzymane sposobem według wynalazku nanoproszki krzemionkowe z immobilizowanymi nanocząstkami srebra charakteryzują się dobrą powtarzalnością właściwości fizykochemicznych, małym rozrzutem wielkości cząstek, równomiernym rozkładem nanocząstek srebra na nanocząstkach krzemionki, co stwierdzono metodą skaningowej mikroskopii elektronowej. Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych, metodą zol-żel, według wynalazku charakteryzuje się tym, że zol krzemionkowy wytwarza się z wodnej mieszaniny zawierającej tetraalkoksysilan, w którym grupa alkoksylowa zawiera atomów węgla od C 1 do C 4, alkohol lub mieszaninę alkoholi alifatycznych od C 1 do C 4, w stosunku molowym odpowiednio od 1:5 do 1:35, w obecności wodorotlenku amonowego lub związku amoniowego, użytego w ilości od 0,001 do 0,05 moli na 1 mol tetraalkoksysilanu, wprowadzając, po dokładnym wymieszaniu składników, sól srebra w postaci wodnego roztworu w ilości od 0,02 do 1 mola na 1 mol tetralkoksysilanu, a następnie wodny roztwór wodorotlenku metalu alkalicznego w ilości od 0,02 do 1 mola wodorotlenku na 1 mol tetralkoksysilanu. Korzystnie jako związek amoniowy stosuje się wodorotlenek tetrametyloamoniowy lub wodorotlenek tetraetyloamoniowy. Korzystnie jako sól srebra stosuje się azotan srebra. Korzystnie jako wodorotlenek metalu alkalicznego stosuje się wodorotlenek sodu. Nanoproszki krzemionkowe zawierające immobilizowane nanocząstki srebra otrzymane sposobem według wynalazku wydziela się przez odparowanie rozpuszczalnika i wysuszenie pozostałości. Czas suszenia zależy od temperatury, która na ogół nie przekracza 250 C. Nanoproszki krzemionkowe zawierające immobilizowane nanocząstki srebra, otrzymane sposobem według wynalazku, są stabilne w trakcie przechowywania, wielkości nanometrycznych cząstek srebra nie ulegają zmianie podczas długotrwałego przechowywania. Właściwości otrzymanych sposobem według wynalazku nanoproszków krzemionkowych, zawierających immobilizowane nanometryczne cząstki srebra, mają duże znaczenie przy stosowaniu tych proszków jako składników kompozytów polimerowych stosowanych do wyrobu elementów lub kształtek o właściwościach biobójczych do sprzętu AGD (lodówki, pralki itp.) oraz wyposażenia obiektów służby zdrowia i użyteczności publicznej, gdzie istnieją podwyższone wymagania higieniczne. Kompozyty polimerowe a także mieszanki zawierające włókniny (np. celulozę) można stosować do wytwarzania materiałów na opakowania. Ponadto nanoproszki krzemionkowe, zawierające immobilizowane nanometryczne cząstki srebra, można zastosować jako składniki farb przeznaczonych do malowania pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Wytwarzanie nanoproszków krzemionkowych sposobem według wynalazku zilustrowano w przykładach. P r z y k ł a d I. W kolbie Erlenmayera wymieszano przy użyciu mieszadła magnetycznego 89,0 g (1,93 mola) etanolu bezwodnego, 0,09 g 20% (0,001 mola) roztworu wodnego wodorotlenku tetrametyloamoniowego i 34,2 g (1,9 mola) wody destylowanej. Otrzymana mieszanin miała ph = 11,53. Następnie do mieszaniny reakcyjnej dodano 17,2 g (0,08 mola) tetraetoksysilanu. Mieszanina reakcyjna była klarowna w początkowym etapie, natomiast po upływie 15 minut obserwowano opalescencje roztworu. Zawartość kolby utrzymywano w temperaturze otoczenia i mieszano następnie przez 2,5 h. Po tym czasie do mieszaniny reakcyjnej dodano 18 ml 0,1 molowego wodnego roztworu azotanu srebra (0,0018 mola, 0,31 g) oraz 18 ml 0,1 molowego wodnego roztworu wodorotlenku sodu (0,0018 mola, 0,07 g). W efekcie redukcji soli srebra mieszanina reakcyjna była koloru bladoszarego. Zawartość kolby mieszano przez 1 h. Na podstawie badania otrzymanego zolu metodą korelacyjnej spektroskopii fotonów stwierdzono, że wielkości cząstek zolu wynoszą 120-132 nm. Następnie próbkę zolu suszono w suszarce w temperaturze 90 C przez 1,5 h oraz w 250 C przez 2 h. Otrzymano bladoszary, sypki nanoproszek krzemionkowy. Zbadano wielkość cząstek otrzymanego nanoproszku metodą skaningowej mikroskopii elektronowej stwierdzając, że wynoszą one 118-132 nm. Wielkość immobilizowanych cząstek srebra wynosiła 28-57 nm. Zawartość srebra w próbce oznaczono metodą spektroskopii rentgenowskiej (EDS), oraz metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej, stwierdzając, iż wynosi ona 0,004% wag. srebra wprowadzono w ilości 4,5% wag. do kompozytu polimerowego na osnowie poliamidu 66. Na podstawie przeprowadzonych testów mikrobiologicznych stwierdzono, że otrzymany kompozyt polime-

4 PL 217 617 B1 rowy zawierający 0,00018% wag. (1,8 ppm) nanocząstek srebra immobilizowanych na nanoproszku krzemionkowym wykazuje działanie biobójcze w stosunku do bakterii Escherichia coli. P r z y k ł a d II. W kolbie Erlenmayera wymieszano przy użyciu mieszadła magnetycznego 179,86 g (3,91 mola) etanolu bezwodnego, 0,5 g (0,005 mola) 20% roztworu wodnego wodorotlenku tetrametyloamoniowego i 54,18 g (3,01 mola) wody destylowanej. Otrzymana mieszanina miała ph = 11,59. Następnie do mieszaniny reakcyjnej dodano 29,17 g (0,14 mola) tetraetoksysilanu. Mieszanina reakcyjna była klarowna w początkowym etapie, natomiast po upływie 10 minut obserwowano opalescencje roztworu. Następnie do mieszaniny reakcyjnej wprowadzono 0,83 g (0,005 mola) 0,1 molowego wodnego roztworu octanu srebrowego oraz 0,28 g (0,005 mola) 0,1 molowego wodnego roztworu wodorotlenku potasowego. W efekcie redukcji wodorotlenkiem potasu mieszanina reakcyjna była koloru szarego. Zawartość kolby utrzymywano w temperaturze otoczenia i mieszano przez 3,5 h. Na podstawie badania otrzymanego zolu metodą korelacyjnej spektroskopii fotonów stwierdzono, że wielkości cząstek zolu wynoszą 178-180 nm. Następnie próbkę zolu suszono w suszarce w temperaturze 90 C przez 1,5 h oraz w 250 C przez 2 h. Otrzymano brunatny, sypki nanoproszek krzemionkowy. Zbadano wielkości cząstek otrzymanego nanoproszku metodą skaningowej mikroskopii elektronowej stwierdzając, że wynoszą one 180-182 nm. Wielkość immobilizowanych cząstek srebra wynosiła 36-54 nm. Zawartość srebra w próbce oznaczono metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej, stwierdzając, że wyniosła 0,007% wag. srebra wprowadzono w ilości 3% wag. do kompozytu polimerowego na osnowie polipropylenu. Na podstawie przeprowadzonych testów mikrobiologicznych stwierdzono, że otrzymany kompozyt polimerowy zawierający 0,00021% wag. (2,1 ppm) nanocząstek srebra immobilizowanych na nanoproszku krzemionkowym wykazuje działanie biobójcze w stosunku do bakterii Staphylococcus aureus. P r z y k ł a d III. W kolbie Erlenmayera wymieszano przy użyciu mieszadła magnetycznego 156,0 g (3,39 mola) etanolu bezwodnego, 1,0 g (0,06 mola) 25% roztworu amoniaku i 55,2 g (3,07 mola) wody destylowanej. Otrzymana mieszanina miała ph = 11,4. Następnie do mieszaniny reakcyjnej dodano 20,0 g (0,1 mola) tetraetoksysilanu. Mieszanina reakcyjna była klarowna w początkowym etapie, natomiast po upływie 20 minut obserwowano opalescencje roztworu. Zawartość kolby utrzymywano w temperaturze otoczenia i mieszano następnie, przez 2,5 h. Na podstawie badania otrzymanego zolu metodą korelacyjnej spektroskopii fotonów stwierdzono, że wielkości cząstek zolu wynoszą 82-85 nm. Po tym czasie do mieszaniny reakcyjnej dodano 350 ml 0,1 molowego wodnego roztworu azotanu srebra (0,04 mola, 6,8 g) oraz 350 ml 0,1 molowego wodnego roztworu wodorotlenku sodu (0,04 mola, 1,4 g). W efekcie redukcji soli srebra mieszanina reakcyjna była koloru brunatnego. Całość mieszano przez 1 h. Następnie próbkę suszono w suszarce w temperaturze 90 C przez 1,5 h oraz w 250 C przez 2 h. Zawartość srebra w próbce oznaczono metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej, stwierdzając, iż wynosi ona 3,5%. srebra wprowadzono w ilości 0,25% wag. do kompozytu polimerowego na osnowie polietylenu. Na podstawie przeprowadzonych testów mikrobiologicznych stwierdzono, że otrzymany kompozyt polimerowy zawierający 0,00875% wag. (87,5 ppm) nanocząstek srebra immobilizowanych na nanoproszku krzemionkowym wykazuje działanie biobójcze w stosunku do bakterii Staphylococcus aureus i Escherichia coli. P r z y k ł a d IV. W kolbie Erlenmayera wymieszano przy użyciu mieszadła magnetycznego 99,0 g (2,15 mola) etanolu bezwodnego, 1,20 g (0,07 mola), 25% roztworu amoniaku i 36,8 g (2,04 mola) wody destylowanej. Otrzymana mieszanina miała ph = 11,5. Następnie do mieszaniny reakcyjnej dodano 19,3 g (0,09 mola) tetraetoksysilanu. Mieszanina reakcyjna była klarowna w początkowym etapie, natomiast po upływie 8 minut obserwowano opalescencje roztworu. Zawartość kolby utrzymywano w temperaturze otoczenia i mieszano następnie, przez 2,5 h. Na podstawie badania otrzymanego zolu metodą korelacyjnej spektroskopii fotonów stwierdzono, że wielkości cząstek zolu wynoszą 120-132 nm. Po tym czasie do mieszaniny reakcyjnej dodano 375 ml 0,1 molowego wodnego roztworu azotanu srebra (0,04 mola, 6,4 g) oraz 375 ml 0,1 molowego wodnego roztworu wodorotlenku sodu (0,04 mola, 1,5 g). W efekcie redukcji soli srebra mieszanina reakcyjna była koloru brunatnego. Całość mieszano przez 1 h. Następnie próbkę suszono w suszarce w temperaturze 90 C przez 1,5 h. Zbadano wielkości cząstek otrzymanego nanoproszku metodą skaningowej mikroskopii elektronowej stwierdzając, że wynoszą one 118-135 nm. Wielkość immobilizowanych cząstek srebra wynosiła

PL 217 617 B1 5 38 69 nm. Zawartość srebra w próbce oznaczono metodą spektroskopii rentgenowskiej EDS stwierdzając, iż wynosi ona 3,2%. srebra wprowadzono w ilości 0,75% wag. do kompozytu polimerowego na osnowie politreftalanu etylenu. Na podstawie przeprowadzonych testów mikrobiologicznych stwierdzono, że otrzymany kompozyt polimerowy zawierający 0,024% wag. (240 ppm) nanocząstek srebra immobilizowanych na nanoproszku krzemionkowym wykazuje działanie biobójcze w stosunku do bakterii Staphylococcus aureus i Escherichia coli. P r z y k ł a d V. W kolbie Erlenmayera wymieszano przy użyciu mieszadła magnetycznego 107,0 g (2,33 mola) etanolu bezwodnego, 0,5 g (0,03 mola) 25% roztworu amoniaku i 38,2 g (2,12 mola) wody destylowanej. Otrzymana mieszanina miała ph = 11,38. Następnie do mieszaniny reakcyjnej dodano 23,5 g (0,11 mola) tetraetoksysilanu. Mieszanina reakcyjna była klarowna w początkowym etapie, natomiast po upływie 20 minut obserwowano opalescencje roztworu. Zawartość kolby utrzymywano w temperaturze otoczenia i mieszano następnie, przez 2,5 h. Na podstawie badania otrzymanego zolu metodą korelacyjnej spektroskopii fotonów stwierdzono, że wielkości cząstek zolu wynoszą 49-53 nm. Po tym czasie do mieszaniny reakcyjnej dodano 400 ml 0,1 molowego wodnego roztworu azotanu srebra (0,04 mola, 6,8 g) oraz 400 ml 0,1 molowego wodnego roztworu wodorotlenku sodu (0,04 mola, 1,6 g). W efekcie redukcji soli srebra mieszanina reakcyjna była koloru brunatnego. Całość mieszano przez 1 h. W efekcie redukcji wodorotlenkiem sodu mieszanina reakcyjna była koloru brunatnego. Następnie próbkę suszono w suszarce w temperaturze 90 C przez 1,5 h. Zawartość srebra w próbce oznaczono metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej, wyniosła ona 4,0%. srebra wprowadzono w ilości 1,5% wag. do kompozytu polimerowego na osnowie poliamidu 6. Na podstawie przeprowadzonych testów mikrobiologicznych stwierdzono, że otrzymany kompozyt polimerowy zawierający 0,06% wag. (600 ppm) nanocząstek srebra immobilizowanych na nanoproszku krzemionkowym wykazuje działanie biobójcze w stosunku do bakterii Staphylococcus aureus i Escherichia coli. Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych, metodą zol-żel, z wodnej mieszaniny zawierającej tetraalkoksysilan, w którym grupa alkoksylowa zawiera atomów węgla od C 1 do C 4, alkohol lub mieszaninę alkoholi alifatycznych od C 1 do C 4, w stosunku molowym odpowiednio od 1:5 do 1:35. w obecności wodorotlenku amonowego lub związku amoniowego, użytego w ilości od 0,001 do 0,05 moli na 1 mol tetraalkoksysilanu, znamienny tym, że do mieszaniny reakcyjnej, po dokładnym wymieszaniu składników, wprowadza się sól srebra w postaci wodnego roztworu, w ilości od 0,02 do 1 mola na 1 mol tetraalkoksysilanu, a następnie wodny roztwór wodorotlenku metalu alkalicznego w ilości od 0,02 do 1 mola wodorotlenku na 1 mol tetraalkoksysilanu. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako związek amoniowy stosuje się wodorotlenek tetrametyloamoniowy lub wodorotlenek tetraetyloamoniowy. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako sól srebra stosuje się azotan srebra. 4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako wodorotlenek metalu alkalicznego stosuje się wodorotlenek sodu.

6 PL 217 617 B1 Departament Wydawnictw UPRP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)