RU200000U1 - Бактерицидная посуда - Google Patents
Бактерицидная посуда Download PDFInfo
- Publication number
- RU200000U1 RU200000U1 RU2020118473U RU2020118473U RU200000U1 RU 200000 U1 RU200000 U1 RU 200000U1 RU 2020118473 U RU2020118473 U RU 2020118473U RU 2020118473 U RU2020118473 U RU 2020118473U RU 200000 U1 RU200000 U1 RU 200000U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- copper
- silver
- bactericidal
- dishes
- ions
- Prior art date
Links
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 title claims abstract description 30
- 239000003899 bactericide agent Substances 0.000 title 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 claims abstract description 77
- 239000004332 silver Substances 0.000 claims abstract description 77
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims abstract description 60
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims abstract description 58
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 57
- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 50
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 32
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 28
- -1 silver ions Chemical class 0.000 claims abstract description 28
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 8
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims abstract description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 12
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 2
- KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N citric acid Chemical compound OC(=O)CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 18
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 abstract description 15
- JPVYNHNXODAKFH-UHFFFAOYSA-N Cu2+ Chemical compound [Cu+2] JPVYNHNXODAKFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 13
- 229910001431 copper ion Inorganic materials 0.000 abstract description 13
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 9
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 9
- 230000000845 anti-microbial effect Effects 0.000 abstract description 6
- 230000003203 everyday effect Effects 0.000 abstract description 5
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 abstract description 4
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 abstract description 3
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 abstract description 3
- 229940079593 drug Drugs 0.000 abstract description 3
- 235000002639 sodium chloride Nutrition 0.000 abstract description 3
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 abstract description 3
- 241000711573 Coronaviridae Species 0.000 abstract description 2
- 239000005862 Whey Substances 0.000 abstract description 2
- 102000007544 Whey Proteins Human genes 0.000 abstract description 2
- 108010046377 Whey Proteins Proteins 0.000 abstract description 2
- 230000000249 desinfective effect Effects 0.000 abstract description 2
- 239000012153 distilled water Substances 0.000 abstract description 2
- 230000036039 immunity Effects 0.000 abstract description 2
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 239000011707 mineral Substances 0.000 abstract description 2
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 abstract description 2
- 235000015193 tomato juice Nutrition 0.000 abstract description 2
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 37
- 238000007747 plating Methods 0.000 description 5
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 4
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 3
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 description 3
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 3
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 3
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 3
- 230000000069 prophylactic effect Effects 0.000 description 3
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 2
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 2
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 2
- XPPKVPWEQAFLFU-UHFFFAOYSA-J diphosphate(4-) Chemical compound [O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O XPPKVPWEQAFLFU-UHFFFAOYSA-J 0.000 description 2
- 235000011180 diphosphates Nutrition 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 229940124597 therapeutic agent Drugs 0.000 description 2
- GHPYJLCQYMAXGG-WCCKRBBISA-N (2R)-2-amino-3-(2-boronoethylsulfanyl)propanoic acid hydrochloride Chemical compound Cl.N[C@@H](CSCCB(O)O)C(O)=O GHPYJLCQYMAXGG-WCCKRBBISA-N 0.000 description 1
- DHPRQBPJLMKORJ-XRNKAMNCSA-N (4s,4as,5as,6s,12ar)-7-chloro-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide Chemical compound C1=CC(Cl)=C2[C@](O)(C)[C@H]3C[C@H]4[C@H](N(C)C)C(=O)C(C(N)=O)=C(O)[C@@]4(O)C(=O)C3=C(O)C2=C1O DHPRQBPJLMKORJ-XRNKAMNCSA-N 0.000 description 1
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 1
- 229910001369 Brass Inorganic materials 0.000 description 1
- 241000222122 Candida albicans Species 0.000 description 1
- 208000035473 Communicable disease Diseases 0.000 description 1
- 241000991587 Enterovirus C Species 0.000 description 1
- 241000588724 Escherichia coli Species 0.000 description 1
- 229930182555 Penicillin Natural products 0.000 description 1
- JGSARLDLIJGVTE-MBNYWOFBSA-N Penicillin G Chemical compound N([C@H]1[C@H]2SC([C@@H](N2C1=O)C(O)=O)(C)C)C(=O)CC1=CC=CC=C1 JGSARLDLIJGVTE-MBNYWOFBSA-N 0.000 description 1
- 241000589517 Pseudomonas aeruginosa Species 0.000 description 1
- 241000191967 Staphylococcus aureus Species 0.000 description 1
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 239000003242 anti bacterial agent Substances 0.000 description 1
- 230000000843 anti-fungal effect Effects 0.000 description 1
- 230000003110 anti-inflammatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000002421 anti-septic effect Effects 0.000 description 1
- 230000000840 anti-viral effect Effects 0.000 description 1
- 229940088710 antibiotic agent Drugs 0.000 description 1
- 239000012984 antibiotic solution Substances 0.000 description 1
- 229940121375 antifungal agent Drugs 0.000 description 1
- 239000003963 antioxidant agent Substances 0.000 description 1
- 230000003078 antioxidant effect Effects 0.000 description 1
- 230000003385 bacteriostatic effect Effects 0.000 description 1
- 229940053013 bio-mycin Drugs 0.000 description 1
- 238000005842 biochemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000010951 brass Substances 0.000 description 1
- 230000001680 brushing effect Effects 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 229940095731 candida albicans Drugs 0.000 description 1
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001684 chronic effect Effects 0.000 description 1
- YCKOAAUKSGOOJH-UHFFFAOYSA-N copper silver Chemical compound [Cu].[Ag].[Ag] YCKOAAUKSGOOJH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- PYRZPBDTPRQYKG-UHFFFAOYSA-N cyclopentene-1-carboxylic acid Chemical compound OC(=O)C1=CCCC1 PYRZPBDTPRQYKG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000881 depressing effect Effects 0.000 description 1
- 239000000645 desinfectant Substances 0.000 description 1
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 238000004070 electrodeposition Methods 0.000 description 1
- 238000009713 electroplating Methods 0.000 description 1
- 210000000981 epithelium Anatomy 0.000 description 1
- 230000005713 exacerbation Effects 0.000 description 1
- 230000002070 germicidal effect Effects 0.000 description 1
- 230000002519 immonomodulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000003308 immunostimulating effect Effects 0.000 description 1
- 230000002779 inactivation Effects 0.000 description 1
- 238000000752 ionisation method Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000002483 medication Methods 0.000 description 1
- 229910021645 metal ion Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 1
- 244000000010 microbial pathogen Species 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 description 1
- 210000003928 nasal cavity Anatomy 0.000 description 1
- 210000001989 nasopharynx Anatomy 0.000 description 1
- 231100000957 no side effect Toxicity 0.000 description 1
- OTCVAHKKMMUFAY-UHFFFAOYSA-N oxosilver Chemical group [Ag]=O OTCVAHKKMMUFAY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229940049954 penicillin Drugs 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 239000000276 potassium ferrocyanide Substances 0.000 description 1
- 239000010970 precious metal Substances 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 102220040325 rs147972150 Human genes 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 description 1
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- XOGGUFAVLNCTRS-UHFFFAOYSA-N tetrapotassium;iron(2+);hexacyanide Chemical compound [K+].[K+].[K+].[K+].[Fe+2].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-] XOGGUFAVLNCTRS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001225 therapeutic effect Effects 0.000 description 1
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 1
- 239000011573 trace mineral Substances 0.000 description 1
- 235000013619 trace mineral Nutrition 0.000 description 1
- 241000712461 unidentified influenza virus Species 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 1
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A47—FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
- A47G—HOUSEHOLD OR TABLE EQUIPMENT
- A47G19/00—Table service
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/46—Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
Abstract
Бактерицидная посуда может использоваться в быту, в фармакологии, в медицине и в частности в борьбе с коронавирусом. Так как для этого важно повышать иммунитет, пользоваться в быту эффективными обеззараживающими растворами, пить дезинфицированную воду и напитки, готовить в домашних условиях некоторые лекарственные препараты. В этом может помочь бактерицидная посуда, позволяющая создавать растворы с ионами меди и серебра в соотношении, обеспечивающем максимальное антимикробное и регенеративное действие. Для этого поверхности медного покрытия (анода) по отношению к площади поверхности серебряного покрытия (катода) должно быть в пределах от 1:0,8 до 1:1. Предлагаемая бактерицидная посуда - это емкости из стали или полимера полностью покрытые медью. Серебряное покрытие наносится на дно и нижнюю внутреннюю поверхность. В емкость заливаются электролиты: раствор лимонной кислоты (100 мг/л) в дистиллированной воде, минеральная или питьевая вода, физиологический раствор с добавкой лимонной кислоты, молочная сыворотка, томатный сок с поваренной солью и т.д. Бактерицидная посуда имеет невысокую стоимость. Технический результат - возможность создания растворов, содержащих только ионы меди или только ионы серебра, а также растворов с отношением ионов серебра к меди не менее 1/5000; повышение скорости ионизации: облегчение процесса эксплуатации.
Description
Полезная модель относится к устройствам для введения в водные растворы как одновременно ионов меди и серебра, так для приготовления растворов, содержащих только ионы серебра или только ионы меди. Изобретение может быть использовано в быту, в различных областях медицины, в фармакологии, в косметологии, в аквариумистике и в ветеринарии.
В настоящее время самая актуальная проблема - борьба с коронавирусом и другими инфекционными болезнями. Для этого очень важно повышать иммунитет, пользоваться в быту эффективными обеззараживающими растворами, пить дезинфицированную воду и напитки, уметь приготавливать в домашних условиях некоторые лекарственные препарат. В решении этих проблем может помочь бактерицидная посуда, позволяющая создавать растворы содержащие ионы меди и серебра. Медь, являясь совершенно незаменимым микроэлементом, кроме антимикробного действия обладает иммуностимулирующими, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Так снижение числа исходных бактерий на 99% происходило за 10 часов при концентрации ионов меди 0.01 мг/л, за 3 часа при концентрации ионов меди 0.1 мг/л и через 1 час при содержании ионов меди 1 мг/л (Гутенев В.В., Хасанов М.Б., Монтвила О.И., Ажгиревич А.И., 2001, Бактерицидные свойства меди и влияние на них различных факторов. // Вода и экология: проблемы и решения. №3, с 21-27; Ажгеревич А.И., 2011, Применение в химико-бактерицидных технологиях дезинфектантов, содержащих медь и цинк. // Экология урбанизированных территорий. №4. С 45-51). Серебро в ионном виде обладает иммуномодулирующим, бактерицидным, бактериостатическим,
противовирусным, противогрибковым и антисептическим действием в отношении более чем 500 патогенных микроорганизмов. При этом ионы серебра обладают более сильным антимикробным эффектом, чем пенициллин, биомицин и другие антибиотики. Один миллиграмм ионов серебра в 1 литре воды в течении получаса вызывает инактивацию вирусов гриппа «А», «В», «Митре» и «Сендай (Букина Ю.А., Сергеева Е.А. 2012, Антибактериальные свойства и механизм бактерицидного действия наночастиц и ионов серебра. // Вестник Казанского технологического университета, Т 15. №14. С. 170-172.; Иванов В.Н., Ларионов Г.М., Кулиш Н.И., Лутцева М.А. и др., 1995, Некоторые экспериментальные и клинические результаты применения катионов серебра в борьбе с лекарственно-устойчивыми микроорганизмами. // Серебро в медицине, биологии и технике. Сиб. отд. РАМН, №4. С. 53-62).
Однако серебро не является катализатором биохимических реакций без участия меди, а значит не имеет самостоятельного значения для генерации биологической ткани. Наилучшие результаты достигаются при совместном присутствии в воде ионов меди и серебра при отношении ионов серебра к меди не менее 1/10000. (RU №2264220, A61K 33/38, 2005.11.20, авторы: Родимин Е.М., Родимин В.Е.)
Известна полезная модель «Пластиковая посуда с бактерицидными свойствами» (Антонов И.М., Антонов А.И., RU №104835, A47G 19/00, 27.05.2011, Бюл №15). При изготовлении этой посуды в полимер добавляли нанопорошок серебра. При использовании этой посуды наливаемые в нее жидкости насыщаются ионами серебра. Однако, концентрация серебра значительно ниже, по сравнению с концентрацией ионов серебра, образующихся при использовании предлагаемой бактерицидной посуды. Так как площадь соприкосновения серебра и употребляемой жидкости в предлагаемой бактерицидной посуде значительно больше. Кроме этого, в этой известной пластиковой посуде не образуются ионы меди. Соответственно бактерицидное действие, получаемых в этой пластиковой посуде растворов, слабее, по сравнению с бактерицидными способностями растворов, получаемых в предлагаемой бактерицидной посуде.
Известна полезная модель «Ионатор для обеззараживания питьевой воды ионами серебра или меди и приготовления серебряных или медных водных растворов заданной концентрации» (Абдульменов Ф.Ф., RU 48530, U1, МПК C02F 1/46, 2005.10.27). Ионатор содержит сетевое электродозирующее устройство, где предусмотрена развязка по току, стабилизация тока и смена полярности. Ионатор имеет таймер, стабилизатор концентрации ионов и электроды из химически чистого серебра или меди. Электроды выполнены преимущественно треугольной формы и перфорированы круглыми отверстиями, заключены в диэлектрическую кассету аналогичной формы и перфорации, при этом кассета снабжена ручкой, имеющей форму ложки, для принудительного отделения ионов серебра или меди с электродов путем помешивания воды. Ионатор снабжен автономным источником питания, а в «ложку» вмонтирован электронный прибор (тестер) визуального контроля за количеством растворенного серебра или меди. С помощью этого ионатора можно получать растворы, содержащие ионы меди и серебра любой необходимой концентрации. Однако, этот известный ионатор является сложным устройством, имеет более высокую стоимость, по сравнению с предлагаемым решением. В этом известном ионаторе для выделения ионов в раствор используются внешние источники электропитания. Поэтому, использование ионатора в полевых условиях затруднено, его неудобно использовать в быту, требуется перелив употребляемой жидкости из рабочей емкости в необходимую для употребления посуду. Известный ионатор требует больше времени для очистки и для ухода за ним.
Наиболее близким аналогом (прототипом) является изобретение «Медно-серебряный ионатор и лечебное средство с антимикробным действием» (RU №2264220, A61K 33/38, 2005.11.20). Ионатор для приготовления лечебного средства антимикробного действия состоит из двух короткозамкнутых электродов, где один электрод выполнен из меди, а другой - из серебра (или посеребренной меди), при соотношении площади поверхности медного электрода, по отношению к площади поверхности серебряного электрода находится в пределах от 1:0,8 до 1:1. При этом витки спирали одного электрода расположены между витками спирали другого электрода с площадями поверхностей каждого электрода 10,5 см2 (±1,0 см2). В ионаторе с соотношением площадей их электродов Cu/Ag: 1/0,8; 1/0,9; 1/1 были получены растворы, которые использовались во время утреннего и вечернего туалета: промывания полости носа и полоскания носоглотки. Испытания показали повышение резистентности к простудным заболеваниям и уменьшение частоты обострении хронических ЛОР-заболеваний. При этом по лечебному действию они не уступают раствору антибиотика, но выгодно отличается тем, что не оказывает угнетающего действия на реснитчатый эпителий. Никаких побочных явлений от применения раствора не отмечено. Растворы, содержащие ионы меди и серебра, полученные авторами известного патента, позволили существенно снижать концентрацию золотистого стафилококка, кишечной палочки, синегнойной палочки, кандида альбиканса, вируса полиомиелита. Физиологический раствор, содержащий медь - 1,0 мг/л, серебро - 0,0002 мг/л и лимонную кислоту - 100 мг/л, даже спустя год оказывал антимикробное действие на тест-микроорганизмы в их количестве 106 кл/мл. Это основные достоинства известного ионатора, которые могут быть реализованы и с помощью предлагаемого устройства.
Однако, известный ионатор имеет и недостатки. В известном ионаторе площадь одного электрода 10,5 см2. В предлагаемом ионаторе объемом 400 мл площадь каждого электрода на порядок больше 125 см2. Соответственно для получения растворов одинакового объема и с одинаковой концентрацией ионов металлов, при использовании предлагаемого изобретения, понадобится меньше времени. Известный ионатор, в отличие от предлагаемого, не обладает универсальностью. Универсальность предлагаемого ионатора состоит в том, что он позволяет получать различные растворы. Растворы с отношением ионов серебра к меди не менее 1/5000, а также растворы, содержащие только ионы меди или только ионы серебра. Известный ионатор требует больше времени для очистки и для ухода за ней.
Задача предлагаемой полезной модели - создание растворов, содержащих только ионы меди или только ионы серебра, а также растворов с отношением ионов серебра к меди не менее 1/5000; ускорение процесса ионизации при тех же габаритах устройства путем увеличения площади поверхности электродов; облегчение процесса эксплуатации.
Поставленная задача достигается тем, что бактерицидная посуда, содержащая медный анод и серебряный катод, при соотношении площадей их поверхностей, погружаемых в жидкость, от 1:0,8 до 1:1, выполнена в виде открытой емкости, на всю поверхность которой нанесено медное покрытие, которое служит анодом, а на дно и нижнюю внутреннюю поверхность, предварительно покрытые медью, нанесено серебряное покрытие, которое служит катодом. Емкость может быть изготовлена из металла, например, из стали, или из полимера.
Предлагаемая бактерицидная посуда в общем виде представлена на фиг. 1 и фиг. 2, где:
1 - бактерицидная емкость,
2 - медное покрытие,
3 - серебряное покрытие,
4 - раствор, насыщающийся ионами меди и серебра,
5 - керамический или стеклянный стакан,
6 - раствор, насыщающийся ионами меди,
7 - раствор, насыщающийся ионами серебра.
Для решения данной задачи предлагается бактерицидная посуда - это емкости различной вместимости. Емкости могут иметь различную форму цилиндрическую, имеющую одинаковые диаметры вверху и внизу или расширяющиеся к вверху, например, вид стакана, стопки, чашки, ведра или миски, и нанести покрытие серебра на нижнюю внутреннюю часть емкости, чтобы отношение внутренних поверхностей меди и серебряного покрытия были от 1:0,8 до 1:1. Емкость можно изготовить из стали или полимера, затем всю их поверхность покрыть медью 2. Потом наносится покрытие серебра 3 на нижнюю внутреннею часть емкости, чтобы соотношение внутренних поверхностей меди и серебряного покрытия были от 1:0,8 до 1:1. При этом, необходимо учитывать, что жидкость наливается в посуду не до самого верха.
Бактерицидная посуда представляет из себя гальванический элемент, состоящий из контактирующих друг с другом покрытий меди и серебра, смачиваемых электролитом. В качестве электролита может использоваться низко концентрированный раствор лимонной кислоты (достаточно 100 мг/л) в дистиллированной воде, минеральная или питьевая вода, физиологический раствор с добавкой лимонной кислоты, молочная сыворотка, томатный сок, содержащий поваренную соль и другие электролиты в зависимости от цели приготовления раствора. В этой паре покрытий серебряное покрытие, имеющее стандартный потенциал +0,8 В, является катодным, а медное покрытие, имеющее стандартный потенциал +0,34 В, является анодным. В реально использующихся растворах потенциалы покрытий естественно будут отличаться от стандартных. Однако в любых из приготавливаемых растворов потенциал меди будет более отрицательным, по сравнению с потенциалом серебра. Соответственно медное покрытие будет анодом и будет растворятся быстрее, чем серебряное покрытие за счет протекания реакции (1):
При этом на поверхности серебряного покрытия образуется оксид серебра, который, медленно растворяясь, также переходит в раствор. Совокупность процессов можно выразить формулами:
Таким образом, для приготовления растворов, содержащих одновременно ионы меди и серебра 4, необходимо налить такое количество жидкости (электролита), чтобы она смачивала поверхности медного и серебряного покрытия в соотношении от 1:0,8 до 1:1. Для этого на внутренней поверхности ионатора - бактерицидной посуды сделаны две риски, показывающие до какого уровня следует наливать электролит.
Для приготовления профилактических растворов, содержащих только ионы меди 6, необходимо поместить бактерицидную посуду 1 внутрь другой неметаллической (стеклянной, керамической) емкости 5 с большим диаметром и налить жидкость между внешней медной поверхностью бактерицидной посуды и внутренней поверхностью другой неметаллической емкости, как это показано на фиг. 1.
Для приготовления профилактических растворов, содержащих только ионы серебра, следует налить жидкость внутрь бактерицидной посуды 1, чтобы ее верхний уровень не касался медного покрытия (фиг. 2). При приготовлении профилактических растворов, содержащих только медь или только серебро, время экспозиции следует существенно увеличить от нескольких часов до суток, так как в этих случаях растворение меди или серебра происходит значительно медленнее, не за счет работы гальванического элемента, а за счет контактного выделения. Это связано с тем, что растворимость меди и серебра очень низкая. Так растворимость серебра в воде 0,04 мкг/л при этом ионы серебра Ag+ образуют долго сохраняющие стабильность гидрагированные ионы:
Ag(H2O)+ → H+ + (Ag+ + ОН-)
Пример 1.
Стальная емкость вместимостью 400 мл была изготовлена из листовой стали марки 10 кп способом торцовой раскатки. Затем стальная емкость гальваническим способ была покрыта медью толщиной 18,3 мкм в пирофосфатном электролите меднения. Составы пирофосфатных электролитов и режимы работы даны в справочнике (Ажогин Ф Ф и другие. Гальванотехника. Справочник. М. Металлургия, 1987 - 736 с). Такая толщина медного покрытия позволила получить покрытие без сквозных пор. Испытания были выполнены методом наложения фильтровальной бумаги, пропитанной раствором, содержащим калий железосинеродистый 10 г/л и натрий хлористый 20 г/л. Нанесенное покрытие матовое, светлого розово-красного цвета без видимых дефектов. Покрытие выдержало испытание на адгезию. Для этой цели медное покрытие, расположенное на дне снаружи емкости крацевали латунной щеткой. Гальваническое серебрение выполняли в железосинеродисто-роданистых электролитах. Вначале в электролите предварительного серебрения. Для предотвращения контактного выделения серебра на медном покрытии концентрация серебра была уменьшена до 1-2 г/л. Нанесли серебреное покрытие только на внутреннюю нижнюю поверхность бактерицидной посуды. Диаметр емкости 8 см, площадь дна 50 см2, высота 9 см, высота наливаемой жидкости 8 см. Для получения отношения 1:1 внутренних поверхностей медной к серебряной (смачиваемых жидкостью) наливали в емкость 150 мл электролита серебрения, т.е. на 3 см по высоте емкости. Устанавливали в электролит серебряный анод в чехле, который подключали к положительному полюсу выпрямителя. Емкость подключали к отрицательному полюсу выпрямителя и вели электролиз. Время электролиза в ванне предварительного серебрения 5 минут. В качестве основного электролита серебрения также использовали железистосинеродисто-роданистый электролит с концентрацией серебра 25-30 г/л. Составы электролитов и режимы электролиза даны в книге Буркат Г.К. (Электоосаждение драгоценных металлов / Г.К. Буркат. - СПб.: Политехника, 2009. - 188 с.) Нанесенное серебреное покрытие имело толщину 23,7 мкм. Серебряные покрытия были матовыми, светлыми, ровными без видимых дефектов и выдержали испытания на прочность сцепления, выполненное методом крацевания. Известный ионатор (прототип) с площадью каждого электрода 10,5 см2 в 400 мл физиологического раствора с добавлением 400 мг лимонной кислоты, при температуре жидкости 18-20°С в течение часа выделял 0,4 мг меди и 0,00008 мг серебра. Предлагаемая бактерицидная посуда, изготовленная из стали с медным и серебряным покрытием, в аналогичном растворе объемом 400 мл при отношении покрытий Cu/Ag 1:1 и при температуре 18-20°С за час выделил 3,62 мг меди и 0,0009 мг серебра. Таким образом, скорость растворения меди и серебра в примере 1 увеличилась почти в 9 раз по сравнению с прототипом. При этом отношение ионов серебра к меди составило 1/4022.
Предлагаемая полезная модель позволяет получить растворы, содержащие только ионы меди или только ионы серебра, а также растворы с отношением ионов серебра к меди не менее 1/5000; повысить скорость ионизации (растворения медных и серебреных покрытий); и облегчить процесса эксплуатации.
Claims (3)
1. Бактерицидная посуда, содержащая медный анод и серебряный катод, при соотношении площадей их поверхностей, погружаемых в жидкость, от 1:0,8 до 1:1, отличающаяся тем, что выполнена в виде открытой емкости, на всю поверхность которой нанесено медное покрытие, которое служит анодом, а на дно и нижнюю внутреннюю поверхность, предварительно покрытые медью, нанесено серебряное покрытие, которое служит катодом.
2. Бактерицидная посуда по п. 1, отличающаяся тем, что емкость изготовлена из металла, например, из стали.
3. Бактерицидная посуда по п. 1, отличающаяся тем, что емкость изготовлена из полимера.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020118473U RU200000U1 (ru) | 2020-05-25 | 2020-05-25 | Бактерицидная посуда |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020118473U RU200000U1 (ru) | 2020-05-25 | 2020-05-25 | Бактерицидная посуда |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU200000U1 true RU200000U1 (ru) | 2020-10-01 |
Family
ID=72744240
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2020118473U RU200000U1 (ru) | 2020-05-25 | 2020-05-25 | Бактерицидная посуда |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU200000U1 (ru) |
Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB9519105D0 (en) * | 1995-09-19 | 1995-11-22 | Roseland Hydrology Ltd | Water sterilisation system and method |
| AU7617398A (en) * | 1998-07-15 | 2000-02-10 | Michael Walsh | Water treatment process and apparatus |
| KR200383999Y1 (ko) * | 2004-12-08 | 2005-05-11 | 김경희 | 살균 기능의 술잔 |
| RU2252919C1 (ru) * | 2004-04-26 | 2005-05-27 | ГУ Волгоградский научно-исследовательский технологический институт мясо-молочного скотоводства и переработки продукции животноводства Российской академии сельскохозяйственных наук | Способ электроактивирования питьевой воды |
| CN2725278Y (zh) * | 2004-09-23 | 2005-09-14 | 深圳市神牛节能技术有限公司 | 智能型水循环系统的铜/银离子杀菌装置 |
| RU2262486C2 (ru) * | 2003-12-02 | 2005-10-20 | Худяков Владимир Федорович | Способ активного контроля параметров электрохимического процесса обработки жидкости |
| RU109126U1 (ru) * | 2011-04-18 | 2011-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью "АКОН" (ООО "АКОН") | Модернизированное устройство для анализа и управления параметрами воды плавательного бассейна |
| UA96839C2 (ru) * | 2010-04-07 | 2011-12-12 | Евгений Николаевич Высоцкий | Вода "протонная" лечебно-профилактическая очищенная |
-
2020
- 2020-05-25 RU RU2020118473U patent/RU200000U1/ru active
Patent Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB9519105D0 (en) * | 1995-09-19 | 1995-11-22 | Roseland Hydrology Ltd | Water sterilisation system and method |
| AU7617398A (en) * | 1998-07-15 | 2000-02-10 | Michael Walsh | Water treatment process and apparatus |
| RU2262486C2 (ru) * | 2003-12-02 | 2005-10-20 | Худяков Владимир Федорович | Способ активного контроля параметров электрохимического процесса обработки жидкости |
| RU2252919C1 (ru) * | 2004-04-26 | 2005-05-27 | ГУ Волгоградский научно-исследовательский технологический институт мясо-молочного скотоводства и переработки продукции животноводства Российской академии сельскохозяйственных наук | Способ электроактивирования питьевой воды |
| CN2725278Y (zh) * | 2004-09-23 | 2005-09-14 | 深圳市神牛节能技术有限公司 | 智能型水循环系统的铜/银离子杀菌装置 |
| KR200383999Y1 (ko) * | 2004-12-08 | 2005-05-11 | 김경희 | 살균 기능의 술잔 |
| UA96839C2 (ru) * | 2010-04-07 | 2011-12-12 | Евгений Николаевич Высоцкий | Вода "протонная" лечебно-профилактическая очищенная |
| RU109126U1 (ru) * | 2011-04-18 | 2011-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью "АКОН" (ООО "АКОН") | Модернизированное устройство для анализа и управления параметрами воды плавательного бассейна |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP4365413B2 (ja) | 中性電解水、中性電解水の製造方法及び中性電解水の製造装置 | |
| RU2472713C2 (ru) | Новый высокостабильный водный раствор, электрод с нанопокрытием для приготовления раствора и способ изготовления этого электрода | |
| JP6783481B2 (ja) | 銅または銅合金の表面処理方法、銅または銅合金の殺菌用表面処理液、および該方法によって処理された銅または銅合金を用いる殺菌方法 | |
| KR101220891B1 (ko) | 3차원 다공성 복극 전극 및 이를 구비한 전기살균 필터와 이를 이용한 수처리 방법 | |
| BR112015018566B1 (pt) | Líquido de tratamento e seu uso para limpar uma parte de implante | |
| CN105386113A (zh) | 一种钛基材料表面复合抑菌涂层制备方法 | |
| CN104322554A (zh) | 一种新型电位水消毒剂及其制备方法 | |
| KR20150117696A (ko) | 세라믹체 특히, 치아 임플란트로서 사용하기 위한 세라믹체 | |
| RU200000U1 (ru) | Бактерицидная посуда | |
| RU2190573C2 (ru) | Антимикробный ионатор и способ приготовления лечебно-профилактического раствора | |
| RU200510U1 (ru) | Ионатор | |
| Shao et al. | Effect of corrosion rate and surface energy of silver coatings on bacterial adhesion | |
| RU200239U1 (ru) | Ионатор биметаллический | |
| JP6656823B2 (ja) | 電解水の製造原料、それを用いた電解液、及び、その電解液から製造される電解水、並びに、その電解液及び電解水の製造方法 | |
| RU200990U1 (ru) | Ионатор триметаллический | |
| RU202654U1 (ru) | Ионатор сетчатый | |
| CN101637680B (zh) | 铜网表面镀Cu加CeO2的抗菌过滤金属材料及制备和应用 | |
| NO330629B1 (no) | Anvendelse av biologisk inhiberende materiale | |
| GB2605584A (en) | Coated Metallic Substrates | |
| CN109652767B (zh) | 一种锌-银-铜涂层及其制备方法 | |
| Umimoto et al. | Development of device producing electrolyzed water for home care | |
| WO2018105098A1 (ja) | 電解水の製造原料及びそれを用いた電解液、並びに、その製造原料、その電解液、及び、その電解水の製造方法 | |
| RU2500430C1 (ru) | Экспериментальный способ уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов | |
| EP4304991A1 (en) | Electro-activated super oxidized water and method of synthesizing the same | |
| Tikhonov | Development of the design and manufacturing technology of a bactericidal ionizer |