RU2685283C2 - Способ противоклещевой пропитки текстильных материалов - Google Patents

Способ противоклещевой пропитки текстильных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2685283C2
RU2685283C2 RU2017130578A RU2017130578A RU2685283C2 RU 2685283 C2 RU2685283 C2 RU 2685283C2 RU 2017130578 A RU2017130578 A RU 2017130578A RU 2017130578 A RU2017130578 A RU 2017130578A RU 2685283 C2 RU2685283 C2 RU 2685283C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cypermethrin
fabric
alpha
concentration
tick
Prior art date
Application number
RU2017130578A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017130578A (ru
RU2017130578A3 (ru
Inventor
Андрей Васильевич Кудряшов
Original Assignee
Андрей Васильевич Кудряшов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Андрей Васильевич Кудряшов filed Critical Андрей Васильевич Кудряшов
Priority to RU2017130578A priority Critical patent/RU2685283C2/ru
Publication of RU2017130578A publication Critical patent/RU2017130578A/ru
Publication of RU2017130578A3 publication Critical patent/RU2017130578A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2685283C2 publication Critical patent/RU2685283C2/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A41WEARING APPAREL
    • A41DOUTERWEAR; PROTECTIVE GARMENTS; ACCESSORIES
    • A41D13/00Professional, industrial or sporting protective garments, e.g. surgeons' gowns or garments protecting against blows or punches
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N25/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, characterised by their forms, or by their non-active ingredients or by their methods of application, e.g. seed treatment or sequential application; Substances for reducing the noxious effect of the active ingredients to organisms other than pests
    • A01N25/22Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, characterised by their forms, or by their non-active ingredients or by their methods of application, e.g. seed treatment or sequential application; Substances for reducing the noxious effect of the active ingredients to organisms other than pests containing ingredients stabilising the active ingredients

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Physical Education & Sports Medicine (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Treatments For Attaching Organic Compounds To Fibrous Goods (AREA)
  • Treatment Of Fiber Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к текстильному отделочному производству, а именно к технологии пропитки инсектицидами текстильных материалов из натуральных и искусственных волокон, и может быть использовано при изготовлении материалов для защитной одежды, палаток. С помощью изобретения материал приобретает высокую противоклещевую активность, которая сохраняется после многократных стирок. 1 табл.

Description

«Изобретение «СПОСОБ ПРОТИВОКЛЕЩЕВОЙ ПРОПИТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» относится к текстильному отделочному производству, а именно к технологии пропитки текстильных материалов из натуральных и искусственных волокон, и может быть использовано при изготовлении материалов для одежды, тентов, верхних частей оборудования и др. С помощью изобретения «СПОСОБ ПРОТИВОКЛЕЩЕВОЙ ПРОПИТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ткань приобретает противоклещевую активность, сохраняя ее на требуемом уровне после многократных стирок.
Одними из опаснейших кровососущих насекомых на территотии Российской Федерации являются иксодовые клещи.
Иксодовые клещи (лат. Ixodidae) - семейство клещей из отряда Ixodida надотряда паразитиформных (Parasitiformes). Насчитывают свыше 650 видов. Иксодовые клещи являются кровососущими паразитами, и при укусе зараженного энцефалитом клеща вирус со слюной попадает в кровь теплокровного животного. Большинство случаев укусов в России связано с двумя видами клещей рода Ixodes: собачьим (Ixodes ricinus) и таежным (Ixodes persulcatus) клещами. Эти виды, наряду с некоторыми клещами рода Dermacentor (например, D. silvarum), являются переносчиками клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма) и некоторых других болезней (геморрагической лихорадки Крым-Конго, туляремии, бабезиозов и др.). Один клещ может иметь несколько возбудителей. В этом случае при укусе угрожает заражение такими же смешанными заболеваниями (микстинфекциями).
Профилактика от нападения клещей у людей состоит в использовании различных средств индивидуальной защиты. Наиболее эффективными средствами защиты являются защитные (противоклещевые) костюмы и противоклещевые защитные препараты. Такие препараты в зависимости от действующего вещества делятся на 3 группы:
1. Репеллентные - отпугивают клещей;
2. Инсектицидные - убивают;
3. Инсектицидно-репеллентные - препараты комбинированного действия, то есть убивающие и отпугивающие клещей.
К первой группе относятся средства, содержащие диэтилтолуамид (ДЭТА) или различные душистые вещества. Их наносят как на одежду, так и на открытые участки тела в виде круговых полос вокруг коленей, щиколоток и груди. Клещ избегает контакта с репеллентом и начинает ползти в противоположную сторону. Так американская компания «Palsa Outdoor Products)), изготовляющая специальное туристическое снаряжение поставляет в продажу одежду в герметичной упаковке с вложенной кассетой, содержащей летучий препарат на основе ДЭТА. На пути к потребителю она пропитывается парами репеллента, а после вскрытия упаковки сохраняет репеллентные свойства в течение от одного до полутора месяцев.
Препараты второй и третьей группы содержат различные инсектициды пиретроидного ряда (альфа-циперметрин, перметрин), которые достаточно токсичны для человека при нанесении на кожу. Поэтому такие препараты используют для обработки (пропитки) одежды, палаток и тентов.
Однако простая пропитка одежды противоклещевыми препаратами имеет ограниченный срок действия и ее эффект практически полностью исчезает после первой же стирки. Таким образом, более эффективным было бы введение инсектицидного действующего вещества непосредственно в ткань, таким образом, что бы изделие из нее выдерживала многократную стирку без потери защитного действия.
Существуют два основных подхода (способа) к получению ткани с защитной противоклещевой пропиткой.
Первый заключается во введении действующего вещества непосредственно в материал нитей либо в процессе прядения из раствора полимера, либо при формовке расплавов полимеров. Однако введение пиретроидых соединений возможно только в ограниченное количество синтетических полимерых волокон, растворимых в органических растворителях. Введение же пиретроидов непосредственно в расплав полимеров при температуре их формовки может привести к их частичному или полному разрушению. Кроме того, молекулы инсектицидов, находящиеся в глубине полимерного волокна, не будут испаряться и контактировать с телом клеща.
Второй подход, заключается в том, что действующее вещество наносится и закрепляется на поверхности нитей за счет специальных методов обработки тканей. При этом, как и в первом случае, необходимо избежать проведения процессов пропитки сушки при высоких температурах.
На этом принципе построена технология, недавно запатентованная исследователями из ивановского Института химии растворов РАН. Материал обрабатывают в две стадии - сначала на текстильном предприятии пропитывают раствором специального модификатора репеллента и сушат. Модификатор можно наносить и как отдельное вещество, и как элемент заключительной обработки, придающей ткани, например, огнезащитные свойства или снижающей ее усадку. Вторая стадия обработки проходит после пошива готового изделия: аэрозольным методом наносят репеллент на основе ДЭТА, а потом сушат без нагревания. В герметичном пакете костюм можно хранить три месяца, а после извлечения он отпугивает клещей в течение двух месяцев - примерно столько и длится опасный сезон для людей, работающих в тайге. Сейчас экспериментальные образцы испытывают сотрудники ЗАО «Архангельскгеологоразведка». Однако диэтилтолуамид (ДЭТА) не убивает клещей, что снижает защитные свойства такого костюма
Для обработки ткани пиретроидом перметрином швейцарские химики из компании «Санитайзед» предложили одностадийный способ. Ткань пропитывают раствором препарата так, чтобы его концентрация была 4-6% от массы сухого материала. Добавка самосшивающегося связующего (в концентрациях 50-100 г/л) позволяет сохранить перметрин на ткани даже после многократной стирки, однако для этого надо нагреть пропитанную ткань на полминуты до 150°C, тогда полимерное связующее прочно закрепится на волокне. При таком нагреве часть действующего вещества неизбежно улетит, однако при тщательном соблюдении всех технологических параметров процесса выполняются самые жесткие требования по репеллентному эффекту, которые предъявляет Федеральное ведомство Германии по военной технологии и поставкам: количество перметрина на ткани - 1300±300 мг/м2, а после 25 стирок остается не менее 300 мг/м2, что еще обеспечивает репеллентный эффект на минимально допустимом уровне. Данный вид обработки не имеет ограничения по сроку действия (связанного, как в предыдущих случаях, с летучестью препарата), он сохраняется на протяжении всего срока службы изделия. Готовое изделие не требует герметичной упаковки и не имеет запаха. Обработанная таким способом полевая одежда принята на вооружение в частях бундесвера. Известны аналогичные легкие финские костюмы с перметрином, которые выдерживают пятьдесят стирок.
В России ткань, обработанную по технологии «Санитайзед», то есть с «пришитым» перметрином, выпускает расположенный в Пермском крае комбинат «Чайковский текстиль» - одно из ведущих отечественных предприятий, изготавливающих ткани для спецодежды.
В качестве прототипа известен защитный костюм «Биостоп» содержащий специальные вставки из ткани с отравляющей клеща пропиткой циперметрином. Семь вставок расположены на костюме так, что клещ в любом случае пересечет одну из них. Над вставками есть складки, которые задерживают паразитов на пропитанном участке костюма. В среднем уже через четыре минуты клеща ждет паралич и гибель. Костюм безопасен для человека, действует в течение трех лет и выдерживает до пятидесяти стирок. Три года костюм испытывали в тайге, и за это время не было зафиксировано ни одного укуса. Роспотребнадзор определил его защитный коэффициент в 100% с пометкой «по эффективности значительно превышает все известные отечественные и зарубежные образцы».
Задача решаемая заявленным изобретением «СПОСОБ ПРОТИВОКЛЕЩЕВОЙ ПРОПИТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» создание способа пропитки текстильных материалов растворами инсектицидов пиретроидного ряда, для придания им высокой противоклещевой активности и устойчивости к многократным стиркам.
Предлагается новый способ пропитки ткани для придания ей противоклещевой активности.
Технический результат - получение ткани с противоклещевой пропиткой, выдерживающей многократную стирку.
Сущность способа заключается в следующем. Для обработки использовали смесевую ткань (53% хлопок, 47% полиэфирное волокно). В ткани используется переплетение особого саржевого типа, при котором полиэфирные волокна выведены на лицевую сторону, а хлопок на изнанку (к телу). Это дает двойной эффект: полиэфирное волокно с лицевой стороны увеличивает стойкость ткани к истиранию и обеспечивает прочность крашения и нанесения пропитки, хлопок с изнаночной стороны улучшает гигиенические свойства ткани.
На образцы ткани размером 20×30 см различными способами были нанесены отделочные композиции, содержащие циперметрин или альфа-циперметрин. Кроме циперметрина и альфа-циперметрина в состав композиции входили вещества, закрепляющие его на обработанном материале (катионные и анионные полиэлектролиты отечественного и импортного производства, соли магния) Эти компоненты широко используются в текстильной промышленности для пропитки тканей. Для получения защитных композиций использовались 3 рабочих раствора при следующем содержании компонентов, мас. % или г/л:
1. Растворы циперметрина или альфа-циперметрина в этиловом или изопропиловом спирте с концентрацией 0.5-25.0%;
2. Водные растворы катионного полиэлектролита - сополимера диметиламина и эпихлоргидрина с концентрацией 1,0-100,0 г/л и соли магния (хлорида, нитрата) с концентрацией 0,5-50,0 г/л;
3. Водные растворы анионного полиэлектролита - сополимера метакриловой, акриловой, малеиновой кислот и их эфиров (поликарбоксилата) с концентрацией 2.0-50.0 г/л.
Циперметрин или альфа-циперметрин наносился на материал методом Layer-by-Layer, послойно чередуя его с закрепителем.
Полученные образцы были исследованы на содержание альфациперметоина непосредственно после обработки, а так-же после однократной и пятикратной стирки.
Пример 1. Образец ткани пропитывали в 0.5-25.0% растворе циперметрина или альфа-циперметрина в течение 1-25 мин при температуре 15-35°C. Затем ткань подвергали плюсовке (отжимали между валками). После этого ткань пропитывали в водном растворе содержащем катионный полиэлектролит - сополимер диметиламина и эпихлоргидрина в концентрации 1,0-100,0 г/л, хлорид или нитрат магния - 0,5-50 г/л, в течение 1-30 мин при температуре 15-35°C. Ткань повторно подвергали плюсовке и сушили при 15-80°C. После этого ткань пропитывали в растворе содержащем анионный полиэлектролит - поликарбоксилат в концентрации 2.0-50.0 г/л в течение 1-25 мин при температуре 15-35°C. Образец ткани опять подвергали плюсовке и сушили при температуре 15-80°C.
Пример 2. Образец ткани пропитывали в 0.5-25.0% растворе циперметрина или альфа-циперметрина в течение 1-25 мин при температуре 15-35°C. Затем ткань подвергали плюсовке (отжимали между валками). После этого ткань пропитывали в водном растворе содержащем катионный полиэлектролит - сополимер диметиламина и эпихлоргидрина в концентрации 1,0-100,0 г/л, хлорид или нитрат магния - 0,5-50 г/л, в течение 1-30 мин при температуре 15-35°C. Ткань повторно подвергали плюсовке и сушили при 15-80°C. После этого ткань пропитывали в растворе содержащем анионный полиэлектролит - поликарбоксилат в концентрации 2.0-50.0 г/л в течение 1-25 мин при температуре 15-35°C. Образец ткани опять подвергали плюсовке и сушили при 15-80°C. Затем образец ткани повторно пропитывали в 0.5-25.0% растворе циперметрина или альфа-циперметрина в течение 1-25 мин при температуре 15-35°C. Образец ткани опять подвергали плюсовке и сушили при температуре 15-35°C.
Пример 3. Образцы обработанной различными способами ткани (4 шт.) площадью 100.00 см2 экстрагировали 15 мл четыреххлористого углерода при комнатной температуре в течение суток. Массовую долю альфа-циперметрина определяли методом ГЖХ на хроматографе марки "Кристалл-люкс 4000М" с пламенно-ионизационным детектором и капилярной колонкой с фазой длиной 30 м и внутренним диаметром 0.32 мм с жидкой фазой OV-1. Время удерживания альфа-циперметрина 18.79 мин. Расчет массы альфациперметрина проводили методом абсолютной градуировки по стандартному раствору альфа-циперметрина (0.2 мг/см3).
Количество альфа-циперметрина в исходных образцах составило:
Образец №1 -0.141 г/м2;
Образец №2 - 0.127 г/м2;
Образец №3 - 0.188 г/м2;
Образец №4 - 0.700 г/м2;
Образцы тканей стирали 1 и 5 раз. Стирку проводили с использованием 1 столовой ложки стирального порошка на 0.5 л воды при 40°C в течение 1 часа. После высушивания определяли содержание альфа-циперметрина по вышеприведенной методике. Полученные результаты представлены в таблице.
Figure 00000001
Анализ полученных результатов показывает, что предлагаемое решение соответствует критериям «новизна», «изобретательский уровень», и «промышленная применимость» - способ испытан в промышленных условиях».

Claims (1)

  1. Способ пропитки текстильных материалов, заключающийся в том, что образец ткани пропитывают спиртовым раствором циперметрина или альфа-циперметрина с концентрацией 0.5-25.0% и после отжима последовательно в 2 стадии водными растворами закрепителей, содержащими катионный полиэлектролит - сополимер диметиламина и эпихлоргидрина в концентрации 1,0-100,0 г/л, соль магния (хлорид, нитрат) 0,5-50,0 г/л и анионный полиэлектролит - поликарбоксилат в концентрации 2.0-50.0 г/л, в течение 1-25 мин при температуре 15-35°С с отжимом и сушкой при температуре 15-80°С после каждой стадии.
RU2017130578A 2017-08-29 2017-08-29 Способ противоклещевой пропитки текстильных материалов RU2685283C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017130578A RU2685283C2 (ru) 2017-08-29 2017-08-29 Способ противоклещевой пропитки текстильных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017130578A RU2685283C2 (ru) 2017-08-29 2017-08-29 Способ противоклещевой пропитки текстильных материалов

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017130578A RU2017130578A (ru) 2019-03-01
RU2017130578A3 RU2017130578A3 (ru) 2019-03-01
RU2685283C2 true RU2685283C2 (ru) 2019-04-17

Family

ID=65632543

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017130578A RU2685283C2 (ru) 2017-08-29 2017-08-29 Способ противоклещевой пропитки текстильных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2685283C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2616392C1 (ru) * 2015-11-12 2017-04-14 Закрытое акционерное общество "ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ" Композиции, текстильный материал и изделия с инсектоакарицидными свойствами
EA026929B1 (ru) * 2012-06-20 2017-05-31 Басф Се Пестицидные смеси, содержащие пиразольное соединение, и их применение
RU2625432C1 (ru) * 2016-07-19 2017-07-13 Общество с ограниченной ответственностью "Умные материалы" (ООО "Умные материалы") Одежда для защиты человека от кровососущих клещей и летающих кровососущих насекомых
RU173456U1 (ru) * 2016-08-29 2017-08-28 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Устройство трансдермального местного и/или ингаляционного введения биологически активных веществ (подворотничок)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA026929B1 (ru) * 2012-06-20 2017-05-31 Басф Се Пестицидные смеси, содержащие пиразольное соединение, и их применение
RU2616392C1 (ru) * 2015-11-12 2017-04-14 Закрытое акционерное общество "ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ" Композиции, текстильный материал и изделия с инсектоакарицидными свойствами
RU2625432C1 (ru) * 2016-07-19 2017-07-13 Общество с ограниченной ответственностью "Умные материалы" (ООО "Умные материалы") Одежда для защиты человека от кровососущих клещей и летающих кровососущих насекомых
RU173456U1 (ru) * 2016-08-29 2017-08-28 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Устройство трансдермального местного и/или ингаляционного введения биологически активных веществ (подворотничок)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017130578A (ru) 2019-03-01
RU2017130578A3 (ru) 2019-03-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Faulde et al. A new clothing impregnation method for personal protection against ticks and biting insects
Anuar et al. Methods of imparting mosquito repellent agents and the assessing mosquito repellency on textile
Faulde et al. Contact toxicity and residual activity of different permethrin-based fabric impregnation methods for Aedes aegypti (Diptera: Culicidae), Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae), and Lepisma saccharina (Thysanura: Lepismatidae)
US5503918A (en) Method and means for retaining permethrin in washable fabrics
Rafinejad et al. Effect of washing on the bio-efficacy of insecticide-treated nets (ITNs) and long-lasting insecticidal nets (LLINs) against main malaria vector Anopheles stephensi by three bioassay methods
Pajnik et al. Impregnation of cotton fabric with pyrethrum extract in supercritical carbon dioxide
Schreck et al. Pressurized sprays of permethrin on clothing for personal protection against the lone star tick (Acari: Ixodidae)
Gupta et al. Development of mosquito repellent finished cotton fabric using eco friendly mint
RU2685283C2 (ru) Способ противоклещевой пропитки текстильных материалов
Dhillon et al. Mosquito repellent eucalyptus and rosemary essential oil finishes for cotton fabric
ES2832466T3 (es) Textil repelente antimosquitos con efecto de larga duración
Van Langenhove et al. Insect repellent finishes for textiles
Eddy Effectiveness of certain insecticides against DDT-resistant body lice in Korea
CN112680962A (zh) 一种用于处理驱蚊织物的新型杀虫剂整理液及使用方法
JP3483302B2 (ja) 繊維製品用の耐洗濯性吸血害虫忌避剤
McCain et al. Repellents used in fabric: the experience of the US military
Ghamari et al. Increase the residual efficacy of permethrin-impregnated cloths against mosquitoes by the use of controlled-release formulations.
Chavan et al. Advanced insect repellent agents for protective textiles and clothing
Wyrębska et al. Permethrin application on polyamide and polyamide-polypropylene knitted fabrics
RU2669457C1 (ru) Способ получения текстильного материала с защитной акарицидно-репеллентной отделкой
Malik et al. Mosquito repellent textiles: an overview
RU2616392C1 (ru) Композиции, текстильный материал и изделия с инсектоакарицидными свойствами
Zverev et al. Evaluation of the efficacy of permethrin-and cypermethrin-based textile against taiga tick, Ixodes persulcatus
JP2010514783A (ja) 昆虫忌避性織布およびその製造方法
Sumithra Effect of insect repellent property using microencapsulation technique

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190830

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210217