JP5959675B2 - 抗菌性部材 - Google Patents
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Description
R=log(B1/C1)
(式中、B1は無加工試験片を24時間保存した後の生菌数の平均値(個)、C1は前記微粒子を塗布した前記試験片を24時間保存した後の生菌数の平均値(個)である)
で表される抗菌活性値Rが0.3以上であり、かつ、前記微粒子は、前記抗菌性評価試験を暗所で行ったとき、
RD=log(BD/CD)
(式中、BDは無加工試験片を暗所で24時間保存した後の生菌数の平均値(個)、CDは前記微粒子を塗布した前記試験片を暗所で24時間保存した後の生菌数の平均値(個)である)
で表される抗菌活性値RDが0.3以上であり、暗所で抗菌性能を示すことを特徴としている。
R=log(B1/C1)
(式中、B1は無加工試験片を24時間保存した後の生菌数の平均値(個)、C1は前記微粒子を塗布した前記試験片を24時間保存した後の生菌数の平均値(個)である)
で表される抗菌活性値Rが0.1以上であり、かつ、前記微粒子は、前記抗菌性評価試験を暗所で行ったとき、
RD=log(BD/CD)
(式中、BDは無加工試験片を暗所で24時間保存した後の生菌数の平均値(個)、CDは前記微粒子を塗布した前記試験片を暗所で24時間保存した後の生菌数の平均値(個)である)
で表される抗菌活性値RDが0.1以上であることを特徴としている。
R=log(B1/C1) …(1)
RD=log(BD/CD) …(2)
RL=log(BL/CL) …(3)
タングステン酸アニモニウム塩を大気中にて900℃で2時間加熱した後、ボールミルで粉砕することによって、酸化タングステン微粒子を作製した。得られた酸化タングステン微粒子の平均一次粒子径(D50)とBET比表面積を測定した。平均一次粒子径はTEM写真の画像解析によって測定した。TEM観察には日立社製H−7100FAを使用し、拡大写真を画像解析にかけて粒子50個以上を抽出し、体積基準の積算径を求めてD50を算出した。BET比表面積の測定は、マウンテック社製比表面積測定装置Macsorb1201を用いて行った。前処理は窒素中にて200℃×20分の条件で実施した。平均粒子径(D50)BET比表面積との測定結果を表1に示す。
原料粉末として平均粒子径が0.5μmの三酸化タングステン粉末を用意した。この原料粉末をキャリアガス(Ar)と共にRFプラズマに噴霧し、さらに反応ガスとして酸素を80L/minの流量で流した。この際、反応容器内の圧力は25kPaと減圧側に調整した。このように原料粉末を昇華させながら酸化反応させる昇華工程を経て、酸化タングステン微粒子を作製した。得られた酸化タングステン微粒子の平均粒子径(D50)、比表面積、結晶構造を実施例1と同様にして測定、評価した。その結果を表1に示す。
反応ガスとしてアルゴンを40L/min、空気を40L/minの流量で流し、反応容器内の圧力を40kPaに調整する以外は、実施例2と同様にして昇華工程を実施して酸化タングステン微粒子を作製した。さらに、酸化タングステン微粒子に大気中にて500〜900℃×1〜2hの条件で熱処理を施した。このようにして得た酸化タングステン微粒子(実施例3〜5)の平均粒子径(D50)、比表面積、結晶構造を表1に示す。
プラズマに投入する原料として、FeやMo等の不純物量が多い酸化タングステン粉末を用いる以外は、実施例3と同様の昇華工程と熱処理工程を実施し、Feを300ppm含有する酸化タングステン複合材微粒子を作製した。得られた酸化タングステン複合材微粒子について、平均粒子径(D50)、比表面積、結晶構造を測定、評価した。その結果を表1に示す。さらに、実施例1と同様にしてガラス板上に酸化タングステン複合材微粒子を塗布して試験片を作製し、通常環境下、暗所、可視光照射下で抗菌性能を評価した。抗菌活性値R、RD、RL、RD6h、RL6h、RL1000を表2に示す。実施例6の酸化タングステン複合材微粒子は、実施例3の酸化タングステン微粒子と同様に、通常環境下、暗所、可視光照射下を問わず、高い抗菌性能を示すことが確認された。
実施例3で得られた酸化タングステン粉末に酸化銅(CuO)粉末を1質量%混合した。このようにして得た酸化タングステン複合材粉末について、平均粒子径(D50)、比表面積、結晶構造を測定、評価した。その結果を表1に示す。さらに、実施例1と同様にしてガラス板上に酸化タングステン複合材微粒子を塗布して試験片を作製し、通常環境下、暗所、可視光照射下で抗菌性能を評価した。抗菌活性値R、RD、RL、RD6h、RL6h、RL1000を表2に示す。実施例7の酸化タングステン複合材微粒子は、実施例3の酸化タングステン微粒子と同様に、通常環境下、暗所、可視光照射下を問わず、高い抗菌性能を示すことが確認された。
実施例8においては、プラズマに投入する原料として、酸化タングステン粉末に酸化ジルコニウム粉末を混合して使用する以外は実施例3と同様にして昇華工程と熱処理工程とを実施することによって、ジルコニウム(Zr)を0.1質量%含有する酸化タングステン複合材粉末を作製した。
試薬等として市販されている酸化タングステン粉末(レアメタリック社製)を用いて、実施例1と同様の測定、評価を行った。粉末特性を表1に示す。さらに、実施例1と同様にしてガラス板上に酸化タングステン粉末を塗布したが、粒径が著しく大きいために膜を形成することができず、抗菌性能を評価することはできなかった。
可視光応答型光触媒としての窒素ドープ型酸化チタン粉末の抗菌性能を実施例1と同様にして評価した。粉末特性を表1に、また抗菌性能を表2に示す。窒素ドープ型酸化チタン粉末は、照度が6000lxの可視光を照射しながら24時間保存した場合の抗菌活性値RLは2以上の値を示したものの、通常環境下、暗所、低照度下での抗菌活性値は低く、十分な抗菌性能を得ることはできないことが確認された。
酸化タングステン微粒子や酸化タングステン複合材微粒子を含有する膜の抗菌性能を評価するために、実施例1〜実施例7による微粒子(粉末)を用いて膜を形成した。各粉末を用いて水系分散液を調整し、これらをセラミックス板に塗布して膜を形成した。このような微粒子膜を具備する部材から5×5cmの試験片を切り出して、粉末と同様にして抗菌性能を評価した。その結果を表3に示す。
窒素ドープ型酸化チタン粉末を用いて水系分散液を調整し、これをセラミックス板に塗布することによって、酸化チタン粒子の膜を具備する部材を作製した。このような部材から5×5cmの試験片を切り出して抗菌性能を評価した。その結果を表3に示す。
実施例21においては、実施例3で得られた酸化タングステン粉末を5質量%、硝酸銀をAg換算で0.0005質量%の割合で添加して水系分散液を作製し、光還元処理を行った後にセラミックス板に塗布して膜を形成した。このような膜を具備する部材から5×5cmの試験片を切り出して抗菌性能を評価した。その結果を表3に示す。
Ag系抗菌剤をセラミックス板に塗布した。このような部材から5×5cmの試験片を切り出して抗菌性能を評価した。その結果を表3に示す。
コロイダルシリカをセラミックス板に塗布した。このような部材から5×5cmの試験片を切り出して抗菌性能を評価した。その結果を表3に示す。
抗菌性能の持続性を評価するために、実施例23の部材の抗菌性を成膜直後と通常環境下で6ヶ月保存した後に評価した。抗菌活性値Rはそれぞれ4.2、4.3であり、6ヵ月後においても高い抗菌性能が維持されることが確認された。
比較例4の部材の抗菌性を、Ag系抗菌剤の処理直後と通常環境下で6ヶ月保存した後に評価した。試料作製直後の抗菌活性値Rは4.7であったが、6ヵ月後には抗菌活性値Rが1.7まで低下した。Ag系抗菌剤は初期には高い抗菌性を示すものの、時間の経過と共に抗菌性が低下することが確認された。
実施例3で得られた酸化タングステン粉末0.5mgを5×5cmのガラス板に塗布して試料を作製する以外は、実施例3と同様にして抗菌性能を評価した。酸化タングステン微粒子の付着量は0.02mg/cm2である。その結果、通常環境下、暗所、光照射下のいずれにおいて実施例3と同等の高い抗菌性を示すことが確認された。これは酸化タングステン粉末の粒径が小さく、均一な塗布層を形成することが可能であることから、少量の粉末でも高い抗菌性が得られたものと考えられる。
Claims (11)
- 酸化タングステン微粒子と、遷移金属元素、Zn、およびAlから選ばれる少なくとも1種の金属元素を0.001質量%以上50質量%以下の範囲で含む酸化タングステン複合材微粒子とから選ばれる少なくとも1種の微粒子を備える抗菌性材料を具備し、暗所で用いられる抗菌性部材であって、
前記微粒子のBET比表面積が11m2/g以上300m2/g以下であり、
前記微粒子はX線回折法で測定したとき、2θが22.5°以上25°以下の範囲に第1ピーク、第2ピーク、および第3ピークを有すると共に、2θが22.8〜23.4°の範囲に存在するピークA、2θが23.4〜23.8°の範囲に存在するピークB、2θが24.0〜24.25°の範囲に存在するピークC、2θが24.25〜24.5°の範囲に存在するピークDにおいて、前記ピークDに対する前記ピークAの強度比(A/D)および前記ピークDに対する前記ピークBの強度比(B/D)がそれぞれ0.7〜2.0の範囲であり、かつ前記ピークDに対するピークCの強度比(C/D)が0.5〜2.5の範囲であり、
前記微粒子は、JIS−Z−2801(2000)の抗菌加工製品−抗菌性試験方法に準じた方法で、0.02mg/cm2以上40mg/cm2以下の範囲で前記微粒子を付着させた試験片に、黄色ブドウ球菌、大腸菌、肺炎桿菌、緑膿菌、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、および腸管出血性大腸菌から選ばれる少なくとも1種の菌を接種し、24時間保存した後の生菌数を評価する抗菌性評価試験を行ったとき、
R=log(B1/C1)
(式中、B1は無加工試験片を24時間保存した後の生菌数の平均値(個)、C1は前記微粒子を塗布した前記試験片を24時間保存した後の生菌数の平均値(個)である)
で表される抗菌活性値Rが0.3以上であり、
かつ、前記微粒子は、前記抗菌性評価試験を暗所で行ったとき、
RD=log(BD/CD)
(式中、BDは無加工試験片を暗所で24時間保存した後の生菌数の平均値(個)、CDは前記微粒子を塗布した前記試験片を暗所で24時間保存した後の生菌数の平均値(個)である)
で表される抗菌活性値RDが0.3以上であり、暗所で抗菌性能を示すことを特徴とする抗菌性部材。 - 酸化タングステン微粒子と、遷移金属元素、Zn、およびAlから選ばれる少なくとも1種の金属元素を0.001質量%以上50質量%以下の範囲で含む酸化タングステン複合材微粒子とから選ばれる少なくとも1種の微粒子と、5質量%以上95質量%以下の範囲の無機バインダを含有する抗菌性膜を具備し、暗所で用いられる抗菌性部材であって、
前記微粒子のBET比表面積が11m 2 /g以上300m 2 /g以下であり、
前記微粒子はX線回折法で測定したとき、2θが22.5°以上25°以下の範囲に第1ピーク、第2ピーク、および第3ピークを有すると共に、2θが22.8〜23.4°の範囲に存在するピークA、2θが23.4〜23.8°の範囲に存在するピークB、2θが24.0〜24.25°の範囲に存在するピークC、2θが24.25〜24.5°の範囲に存在するピークDにおいて、前記ピークDに対する前記ピークAの強度比(A/D)および前記ピークDに対する前記ピークBの強度比(B/D)がそれぞれ0.7〜2.0の範囲であり、かつ前記ピークDに対するピークCの強度比(C/D)が0.5〜2.5の範囲であり、
前記微粒子は、JIS−Z−2801(2000)の抗菌加工製品−抗菌性試験方法に準じた方法で、0.02mg/cm 2 以上40mg/cm 2 以下の範囲で前記微粒子を付着させた試験片に、黄色ブドウ球菌、大腸菌、肺炎桿菌、緑膿菌、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、および腸管出血性大腸菌から選ばれる少なくとも1種の菌を接種し、24時間保存した後の生菌数を評価する抗菌性評価試験を行ったとき、
R=log(B 1 /C 1 )
(式中、B 1 は無加工試験片を24時間保存した後の生菌数の平均値(個)、C 1 は前記微粒子を塗布した前記試験片を24時間保存した後の生菌数の平均値(個)である)
で表される抗菌活性値Rが0.3以上であり、
かつ、前記微粒子は、前記抗菌性評価試験を暗所で行ったとき、
R D =log(B D /C D )
(式中、B D は無加工試験片を暗所で24時間保存した後の生菌数の平均値(個)、C D は前記微粒子を塗布した前記試験片を暗所で24時間保存した後の生菌数の平均値(個)である)
で表される抗菌活性値R D が0.3以上であり、暗所で抗菌性能を示すことを特徴とする抗菌性部材。 - 請求項1または請求項2記載の抗菌性部材において、
前記微粒子の前記抗菌活性値Rが1以上であることを特徴とする抗菌性部材。 - 請求項1ないし請求項3のいずれか1項記載の抗菌性部材において、
前記微粒子の前記抗菌活性値RDが1以上であることを特徴とする抗菌性部材。 - 請求項1ないし請求項4のいずれか1項記載の抗菌性部材において、
前記微粒子の平均一次粒子径(D50)が2.7nm以上75nm以下の範囲であることを特徴とする抗菌性部材。 - 請求項1ないし請求項5のいずれか1項記載の抗菌性部材において、
前記微粒子は、白色蛍光灯と紫外線カットフィルタを使用し、波長が380nm以上のみで照度が6000lxの可視光を、前記試験片に照射した状態で、前記抗菌性評価試験を行ったとき、
RL=log(BL/CL)
(式中、BLは無加工試験片を前記可視光下で24時間保存した後の生菌数の平均値(個)、CLは前記微粒子を塗布した前記試験片を前記可視光下で24時間保存した後の生菌数の平均値(個)である)
で表される抗菌活性値RLが1.0以上であることを特徴とする抗菌性部材。 - 請求項1ないし請求項6のいずれか1項記載の抗菌性部材において、
前記酸化タングステン複合材はTi、Zr、Mn、Fe、Pd、Pt、Cu、Ag、Zn、AlおよびCeから選ばれる少なくとも1種の金属元素を0.001質量%以上50質量%以下の範囲で含むことを特徴とする抗菌性部材。 - 請求項1ないし請求項6のいずれか1項記載の抗菌性部材において、
前記酸化タングステン複合材はCu、AgおよびZnから選ばれる少なくとも1種の金属元素を0.001質量%以上1質量%以下の範囲で含むことを特徴とする抗菌性部材。 - 請求項1ないし請求項8のいずれか1項記載の抗菌性部材において、
前記金属元素は、単体、化合物、および酸化タングステンとの複合化合物から選ばれる少なくとも1種の形態で、前記酸化タングステン複合材に含まれることを特徴とする抗菌性部材。 - 請求項2記載の抗菌性部材において、
前記抗菌性膜は2nm以上1000nm以下の範囲の膜厚を有することを特徴とする抗菌性部材。 - 請求項1ないし請求項10のいずれか1項記載の抗菌性部材において、
黄色ブドウ球菌、大腸菌、肺炎桿菌、緑膿菌、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、および腸管出血性大腸菌から選ばれる少なくとも1種の菌に対して抗菌性能を示す部材として使用されることを特徴とする抗菌性部材。
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