192885. lajstromszámú szabadalom • Fertőtlenítő készítmény és eljárás az előállítására.

telepszám). A mindkét komponenst tartalmazó, találmány szerinti készítmények fertőtlenítő hatása viszont 79-84%, amely jelentősen meg­haladja a kontrollként alkalmazott 60 tf %-os izopropanol hatását is. A fenti vizsgálati adatokból egyértelműen következik, hogy a találmány szerinti készít­ményben alkalmazott polietilén-glikol-éterek nagy mértékben polencírozzák az (I) általá­nos képletű vegyületek fertőtlenítő hatását. Amint az I. táblázat adatai is mutatják, a találmány Bzerinti fertőtlenítő készítmény rendkívül hatékonyan alkalmazható a test bórfelületén található fertőző baktériumok el­távolítására és elpusztítására. A készítmény egyszerűen előállítható. A találmányt az alábbi példák segítségé­vel részletesen ismertetjük. 1. példa 2 kg benzalkónium-kloridot, 0,5 kg tetra­­etilón-glikol-lauril-élert (Brij 30), 3,1 kg propilénglikolt, 2,1 kg polietilén-glikolt (mo­lekulasúlya 6000, Carbowax 6000) és 2,1 kg polietilén-glikolt (molekulasúlya 35000, Car­bowax 35 000) 90 ®C alatti hőmérsékleten összeolvasztunk, a megolvadt, homogén masz­­szát 120-as jelű műanyag szitán vezetjük át, 70-75 #C-on hozzákeverünk 0,2 kg 0,01%-os propilón-glikolos fukszin-oldatot, majd a masszát műanyag öntőformákba öntjük. Lehű­lés után, mintegy 30 perc elteltével a meg­szilárdult készítményt - szappant - tartalma­zó formákat öntapadó fóliával lezárjuk. 2. példa 1 kg glicerint, 2 kg benzalkónium-klori­dot, 1 kg tetraetilén-glikol-lauril-étert (Brij 30) ób 6 kg polietilén-glikolt (molekulasúlya 300, Carbowax 300) 70-75 °C-on ősszeolvasz­­tunk, a kapott folyadékot melegen 120-as je­lű műanyag szitán vezetjük át, majd 1000 ml térfogatú műanyag palackokba töltjük. A ké­szítmény lehűlés után folyékony szappanként használható fel. 3. példa Az 1. példában ismertetett módon készí­tünk szilárd szappant az alábbi komponen­sekből: 15 tömegrész cetrimónium-bromid, 15 tö­­megrész benzalkónium-klorid, 4 tömegrész polietilén-glikol-lauril-éter (polimerizációs fok 23, Brij 35), 18 tömegrész polietilén-glikol (molekulasúlya 6000), 18 tömegrész polietilén­­-glikol (molekulasúlya 35 000) és 30 tömeg­­rész propilén-glikol. 4. példa A 3. példában ismertetett módon járunk el, azzal az eltéréssel, hogy a polieülén-gli­­kol-lauril-éter helyett az alábbi polietilén­­-glikol-étereket használjuk: a) polietilén-gUkul-oleil-étcr (pulimerizái'iós fok 20, Brij 98), b) polie lilén-g Ukol-c.elii-éter ( polimerizációs fok 20, Brij 58). 5. példa Az 1. példában ismertetett módon járunk el, azonban az alábbi komponensekből készí­tünk szilárd szappant: 30 tömegrész benzododecinium-klorid, 20 tömegrész polietilén-glikol (molekulasúlya 6000), 20 tömegrész polietilén-glikol (moleku­lasúlya 35 000), 26 tömegrész propilén-glikol, 4 tömegrész polietilén-glikol-lauril-éter (poli­merizációs fok 23, Brij 35). 6. példa Az 1. példá_ban ismertetett módon járunk el, azzal az eltéréssel, hogy a benzalkóniutn­­-klorid helyett feno-dodecinium-bromidot, a tetraetilén-glikol-lauril-éter helyett dietilén­­glikol-szlearil-étert (Brij 72) használunk. 7. példa A 2. példában ismertetett módon készí­tünk folyékony szappant az alábbi kompo­nensekből: 10 tömegrész polietilén-glikol-ce­­til-éter (polimerizációs fok 20, Brij 58), 20 tömegrész cetrimónium-bromid, 69,9 tömeg­­rész glicerin és 0,1 tömegrész illatanyag. 8. példa A 2. példában ismertetett módon készí­tünk folyékony szappant az alábbi kompo­nensekből: 10 tömegrész poli-etilén-glikol-oleil-éter (polimerizációs fok 10, Brij 96), 20 tömegrész celalkónium-klorid, 59,9 tömegrész polietilén­­-glikol (molekulasúlya 300), 10 tömegrész gli­cerin és 0,1 tömegrész illatanyag. 9. példa A 8. példában ismertetett módon járunk el, ózzál az eltéréssel, hogy a glicerin he­lyett is polietilén-glikolt (molekulasúlya 300) használunk. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Next

/
Thumbnails
Contents