Soužití lidstva a mikroorganismů je odvěké, provázanost těchto dvou světů obrovská a rovnováha velice křehká. Díky vývoji vědy zejména v posledních dvou staletích se nám daří postupně chápat jednotlivé mechanismy vzájemné interakce, což nám pomáhá při potlačování projevů ohrožujících zdraví lidí.
Zpracovatelé plastů mohou velkou měrou přispět k prevenci šíření patogenů v běžném prostředí, a to především modifikací vlastností plastových výrobků za použití antimikrobiálních aditiv. Jaké možnosti se nabízejí?
Jako první můžeme zmínit anorganické látky na bázi kovových iontů. Působí jako inhibitory růstu mikroorganismů — bakterií, plísní, řas a mohou potlačovat také aktivitu virů. Nejčastěji se jedná o ionty stříbra, mědi a zinku, které jsou dodávány na různých nosných systémech, včetně rozpustných skleněných forem a zeolitů. Ty zajišťují dlouhodobý účinek antimikrobiální látky a kompatibilitu s polymerními sloučeninami.
Dobrým příkladem je stříbrné fosfátové sklo, které účinkuje především ve vlhkém prostředí, nebo Ag/Zn zeolity a Ag/ Cu zeolity, jež vykazují lepší výsledky i při trvalém styku s vodou. Anorganické antimikrobiální látky mají vynikající tepelnou stabilitu a vydrží náročné podmínky při zpracování plastů až do 500 °C. Jsou vhodné pro technologie vyfukování fólií a kontejnerů, vytlačování vláken a desek, rotační formování a vstřikování. Dodávají se v práškové nebo tekuté formě a také jako peletizované masterbatche. Výběr typu a v něm obsažené účinné látky vždy závisí na aplikaci a kritériích, které má koncový produkt splňovat (externí/interní použití, styk s vodou nebo potravinami, požadavky na čirost/barevnost výrobku ap.).
Druhou skupinu tvoří syntetické organickésloučeniny, např. pyrithion zinečnatý využívaný v kosmetice jako běžná součást šamponů proti lupům. Jeho použití v polymerech má svá omezení především pro nízkou tepelnou stabilitu při zpracování (rozkládá se při 240 °C), také není příliš vhodný pro venkovní aplikace kvůli nízké odolnosti k UV záření. Isothiazolinony taková omezení nemají. Thiabenzadol je možné použít jako aditivum s protiplísňovým efektem i pro polymery vyžadující teploty zpracování přesahující 300 °C. Pro nízkoteplotní plasty, jako je např. PVC, je vhodný odopropynylbutylkarbamát, který je díky obsaženému jódu výborným antifungicidem využívaným také ve stavebnictví nebo nátěrových hmotách. Organická aditiva obecně jsou v porovnání s anorganickými ionty kovů levnější, nejsou však obvykle vhodná pro použití do transparentních plastů a pro výrobky, které přicházejí do styku s potravinami a pitnou vodou.
Třetí skupinu tvoří aditiva na bázi rostlinných výtažků obsahujících methon a menthol (peprmintové oleje). Obsahují více než 100 přírodních substancí se silným antibakteriálním působením. Známá a hojně využívána jsou jako potravinářská aditiva (žvýkačky, zubní pasty atp.); pro plastikářské využití jsou vhodná zejména proto, že mají certifikace pro potravinářské aplikace a negativně neovlivňují výslednou barevnost/čirost koncového produktu. Aditiva mají globální registrace a mohou se prodávat v zemích EU. Splňují požadavky nařízení Evropské unie o biocidních přípravcích 528/2012, které je spravováno Evropskou chemickou agenturou.
PŘÍKLADY POUŽITÍ |
• Potravinářský průmysl — dopravní pásy v potravinářských prostorech, tuby, obaly, krájecí prkénka. • Textil — funkční oblečení, bytový textil. • Medicinální — obklady, kryty, nástroje a pomůcky. • Spotřební zboží — zubní kartáčky, holicí strojky, hračky. • Elektro — plastové součásti praček, myček, ledniček. • Automobilový průmysl — palubní desky, volanty, ovládací prvky, sedadla. • Sanitární — umyvadla, WC sedátka, vany. |
IMCD Czech Republic, s. r. o.