과산화수소, 이산화수소로도 알려진 과산화수소(과산화물)는 일종의 과산화물 소독제이며 자연에서 일부 환원 물질과 산화의 산물이며 매우 드물며 일부 식물 SAP와 비와 눈에만 흔적이 존재합니다. 과산화수소의 분자식은 H2O2이고 분자량은 34.015입니다. 산소 원자는 서로 다른 sp3 하이브리드 궤도를 사용하여 결합하고, 분자는 공유 극성 분자이며, 3차원 구조는 반쯤 펼친 책의 두 페이지와 같습니다.
과산화수소는 강한 산화제이며 약산성, 무색, 무취의 투명한 액체입니다. 저장 조건이 좋고 불순물 오염이 없으면 순수한 과산화수소는 상대적으로 안정하고 장기간 보관할 수 있으며 거의 분해되지 않지만 153°C 이상으로 가열하면 격렬하게 폭발적으로 분해됩니다. 알칼리성 매체에서 과산화수소의 분해 속도는 산성 매체보다 훨씬 빠르며 안정성에 영향을 미치는 중요한 요소는 불순물(Fe2+, Mn2+, Cu와 같은 많은 중금속 이온)입니다. 2+, Cr3+), pH 값, 온도, 빛, 저장 용기 내부 표면의 거칠기. 고농도의 과산화수소는 많은 유기 용매를 연소시키고 이산화망간과 반응하여 폭발할 수 있습니다. 따라서 과산화수소는 밀봉된 플라스틱 용기에 담아 서늘한 곳에 보관해야 하며 햇빛에 노출되는 것을 엄격히 금지하고 오염과 격렬한 흔들림을 피해야 합니다.
과산화수소는 매우 효과적인 화학적 소독제이며, 특정 농도의 과산화수소 용액은 박테리아 전파 물질, 포자, 곰팡이 및 바이러스를 포함한 미생물을 죽일 수 있습니다.
하나
액션 메커니즘
1. 과산화수소는 광화학, 전리 방사선, 중금속 및 전환 금속 이온의 촉매 작용으로 분해되어 활성 산소 종 및 유도체, OH 그룹 등과 같은 다양한 화학 그룹을 생성하며 이는 미생물에 강한 살상 효과를 갖습니다. 미생물의 투과장벽을 변화시켜 미생물의 단백질 효소, 아미노산, 핵산 등이 파괴되어 미생물이 사멸하게 됩니다.
2. 과산화수소는 박테리아 세포의 분자나 원자를 이온화하여 세포벽의 지질 사슬을 끊어 세포벽을 파괴할 수 있는 산화제입니다.
3. 과산화수소는 Sh를 함유한 효소를 산화시켜 대사활성화효소 기능을 상실시켜 세포분열 및 생식장애를 일으킬 수 있습니다.
4. 박테리아에 들어가면 독성이 있는 OH기가 생성되는데, 이는 DNA의 포스포디에스테르 결합에 작용하여 DNA를 깨뜨리는 원인이 됩니다.
둘
소독효과에 영향을 미치는 요인
과산화수소의 살균효과는 시간, 농도, pH값, 상대습도, 유기보호, 물리화학적 요인 등에 의해 영향을 받습니다.
2.1 행동 시간
시간이 지남에 따라 살균 효과가 향상되었습니다. 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) 흑색 변종 포자에 10% 과산화수소를 적용한 경우, 처리 시간이 길어질수록 포자가 사멸하는 경향이 나타났다.
2.2 농도
과산화수소 농도가 증가할수록 살균효과가 강화되었습니다. 연구에 따르면 20 도 조건에서 Bacillus subtilis 검정 변종 포자를 죽이기 위해 다양한 농도의 과산화수소가 사용되었습니다. 그 결과, 과산화수소 농도가 높을수록 살균시간이 단축되는 것으로 나타났다. 액체 형태이든 기체 형태이든 과산화수소의 살균 효과는 농도에 정비례합니다. 연구에 따르면 티피균을 죽이는 과산화수소의 n 값(농도 계수 또는 희석 계수, 화학 소독제 농도가 소독 효과에 미치는 영향을 나타내는 데 사용됨), n 값이 클수록 농도 변화가 소독 효과에 미치는 영향이 더 분명해집니다. )는 0.5이고, Bacillus subtilis 포자를 사멸시키는 희석계수는 0.7~0.9이다. Zhang Wenfuet al. 20도의 다양한 농도의 과산화수소에서 Bacillus subtilis 검정 변종 포자에 대한 사멸 실험을 수행했습니다. 그 결과, 농도가 높을수록 살상시간이 짧아지며, 농도와 작용시간의 상관관계는 선형적으로 음의 상관관계를 나타내는 것으로 나타났다(Y=2.944-1.134X, r{11}}.989 , P <0.01).
다음 농도 계수 공식에 따르면: n =[(LGt2-LGT1)/(lgC1-lgC2)], 과산화수소의 농도가 5%에서 25% 사이에서 변할 때, 농도 계수(n)는 1.13입니다. 농도계수에 따르면, 실험값 범위 내에서 과산화수소의 농도가 절반으로 감소하고, 필요한 작용시간이 2.19배 연장되는 것으로 나타났습니다.
2.3 온도
다른 조건은 변하지 않고 유지되며, 온도가 증가함에 따라 과산화수소액의 살균 효과가 향상됩니다. Bacillus subtilis 검정 변종 포자를 죽이기 위해 10% 과산화수소를 사용한 경우, 용액 온도는 박테리아 포자를 죽이는 데 필요한 시간의 로그와 음의 상관관계를 보였습니다. 70도에서는 10% 과산화수소를 사용하면 단 1분 만에 모든 포자를 죽일 수 있지만, 10도에서는 동일한 효과를 얻는 데 205분이 걸립니다.
2.4 상대습도
공기 중 상대습도가 너무 낮거나 너무 높으면 과산화수소의 살균 효과에 악영향을 미칩니다. 과산화수소 기반 공기살균제로 포도상구균을 사멸시키는 실험에서 상대습도 52%~54%에서 10분 동안 사멸율이 91.13%인 것으로 나타났다. 상대습도 72%-74%일 때 사멸률은 98.53%였다. 상대습도가 90%~92%일 때 살충율은 68.98%이다.
2.5 pH 값
순수한 과산화수소이든 요오드화 칼륨과 같은 다른 성분을 함유한 과산화수소이든 산성 환경에서의 살균 능력은 알칼리성 환경보다 더 강합니다.
2.6 유기물
유기물의 보호는 과산화수소의 살균 작용에 일정한 영향을 미칩니다. 혈액, 고름, 가래, 소변 등으로 오염된 미생물을 사멸시킬 때에는 작용시간을 연장해야 한다. 그러나 일부 연구에서는 고농도 과산화수소의 살균 효과가 매우 작으며 특히 고온 환경에서는 살균 효과가 분명하지 않다는 점을 지적했습니다.
2.7 시너지 효과
최근 몇 년 동안 연구 결과에 따르면 자외선, 금속 이온, 음이온 및 기타 물리화학적 요인이 과산화수소의 살균 효과에 시너지 효과를 미치는 것으로 나타났습니다.
(1) 자외선은 과산화수소 살균에 시너지 효과를 줍니다. 자외선은 과산화수소의 분해를 촉진하여 포자 단백질과 피질에 작용하는 자유 라디칼을 생성하여 미생물의 급속한 죽음을 초래할 수 있습니다. 그 결과, Bacillus subtilis black 변종의 사멸률은 3% 과산화수소와 70uw/cm2 자외선을 5분 동안 사용했을 때 99.90%이었고, 과산화수소와 자외선을 단독으로 사용한 경우에는 17.72%, 99.20%의 사멸률을 나타냈다. .
(2) 과산화수소에 대한 요오드화 칼륨의 살균 시너지 효과는 국내외에서 입증되었습니다. 3분 동안 0.125% 과산화수소와 0.125% 요오드화칼륨의 시너지 계수는 0.250% 과산화수소와 0.250%의 시너지 계수보다 높습니다. 동시에 요오드화 칼륨. 시너지 계수가 클수록 효과가 강해집니다.
(3) 과산화수소를 글루타르알데히드와 혼합하면 과산화알데히드가 생성되어 살균 효과를 향상시킬 수 있습니다. 그 결과, 5% 과산화수소와 0.5% 글루타르알데히드를 10~30분 동안 함께 작용시켰을 때 Bacillus subtilis nigrospora의 사멸률은 최대 99.99%로, 60.12%와 88.18%에 비해 현저히 높은 것으로 나타났다. 과산화수소와 글루타르알데히드를 단독으로 사용한 경우 %.
(4) 과산화수소는 초음파로 조정됩니다. 고강도 초음파와 6% 과산화수소로 바실러스 세레우스(Bacillus cereus)와 칸디다 알비칸스(Candida albicans)를 10분 만에 사멸시킬 수 있는 반면, 초음파나 과산화수소만으로 30분간 치료하는 것만으로는 사멸시키기에 역부족인 것으로 보고됐다.
(5) 과산화수소는 플라즈마와 협력하며, 시너지적인 살균 효과는 과산화수소가 플라즈마 상태에서 다양한 자유 활성기로 쉽게 분해되기 때문입니다.
(6) 과산화수소는 금속이온(Fe2+, Cu{2}}, Ag+)과 배위결합하며, 금속이온은 과산화수소의 분해를 촉진하여 활성산소를 생성하고 미생물의 사멸을 촉진할 수도 있습니다.
(7) 과산화수소와 계면활성제의 배위 과산화수소 졸의 소독 시 계면활성제 D{1}} 또는 설포놀을 첨가하면 에어로졸의 직경을 줄여 살균 효과를 향상시킬 수 있음이 밝혀졌습니다.




