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Aplicación de agentes impermeabilizantes no tejidos en materiales médicos

El progreso de la medicina y la atención sanitaria modernas ha impulsado considerablemente el desarrollo de materiales de protección médica. Estos materiales no solo tienen requisitos estrictos en cuanto a propiedades de barrera protectora, sino que también exigen cada vez más comodidad, higiene y propiedades biológicas. Los tejidos impermeables y transpirables tienen una amplia gama de aplicaciones en el campo de los materiales médicos gracias a sus características distintivas.

Entre ellos, el agente de acabado para telas no tejidas C6 EE-6824 de Leman Polymer Technology Co., Ltd. es una emulsión de polímero de fluorocarbono con estructura C6. Es un agente de acabado profesional y multifuncional para telas no tejidas. Se adapta a entornos de procesamiento y horneado de 110 °C a 130 °C, con un contenido de sólidos del 30 %. Presenta excelente resistencia a la presión hidrostática, al alcohol y a la sangre.

 

Mensaje del producto EE-6824 Modo de prueba
Apariencia Líquido blanco lechoso visualización
Contenido sólido 30% seco
tipo lónico No iónico —-
PH 1.0-6.0 medidor de pH
Resistencia al alcohol ≥8 GB/T 31906-2015

 

Muestra EE-6824 Otro1 Otros2
Contenido sólido 30% 30% 24%
ppm 10 10 10
IPA 90 80 80
  

 

HH(cm)

1 48.1 44.5 45.8
2 48.9 46.1 44.7
3 47.3 48.2 44.2
4 48.8 45.2 46.7
5 44.4 44.6 43.2
6 50.9 46.7 46.9
Cra 48 45.3 45.2

HH(G2)

1 116 134 193
2 130 160 184
3 160 156 175
4 130 150 160
Cra 134 150 178

 

Ropa de protección en equipos médicos

La ropa de protección médica debe tener excelentes propiedades de barrera contra líquidos contaminados (sangre, fluidos corporales contaminados por virus y bacterias, etc.) y aerosoles microbianos, así como buena resistencia a la desinfección, propiedades físicas y mecánicas, y comodidad de uso. Por lo tanto, es necesario utilizar materiales microporosos impermeables y transpirables, así como materiales densos hidrofílicos impermeables y transpirables. La membrana microporosa de PTFE presenta excelente resistencia química, baja energía superficial, retardancia de llama y excelente impermeabilidad y permeabilidad a la humedad. Sin embargo, debido al pequeño tamaño del virus (por ejemplo, el diámetro del coronavirus es de 0,08-0,2 μm), el tamaño de poro de la membrana de politetrafluoroetileno es aún mayor que el del virus, lo que puede provocar su penetración. Al mismo tiempo, debido a su lipofilicidad, el rendimiento de la membrana de politetrafluoroetileno disminuye considerablemente durante el lavado y el uso, lo que también afecta su capacidad de aislamiento. Por lo tanto, las membranas microporosas de politetrafluoroetileno convencionales siguen presentando problemas como barreras para la ropa de protección médica duradera.

Para lograr la unidad de penetración antiviral y permeabilidad a la humedad, se mejora la simetría de los microporos de politetrafluoroetileno y la membrana compuesta de politetrafluoroetileno se fabrica estirándola junto con el material de sellado para formar una película. La ropa protectora que utiliza esta película compuesta puede inhibir eficazmente la entrada de líquidos tóxicos y aerosoles microbianos y, al mismo tiempo, permitir que el sudor producido por el cuerpo humano se emita en forma de vapor de agua, mejorando así en gran medida la comodidad del cuerpo humano y la capacidad de trabajo duradera.

Primero, el tejido base se somete a un acabado ignífugo y, a continuación, se le aplica una película de poliuretano ignífugo y antibacteriano mediante un recubrimiento por transferencia. Finalmente, el tejido compuesto se somete a un proceso de acabado hidrófugo para obtener un material antitranspirante, antibacteriano, ignífugo, impermeable, transpirable y con múltiples funciones.

 

Otros materiales médicos

Las películas impermeables y permeables a la humedad también se utilizan ampliamente en materiales médicos como toallas quirúrgicas, materiales para envolver instrumentos esterilizantes y apósitos para heridas. El paño quirúrgico es un material médico de película estéril con un orificio en el centro. Se pega sobre la piel en el sitio de la incisión para evitar que la sangre y los fluidos corporales fluyan hacia atrás desde la piel alrededor de la herida durante la cirugía y provoquen una infección. Las toallas quirúrgicas hechas de materiales con alta permeabilidad a la humedad pueden evitar que la membrana se desprenda de la piel debido a la acumulación de humedad en el área adhesiva.

El paño de envoltura de esterilización es un material utilizado para envolver bisturíes, tijeras, fórceps y otros instrumentos médicos para su desinfección a altas temperaturas. No solo debe tener propiedades protectoras para evitar que el polvo y los microorganismos penetren en la bolsa de esterilización, sino que también debe tener suficientes microporos para permitir que los desinfectantes penetren. Esterilice los instrumentos en la bolsa de esterilización. Existe un nuevo material de envoltura de esterilización tipo sándwich. Las capas superior e inferior son telas no tejidas de poliéster y polipropileno resistentes al calor, y la capa intermedia es una película microporosa de politetrafluoroetileno.

Las películas altamente permeables a la humedad también se utilizan como apósitos para sitios de inyección intravenosa, lo que puede reducir el riesgo de infección bacteriana en el sitio de la herida. Dado que los fluidos corporales se volatilizan, el sitio que ha estado adherido al apósito durante mucho tiempo no se empapará con fluidos corporales y no causará heridas externas. La proliferación bacteriana en heridas quirúrgicas y heridas ulceradas conduce a una infección.

Las películas de poliuretano permeables a la humedad se utilizan ampliamente en apósitos. Al ajustar los componentes hidrófilos e hidrófobos del polímero de poliuretano, se puede producir un material de membrana semipermeable que puede permitir que pase una gran cantidad de vapor de agua y oxígeno, al tiempo que evita la entrada de humedad y bacterias. La película es particularmente útil como película protectora en la capa exterior de un apósito compuesto, o directamente en heridas con baja exudación, como las heridas epidermalizadas. Tienen una fuerte transpirabilidad, con una permeabilidad a la humedad de 3000 g/(m2·24h); son suaves, cómodas y de estructura transparente, lo que permite a los pacientes y al personal médico observar fácilmente el progreso de la herida.

Las películas altamente permeables a la humedad también se utilizan como apósitos para sitios de inyección intravenosa, lo que puede reducir el riesgo de infección bacteriana en el sitio de la herida. Dado que los fluidos corporales se volatilizan, el sitio que ha estado adherido al apósito durante mucho tiempo no se empapará con fluidos corporales y no causará heridas externas. La proliferación bacteriana en heridas quirúrgicas y heridas ulceradas conduce a una infección.

Las películas de poliuretano permeables a la humedad se utilizan ampliamente en apósitos. Al ajustar los componentes hidrófilos y aislantes en el polímero de poliuretano, se puede producir un material de película semipermeable que puede transmitir una gran cantidad de vapor de agua y oxígeno al mismo tiempo que evita la entrada de humedad y bacterias. La película es particularmente adecuada como película protectora en la capa exterior de un material compuesto, o directamente en heridas con baja exudación, como heridas por heridas. Tienen propiedades de película máximas y una permeabilidad a la humedad de 3000 g/(m2·24h); son suaves, cómodas y de estructura transparente, lo que permite al paciente y a la tinta observar fácilmente el progreso de la herida.

Cuando está en contacto con una herida relativamente seca, la estructura de la espuma evita la evaporación excesiva de humedad de la herida para mantener un ambiente húmedo. Debido a que la película de poliuretano es liviana y tiene buena permeabilidad al aire, también se puede combinar con otros materiales altamente higroscópicos para formar un apósito compuesto que desempeñe el papel de una película protectora.


Hora de publicación: 03-nov-2023