有害物质除去材料的制作方法

文档序号:4950284阅读:464来源:国知局
专利名称:有害物质除去材料的制作方法
技术领域
本发明涉及有害物质除去材料。更具体来说,本发明涉及提供高捕集率的有害物 质除去材料,所述材料由其上承载有抗体的承载物构成。
背景技术
承载抗体的滤料可用作使液相和气相中的有害物质例如病毒和各种细菌失活的 材料。在承载抗体的滤料中,有害物质首先被滤料捕集,然后已经被捕集的有害物质被抗体 失活。因此,用作基材(承载物)的滤料必须提供足够的捕集率用于进行有效失活。日本专利No. 3642340公开了一种有害物质除去材料,其中抗体被承载在承载物 上。给出了纤维材料作为承载物的实例,但是没有描述用于提高捕集率的手段。未经审查的日本专利出版物(KOKAI)No. 2001-269520公开了一种长寿命静电空 气滤料,其组合了羊毛纤维和均勻的纤维,它很少泄漏静电,并且其中捕集率降低很少。但 是,使用的羊毛纤维表现出以下形式的缺点公定回潮率高、对伸长和磨损的抗性低以及作 为动物纤维吸引昆虫的倾向性。

发明内容
本发明的目的是提供由其上承载有抗体的承载物构成的有害物质除去材料,所述 材料提供高捕集率并允许长期使用,其中抗体被有效利用。为了解决上述问题,本发明人进行了深入研究,结果发现了解决上述问题的承载 物。在该发现的基础上做出了本发明。也就是说,本发明提供了下列[1]到[6][1]有害物质除去材料,由其上承载有抗体的承载物构成,所述承载物包含由聚烯 烃纤维构成的层和由至少一种其他纤维构成的层,所述抗体被承载在所述其他纤维上。[2] [1]的有害物质除去材料,其中所述聚烯烃纤维带负电荷,且所述其他纤维带 正电荷。[3] [1]或[2]的有害物质除去材料,其中所述其他纤维是选自纤维素酯类纤维、 丙烯酸类纤维和聚酰胺类纤维的一种或多种纤维。[4] [1]到[3]任一项的有害物质除去材料,其中所述其他纤维的公定回潮率是 以上并低于7%。[5] [1]到[4]任一项的有害物质除去材料,其中所述抗体是鸡卵抗体。[6]用于除去有害物质的方法,所述方法使用了 [1]到[5]任一项中描述的有害物 质除去材料。实施本发明的最佳方式下面将对本发明进行更详细的描述。本发明的有害物质除去材料由其上承载有抗体的承载物构成。为了增加捕集率, 使用了带电基材作为承载物、即作为承载抗体的基材。在本发明的有害物质除去材料中使用的基材,由易于带负电荷的聚烯烃纤维和在静电荷列表中位于与聚烯烃纤维相对的正电 侧的其他纤维构成,并可以通过向这些纤维赋予电荷来形成。其他纤维可以由一种或多种 纤维组成,理想情况下由一种纤维组成。纤维的类型和制造方法将在下面进一步描述。在如此形成的基材中使用了片状的织造布或非织造布。非织造布是理想的。带电 荷的非织造布通常被称为驻极体非织造布(或非织造布驻极体)。本发明的有害物质除去材料通过使用带静电荷的基材作为承载物来提高捕集率。 基材包含在静电荷列表中具有不同位置的两种或更多种的纤维。因此,例如当空气通过两 种或更多种的纤维之间时,产生的摩擦自然地产生了电荷,驻极体效应发挥作用,捕集率得 以维持。理想情况下,抗体被其他纤维(在正电侧带电的纤维)承载。一般来说,自由漂浮 在空气中的材料倾向于带负电荷。在部分包膜的病毒中,包膜倾向于带负电荷。因此,将抗 体承载在带正电荷的纤维上倾向于增加捕集率,同时导致有害物质被抗体失活。在静电荷列表中位置不同的两种或更多种的纤维可以叠置在采用具有平表面的 非织造布等形式的纤维层中。这些层可以粘合在一起以便彼此接触。当所述层彼此接触时, 由于彼此接触的两个部分之间的摩擦,容易带电。粘合可以通过下文进一步描述的用于形 成粘合点的加热来实现,或通过使用粘合剂或塑化溶剂进行处理来实现。一个理想的实例 是使用热熔粘合剂的方法。理想情况下,只将不能有效发挥有害物质除去剂作用的部分粘 合在一起,而将有效发挥作用的部分保留在经常不断地发生摩擦的状态中。被粘合的部分 可以是例如沿着外周的部分。词组“有效发挥有害物质除去剂作用的部分”是指承载抗体 的部分或与承载抗体的部分对应的部分。通过用于由烯烃纤维构成的非织造布的常用方法进行基于电晕放电的带电处理, 制备了带静电荷的基材(带电化)。带电方法的实例包括电驻极体,热驻极体,放射驻极 体,机械驻极体,光驻极体和磁驻极体处理。对于非织造布滤料来说,在工业上主要使用电 驻极体和热驻极体处理。理想情况下使用电晕放电电驻极体处理。由于单独的聚烯烃驻极 体非织造布,将静电荷列表中位置不同的非织造布进行叠置导致发生界面电荷分离,并使 电荷得以维持。下面提供了主物质的静电荷列表用于参考。表 1
主物质的静电荷列表
毛尼羊人棉丝粘人乙聚丙纸硬亚橡维聚聚聚赛乙发龙毛造花绸胶类酸酯烯椽麻胶尼苯丙乙璐S酸丝纤皮酯酸胶纶乙烯烯珞绍乙维肤烯烯酯
(+侧)—倾向于带正电荷倾向于带负电荷 —(-侧)
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在本发明的有害物质除去材料中,可以使用聚烯烃纤维和在静电荷列表中位于聚 烯烃纤维正电侧的某些其他纤维的组合作为承载物。这种纤维的选择使得有可能利用上述的带电处理赋予聚烯烃纤维以负电荷,并赋 予其他纤维以正电荷。聚烯烃纤维的实例包括聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯和聚苯乙烯。其中,聚乙烯是特别 优选的。聚烯烃纤维的非织造布可以通过喷熔方法制造。对于其他纤维没有具体限制,除了它在静电荷列表中位于与聚烯烃纤维相对的正 电侧之外。因为聚烯烃纤维起到维持机械强度的作用,因此理想情况下其他纤维起到维持 抗体活性的作用。希望被使用的其他纤维的实例包括纤维素酯类纤维、丙烯酸类纤维和聚酰胺类纤 维。术语“纤维素酯类纤维”是指通过用有机酸来酯化纤维素的羟基所获得的纤维素 衍生物。用于酯化的有机酸的实例包括脂肪族羧酸例如乙酸、丙酸和丁酸,以及芳香族羧酸 例如苯甲酸和水杨酸。它们可以单独或组合使用。对纤维素的羟基被酯基置换的置换率没 有具体限制;但是,它优选为60%以上。作为纤维素酯类纤维,优选的是纤维素酰化物纤维。本文中使用的术语“纤维素酰 化物”是指其中纤维素羟基的一些或所有氢原子被酰基置换的纤维素酯。酰基的实例包括 乙酰基、丙酰基和丁酰基。就结构而言,上述实例中的一种基团可以被置换,或两种或更多 种酰基可以进行混合置换。酰基置换度的总和优选为2. 0到3. 0,更优选为2. 1到2. 8,特 别优选为2. 2到2. 7。其中,能够达到这种置换度的纤维素乙酸酯、纤维素乙酸丙酸酯或纤 维素乙酸丁酸酯是优选的,最优选的是纤维素乙酸酯。一般来说,已知用于纤维素酰化物的 溶剂随着酯化度的不同而异。首先使用具有高酯化率的纤维素酰化物生产承载物,然后对 该承载物进行碱水解处理等以对其表面进行亲水化,也是可能的。根据本发明,术语“聚酰胺类纤维”是指由具有包含酰胺键的化学结构单元的线性 聚合物构成的纤维。在聚酰胺中,优选的是线性脂肪族聚酰胺,它是脂肪族二胺例如乙二胺、1-甲基乙 二胺、1,3_丙二胺或1,6_己二胺与脂肪族二羧酸例如丙二酸、琥珀酸或己二酸的组合。尼 龙66是特别优选的。除了上述的二胺和二羧酸之外,可以使用含有选自下列实例的单一组分或共聚物 组分的脂肪族聚酰胺内酰胺例如ε "己内酰胺和十二内酰胺,氨基羧酸例如氨基己酸和 氨基十一酸,以及对氨基甲基苯甲酸。单独使用ε_己内酰胺生产的尼龙6是特别优选的。除了上述之外,也可以使用下述聚酰胺其中环脂肪族二胺例如环己烷二胺、1, 3_双(氨基甲基)环己烷或1,4_双(氨基甲基)环己烷被部分或全部用作脂肪族二胺原 料的脂肪族聚酰胺;和/或其中环脂肪族二羧酸例如1,4_环己烷二羧酸、六氢对苯二甲酸 或六氢间苯二甲酸被部分或全部用作二羧酸的脂肪族聚酰胺。此外,上述聚酰胺的实例还包括具有降低的水吸收能力和增加的弹性模量的聚酰 胺,其中芳香族二胺例如脂肪族对苯二甲胺(PXDA)或间苯二甲胺(MXDA)和芳香族二羧酸 例如对苯二甲酸被部分用作起始原料。此外,可以使用侧链含有酰胺键的聚合物,例如聚丙 烯酸酰胺、聚(N-甲基丙烯酸酰胺)或聚(N,N- 二甲基丙烯酸酰胺)。
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在聚酰胺中,最优选的是尼龙66或尼龙6。这是因为这些聚酰胺的下述性质对于 用作本发明的承载物来说是优选的源自于酰胺键的适合的吸湿性质;容易诱导包含适合 长度的长链脂肪酸的分子链的纤维轴定向,这导致相对高的可伸展性;由于高熔化温度和 热容量导致的不被熔化的动力学和运动学倾向(耐熔融性);包含长链脂肪酸的分子链的 柔韧性;以及不引起纤丝化或扭结带形成的倾向(这种倾向是作为酰胺键之间氢键形成的 结果而被赋予),也就是说,重复弯曲和伸展的性质。同样地,为了增加强度或尺寸稳定性,可以使用别的适合的结构材料例如金属、聚 合物或陶瓷来强化所述承载物。理想情况下,强化材料在施加有有害物质除去材料的侧面 的实质的最外表面以外的部分上被使用(例如,强化材料优选使用在相对侧面上,或用作 核心材料等)。根据本发明,术语“丙烯酸类纤维”是指含有丙烯腈基团重复单位(质量百分比 40%或以上)的纤维。其实例包括丙烯腈的均聚物;丙烯腈与非离子型单体例如丙烯酸酯、 甲基丙烯酸酯或乙酸乙烯酯的共聚物;丙烯腈与阴离子型单体例如乙烯基苯磺酸酯或烯丙 基磺酸酯的共聚物;以及丙烯腈与阳离子型单体例如乙烯基吡啶或甲基乙烯基吡啶的共聚 物。由丙烯腈和乳酪蛋白形成的所谓的“Pro-mix”纤维也包括在该类别中。一般来说,丙烯酸类纤维通过有机溶剂湿纺法生产。在该方法中,当纺丝原液在凝 固浴中形成为凝固纱线时,作为凝固剂的水与来自喷嘴的捻纺出的纺丝原液混合,纺丝溶 剂从捻纺出的储液向外扩散。此时,水和有机溶剂(例如DMF或DMAc)相互扩散,使得聚合 物沉积,导致形成了一根凝固纱线,所述纱线具有其中许多孔洞以网状形式彼此相连的结 构。此外,这种纱线的特征在于,作为凝固过程中溶剂扩散进凝固浴中的结果由体积收缩而 引起的纤维断面变形,以及作为在其表面上形成大纤丝结构的结果而形成的凹凸部分。作 为在本发明中使用的承载物的结构,这种精细结构在增加比表面积或便于抗体装载方面是 优选的。丙烯酸类纤维随着起始原料聚合物的组成、纺丝方法、生产过程中的后处理条件 等的不同而异。但是,一般来说,能够获得大量具有适合亲水性和高耐候性的纤维,这是有 利的。为了进一步增加强度、尺寸稳定性等,承载物可以形成为聚烯烃纤维或上述其他 纤维与聚烯烃纤维和上述其他纤维以外的其他纤维例如聚酯纤维的混合纤维。此外,构成本发明中使用的承载物的纤维在20°C的纯水中的体积溶胀度不低于 1. 1 %到低于10%,优选不低于1. 到低于8%,特别优选不低于1. 到低于6%,最优选 不低于1. 到低于5%。此外,本发明的纤维在20°C的纯水中的体积溶胀度,是指通过测 量在将样品在20°C的纯水中浸泡1小时之前每个样品在干燥状态下的纤维密度和在这种 浸泡之后的密度而获得的体积溶胀度。该值通过密度梯度管方法(JIS-K7112)获得。对于构成承载物的纤维的机械性质和物理性质以及尺寸稳定性来说,干燥状态下 的拉伸弹性模量优选为25%以上。本文中使用的“拉伸弹性模量”是指纤维在20°C的拉伸 试验中的断裂伸长率,只要该纤维已被干燥足够长的时间即可。一般情况下,对于加工例如 织物形成来说,纤维在干燥状态下具有10%以上的拉伸弹性模量是优选的。为了防止滤料 加工或实际使用时断裂(这种断裂导致过滤效率降低),拉伸弹性模量优选为25%以上,更 优选为30%以上,最优选为35%以上。
构成承载物的纤维的公定回潮率优选不低于1. 0%到低于7. 0%,更优选不低于 3.0%到低于6.5%,最优选不低于5.0%到低于6.5%。具体来说,其他纤维(在正电侧带 电的纤维)优选具有不低于1. 0%到低于7%的公定回潮率,用于维持纤维的机械强度和抗 体活性。在上述的公定回潮率范围中,能够实现被承载抗体的活性表达以及承载物在使用 环境(特别是湿度)中的机械强度、刚性和尺寸变化稳定性。此外,由此获得的滤料可以表 现出高性能和可靠性。此外,本文中使用的术语“回潮率”是指公定回潮率。术语“公定回潮率”是指长 时间保留在20°C和65%相对湿度环境中的纤维的回潮率。此外,当纤维是进一步含有不同 纤维的混合纤维时,该术语是指整个混合纤维的公定回潮率。优选情况下,构成承载物的纤维的表面具有细小的凹凸部分,其尺寸为几十纳米 到几微米。凹凸部分的形状可以是三维形状的沟或脊,它们形成在与纤维方向平行的方向 上或与其垂直的方向上,也就是说,在相对于纤维轴同心的方向上。这种三维形状的沟或脊 可以以任意比例或密度存在,只要在与纤维方向平行的方向和垂直的方向之间的方向上形 成了任意角度即可。通过已知用于纤维素乙酸酯纤维纺丝法获得的样品,已知作为在其表 面上形成表层和由于溶剂干燥所产生的表层下陷的结果而具有可变的类似菊花形状的纤 维断面。在优选实施方案中,这种凹凸部分被用于本发明。上述尺寸为几十纳米到几微米的细小凹凸部分可以具有孔洞和/或突起。优选情 况下,这些孔洞或突起具有50nm到Ιμπι的平均直径。例如,这些孔洞和突起可以通过溶 液的空化作用形成,或者它们可以在方法的纺丝步骤中使用其中分散有细分散胶体的溶液 (例如含有其中分散有硫酸钡粒子的浆料的混合物)、或在后续步骤中通过牵涉酰基的水 解、表面氧化处理等的方法(例如使用碱水溶液暴露纤维表面上的纤维素部分,然后通过 酶处理产生微陨坑)来形成。用于本发明的有害物质除去材料的纤维的平均纤维直径优选为50 μ m以下,更优 选为10 μπι以下,特别优选为ιμπι以下,最优选为IOOnm以下。当维尼纶用作承载物时,平 均纤维直径优选为50 μ m以下,更优选为45 μ m以下,最优选为35 μ m以下。本发明的平均 纤维直径通过在用于观察的扫描电子显微镜(SEM)照片上测量任意选择的300个位点处的 纤维直径并通过计算将结果平均化来获得。对于本发明中使用的纤维的生产方法来说,存在典型的生产方法例如熔纺、湿纺、 干纺和干-湿纺以及通过物理加工(例如使用超高压力均质机产生的强机械剪切)将纤维 制成很细的方法,尽管优选情况下使用干纺或干-湿纺来获得质量稳定的产品。为了生产 平均纤维直径在IOOnm以下的均勻纤维,优选使用在“Kakou Gi jyutsu (加工技术)”,2005, Vol. 40,No. 2,p. 101 禾口 ρ· 167 ;“Polymer International,,,1995,Vol. 36,pp. 195—201 ; "Polymer Preprints,,,2000, Vol. 41 (2), p. 1193 ;" Journalof Macromolecular Science Physics”,1997,B36, p. 169等中公开的电纺方法。对于用于纺丝的溶剂来说,可以使用任何溶剂,只要它能够溶解用于合成树脂纤 维的树脂即可。其实例包括基于氯化物的溶剂例如二氯甲烷、氯仿和二氯乙烷,基于酰胺 的溶剂例如二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺和N-甲基吡咯烷酮;基于酮的溶剂例如丙酮、乙 基甲基酮、甲基异丙基酮和环己酮;基于醚的溶剂例如THF和乙醚;基于醇的溶剂例如甲
7醇、乙醇和异丙醇;以及水。这些溶剂可以单个使用或以其多个种类的混合物使用。用于电纺方法的树脂溶液可以加入盐,例如氯化锂、溴化锂、氯化钾和氯化钠。优选情况下,构成承载物的纤维彼此部分地发生附着,导致获得了形成三维网络 的结构。这种结构的使用使得加工或实际使用时机械耐性的改进,导致有害物质除去材料 的可靠性改进。此外,可以改善抗体承载性质。纤维之间的附着可以通过涉及SEM等的方 法进行观察。纤维附着点的密度优选为在有害物质除去材料的突出表面区域上在1平方毫 米中有10个以上附着点,更优选在同样面积中有100个以上附着点。对于形成附着点的方法来说,附着点可以通过干纺方法或通过熔纺方法来形成。 在纺丝后,可以通过加热或添加粘合剂/塑化溶剂等来进行附着点的形成处理。考虑到生 产成本,优选通过干纺方法使用适合的溶液制剂来形成附着点。经过上述带电化处理的非织造布可以以上面描述的方式进行制备。用于本发明的有害物质除去材料的抗体是对特定有害物质(抗原)具有特异性反 应性(抗原-抗体反应)、分子尺寸为7到Snm并采用Y-型分子形式的蛋白。Y-型分子形 式中抗体的一对分支部分被称为Fab,其主干部分被称为Fe,其中Fab部分捕集有害物质。抗体的类型对应于待捕集的有害物质的类型。通过抗体捕集的有害物质的 实例包括细菌、真菌、病毒、过敏原和支原体。具体来说,细菌包括例如革兰氏阳性细 菌如葡萄球菌属(Staphylococcus)(例如金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus) 禾口表皮葡萄球菌(Staphylococcus 印idermidis))、微球菌(Micrococcus)、炭疽杆菌 (Bacillus anthracis) > iffl# ^|f lif (Bacillus cereus)、_古 HlfeIf 胃(Bacillus subtilis)和痤疮丙酸杆菌(Propionibacterium acnes)以及革兰氏阴性细菌铜绿假单 Ifelif (Pseudomonas aeruginosa) ^f^M^li ££ lif (Serratia marcescens)
德菌(Burkholderiacepacia)、月市炎链球菌(Streptococcus pneumoniae)、嗜月市军团菌 (Legionella pneumophilia)禾口结核分枝杆菌(Mycobacteriumtuberculosis)。真菌包括 例如曲霉(Aspergillus)、青霉(Penicillius)和分支孢子霉(Cladosporium)。病毒包括 流感病毒、冠状病毒(SARS病毒)、腺病毒和鼻病毒。过敏原包括花粉、螨过敏原和猫过敏 原。用于生产抗体的方法的实例包括将抗原给药于动物例如山羊、马、绵羊和兔,并 从其血液精制多克隆抗体的方法;对给药抗原的动物的脾细胞与培养的癌细胞进行细胞融 合,并从其培养基或从植入了该融合细胞的动物的体液(例如腹水)中精制单克隆抗体的 方法;从导入了抗体产生基因的遗传修饰的细菌、植物细胞或动物细胞的培养基精制抗体 的方法;以及允许给药了抗原的鸡产下免疫卵,并从通过免疫卵黄的灭菌和喷雾干燥而获 得的卵黄粉精制鸡抗体的方法。在所有上述方法中,从鸡卵获得抗体的方法使得容易地大 量生产抗体,降低了有害物质除去材料的成本。用于本发明的有害物质除去材料的抗体优选为鸡卵抗体。对于用于将抗体固定化(固定)到承载物的方法来说,除了前述的将抗体物理吸 附到承载物的方法之外,还有将承载物用Y-氨基丙基-三乙氧基硅烷等进行硅烷处理 后,通过戊二醛等在承载物的表面上导入醛基,以在醛基与抗体之间产生共价键的方法;将 未处理的承载物浸泡在抗体水溶液中引起离子键合,从而将抗体固定化到承载物上的方 法;将醛基导入具有特定官能团的承载物以在醛基与抗体之间产生共价键的方法;将具有特定官能团的承载物离子键合至抗体的方法;以及将承载物用具有特定官能团的聚合物涂 覆,然后导入醛基以在醛基与抗体之间产生共价键的方法。这里,特定官能团包括NHR基团(R表示除了 H之外任何甲基、乙基、丙基和丁基这 样的烷基)、NH2基团、C6H5NH2基团、CHO基团、COOH基团和OH基团。此外,还存在使用BMPA (N-β -马来酰亚胺基丙酸)等将承载物表面上的官能团用 别的官能团取代(通过BMPA,SH基团被COOH基团取代),以在醛基与抗体之间产生共价键 的方法。此外,还存在另一种方法,其中将能够与抗体的Fc部分选择性结合的分子(例如 Fc受体和蛋白A/G)导入到承载物表面上,以使其与抗体的Fc键合。在这种情况下,用于捕 集有害物质的Fab从承载物向外排列,使得有害物质与Fab接触的概率增加,导致有害物质 的有效捕集。抗体可以通过连接物被承载在承载物上。在这种情况下,抗体在承载物上的自由 度增加,使得抗体能够容易地到达有害物质,获得了高的除去性能。可使用二价或多价交联 试剂作为连接物。具体来说,可以列出的有马来酰亚胺、NHS(N-羟基琥珀酰亚胺基)酯、酰 亚胺酯、EDC(1-乙基-3_[3- 二甲基氨基丙基]碳二亚胺基)以及PMPI (N-[对马来酰亚胺 基苯基]异氰酸酯),它们选择性或非选择性地与靶官能团(SH基团、NH2基团、COOH基团 和OH基团)键合。此外,交联剂具有不同的交联距离(间隔臂),因此,可以根据靶抗体将 距离选择在约0. Inm到约3. 5nm之间的范围内。考虑到有害物质的有效捕集,连接物优选 可以与抗体的Fc结合。对于导入连接物的方法来说,下述任一方法都是可能的将连接物与抗体键合,然 后将得到的连接物进一步与抗体键合的方法;以及将连接物与承载物键合,然后将抗体与 承载物上的连接物键合的方法。如上所述,理想情况下抗体由其他纤维(带正电荷的纤维)承载。本发明的有害物质除去材料能够从气相和液相中除去有害物质。本发明的有害物 质除去材料可以使用在空气净化过滤器、面具、手巾等中。在本发明的有害物质除去材料中,抗体活性高,并且即使在抗体与气相发生接触 的干燥环境中也能获得高捕集率。
实施例下面,通过实施方案对本发明进行更详细描述。下面的实施方案可以被适当修改 而不背离本发明的范围或精神。因此,本发明的范围不限于下面给出的具体实施例。(滤料1的制备)将单位重量为100g/m2、通过SEM测量平均纤维直径为12微米的聚丙烯非织造布 (熔喷方法)加热到100°c的温度,彻底干燥,并通过常用方法经过电晕放电进行带电处理。然后,纯化由已经给药抗原的鸡产下的免疫鸡卵以获得流感病毒抗体(IgY抗 体)。将该抗体溶解在磷酸盐缓冲的盐水(PBS)中,制备了抗体浓度为IOOppm的溶液。将 溶液作为雾吹在上述滤料上,以便将抗体转移到纤维表面。然后将滤料在50°C干燥过夜以 获得滤料1。(滤料2的制备)
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将单位重量为50g/m2、通过SEM测量平均纤维直径为20微米的纤维素乙酸酯非 织造布(熔喷方法)按照与滤料1相同的方式装载有抗体。将获得的纤维素乙酸酯非织造 布彻底干燥,然后使用熔融聚烯烃纤维热熔粘合剂(Moresco Melt,由Matsumura Oil Co., Ltd.制造),沿着其外周部分与已经经历了与滤料1的制造中所使用的相同的驻极体处理 的50g/m2聚丙烯非织造布粘合,以获得滤料2。(滤料3的制备)除了使用已经过驻极体处理、具有50g/m2的单位重量并具有通过SEM测量平均纤 维直径为12微米的聚乙烯非织造布,以及使用单位重量为50g/m2、通过SEM测量平均纤维 直径为21微米的丙烯酸系非织造布(熔喷方法)之外,滤料3按照与滤料2相同的方式制备。(滤料4的制备)除了纤维素乙酸酯非织造布被单位重量为50g/m2、通过SEM测量平均纤维直径为 21微米的尼龙非织造布(熔喷方法)代替之外,滤料4按照与滤料2相同的方式制备。(滤料5的制备)除了使用单位重量为100g/m2、通过SEM测量平均纤维直径为20微米的纤维素乙 酸酯非织造布(熔喷方法)来代替聚丙烯非织造布之外,滤料5按照与滤料1相同的方式 制备。(滤料6的制备)除了使用单位重量为50g/m2、通过SEM测量平均纤维直径为10微米的纤维素非织 造布(熔喷方法)来代替纤维素乙酸酯非织造布之外,滤料6按照与滤料2相同的方式制 备。纤维素相对于聚丙烯被赋予正电荷。<病毒失活率的评估>评估了抗体滤料1到4的病毒失活率。使用已经用PBS稀释10倍的纯化的流感病毒(病毒浓度为200,000个噬斑/mL) 作为测试病毒溶液。将每种上述滤料切成5cm2,并牢固安装在病毒喷雾试验装置的中心。 样品病毒溶液放置在位于上游的喷雾器中,病毒回收装置安装在下游。通过空气压缩机供 给压缩空气,将测试病毒溶液作为雾从喷雾器的喷嘴喷出。将明胶滤器放置在面具下游,以 10升/分钟的流速从测试装置中抽取空气5分钟,通过的病毒雾被捕集。试验后,回收已经捕集了病毒的明胶滤器,使用MDCK细胞,通过TCID 50方法(测 量感染50%细胞所需的量的方法)测定了样品通过后的病毒感染值。通过比较样品存在 和不存在时明胶滤器的病毒感染值,计算了每种滤料的一次通过的病毒除去率。结果在表 2中给出。<捕集性能测试>将上述滤料冲成150mm2,固定在样品夹具中,并放置在同样直径的测试通道内。执 行了在《劳动安全卫生法》(Industrial Safety andHealth Law)第42条基础上建立的防 尘面具标准中描述的粒子捕集率试验,并测量了捕集率和积累IOOmg NACL后的最终捕集 率。结果在表2中给出。<水分率测定>在将已经制备的滤料组合之前,将每块非织造布样品在20°C和65%相对湿度的
10环境中放置1周以上。然后使用卤素湿度计MB35(由Ohaus Corporation制造)测量每个 样品的水分率。结果在表2中给出。表权利要求
有害物质除去材料,由其上承载有抗体的承载物构成,所述承载物包含由聚烯烃纤维构成的层和由至少一种其他纤维构成的层,所述抗体被承载在所述其他纤维上。
2.权利要求1的有害物质除去材料,其中所述聚烯烃纤维带负电荷,且所述其他纤维 带正电荷。
3.权利要求1或2的有害物质除去材料,其中所述其他纤维是选自纤维素酯类纤维、丙 烯酸类纤维和聚酰胺类纤维的一种或多种纤维。
4.权利要求1到3任一项的有害物质除去材料,其中所述其他纤维的公定回潮率是 以上并低于7%。
5.权利要求1到4任一项的有害物质除去材料,其中所述抗体是鸡卵抗体。
6.用于除去有害物质的方法,所述方法使用了权利要求1到5任一项中描述的有害物 质除去材料。
全文摘要
本发明提供了一种有害物质除去材料,由其上承载有抗体的承载物构成,承载物包含由聚烯烃纤维构成的层和由至少一种其他纤维构成的层,并且抗体承载在其他纤维上,所述材料能够提供高捕集率并允许长期使用,其中抗体被有效利用。
文档编号B01J20/24GK101980776SQ20098011052
公开日2011年2月23日 申请日期2009年3月23日 优先权日2008年3月25日
发明者小杉拓治 申请人:富士胶片株式会社
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