Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид что это такое

Абактерил-софт

Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид что это такое

Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид что это такое

Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид что это такое

Краткое описание:

Дезинфицирующее жидкое мыло. Комплекс мягких ПАВ, комплекс растительных экстрактов, масло зародышей пшеницы и витамин Е в составе мыла смягчают и увлажняют кожу рук. Подходит для постоянного применения.

Состав:

полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, алкилдиметилбензиламмоний хлорид, ухаживающие за кожей компоненты, в том числе растительные экстракты и масла, и другие функциональные добавки.

Срок хранения: 6 лет.

Описание средства «Абактерил-софт»

Дезинфицирующее жидкое мыло «Абактерил-софт» представляет собой готовую к применению прозрачную гелеобразную жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом или запахом применяемой отдушки. Допускается слабая опалесценция.

Состав:

в качестве действующих веществ средство содержит полигексаметиленгуанидин гидрохлорид – 0,25 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 1,0 %, также средство содержит ухаживающие за кожей компоненты, в том числе растительные экстракты и масла, и другие функциональные добавки.
рН 1% водного раствора средства 5–7.

Антибактериальная активность:

обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, а также грибов рода Candida.

Преимущества:

Фасовки:

Хранение и транспортировка:

средство перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

Срок годности средства – 6 лет с даты изготовления.

Токсичность и безопасность:

Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу, согласно ГОСТ 12.1.007-76, относится к 4 классу мало опасных веществ.
Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены.
Средство обладает умеренно выраженным раздражающим действием на оболочки глаза.
При ингаляционном воздействии паров средства в насыщающих концентрациях средство относится к 4 классу мало опасных дезинфицирующих средств по степени летучести.
ПДК в.р.з. алкилдиметилбензиламмония хлорида – 1,0 мг/м3 (аэрозоль, 2 класс опасности).
ПДК в.р.з. полигексаметиленгуанидина гидрохлорида – 2,0 мг/м3 (аэрозоль, 3 класс опасности).

Назначение средства «Абактерил-софт»

для гигиенической обработки (мытья) рук:

для санитарной обработки кожных покровов (частичной или полной):

для дезинфекции:

Применение средства «Абактерил-софт»

Режимы применения, время выдержки и применение средства «Абактерил-Софт» с использованием нетканых салфеток подробно изложены в инструкции по применению №07-15 от 14.12.2015 г. (см. вкладку Документация).

Источник

Производим полигексаметиленгуанидины:
Биопаг, Биопаг-Д, Фосфопаг, Экосепт,
Скорую помощь против плесени +7 (495) 921-43-61

Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (Биопаг) для очистки, дезинфекции, подготовки воды

КАК ПРИГОТОВИТЬ ХОРОШУЮ ВОДУ: ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИН ВМЕСТО ХЛОРА

Всемирная организация здравоохранения и Организация Объединенных Наций отмечают, что за прошедшие 10-15 лет качество воды в наземных и подземных источниках питьевого водоснабжения существенно ухудшилось, резко возрос уровень ее загрязнения.

Высокий обеззараживающий потенциал и широкий спектр биоцидного действия позволяет надежно обеззараживать различные типы вод даже при высоких уровнях их биологического и химического загрязнения.

При подготовке водопроводной воды специализированные предприятия используют в основном наземные источники воды, а также подземные воды из поверхностных водоносных горизонтов.

Однако в реках и озерах содержатся твердые взвешенные частицы, растворенные вещества, а также размножается огромное количество микроорганизмов, способных вызывать такие опасные заболевания, как холера, брюшной тиф, дизентерия, не говоря уже о сравнительно безобидных кожных болезнях и болезнях органов дыхания.

Ранее считалось, что вода из подземных горизонтов является абсолютно безопасной и не требует специальной очистки.

На самом деле в водоносные горизонты из почвы проникает много примесей и даже фекальные воды.

Такая вода также может служить источником распространения многих бактериальных и вирусных инфекций, среди которых чаще всего выступают заболевания кишечной группы; особую опасность и сложность при водоподготовке вызывают энтеровирусы, главным образом гепатит.

С начала ХХ века во всем мире хлорирование является основным способом обеззараживания питьевой воды, поскольку снижает концентрацию большинства микроорганизмов до безопасного уровня.

Широкому распространению хлора в технологиях водоподготовки способствовала его эффективность и способность длительное время консервировать уже очищенную воду.

Хлорирование позволяет снизить цветность воды, устранить запах и привкус, уменьшить расход коагулянтов.

Доступность и умеренная стоимость хлора, а также большой опыт работы с этим реагентом обеспечили ему исключительную роль среди реагентов водоподготовки: свыше 90 % водопроводных станций в мире обеззараживают и обесцвечивают воду хлором, расходуя при этом до двух миллионов тонн этого реагента ежегодно.

Например, при соединении продуктов разложения водорослей и древесины с хлором образуются канцерогенные вещества, а также вещества, вызывающие генные и хромосомные мутации.

В середине 70 х годов ХХ века американские ученые выделили более 300 химических соединений, которые появляются в воде в результате хлорирования, в том числе такие токсичные, как хлороформ, четыреххлористый углерод, бромдихлорметан, дибромхлорметан и даже производные диоксина, относящиеся к категории особо опасных ядов.

Разнообразие образующихся соединений связано с различием физико-химических характеристик воды, источников и условий водоподготовки на водопроводных станциях.

Добавим к этому, что хлорирование природных вод часто сопровождается ухудщением их органолептических свойств, что связывают с образованием хлорированных индольных соединений и хлорфинолов.

Доказано, что загрязненная хлорорганикой вода провоцирует до 75 % болезней человека, среди них пневмония, гастрит, болезни печени, мочевого пузыря, прямой кишки, онкологические заболевания, а также разного рода аллергические реакции; из за постоянного употребления хлорированной воды многие женщины страдают бесплодием.

Употребление загрязненной хлорорганикой водопроводной воды опасно не только для питья: эти вещества способны проникать сквозь неповрежденную кожу в то время, когда человек принимает ванну или душ. Более того, за счет того, что в этом случае площадь взаимодействия поверхности воды с кожей очень велика, количество канцерогенных веществ, попадающих в организм человека, может быть очень существенным.

Следует иметь в виду, что хлор не всесилен и уничтожает далеко не все находящиеся в воде микроорганизмы: он воздействует в основном на вегетативные формы бактерий, не причиняя вреда спорам; грамположительные бактерии более устойчивы к воздействию хлора, чем грамотрицательные.

Хлор не очень активен по отношению к вирусам, не действует на цисты простейших.

Введение в структуру полимерного флокулянта группировок с биоцидными свойствами открывает перспективу создания реагентов нового поколения, в которых соединяются очень важные для технологии водоподготовки функции биоцида и флокулянта.

Активный хлор легко улетучивается из воды, и на пути к потребителю при условии разветвленности сети городских водопроводов концентрация хлора в воде снижается, а вода подвергается вторичному загрязнению за счет размножения микрофлоры и коррозии водопроводных труб.

При превышении установленных норм хлорирования (особенно вблизи станций водоподготовки) в воде образуются тригалоидметаны, которые понижают иммунитет, могут вызывать нарушение обмена веществ и деятельности эндокринной системы, инициировать развитие раковых заболеваний, наследственные изменения, вплоть до врожденных уродств.

На расстоянии же нескольких километров от станции водоподготовки количество бактерий в водопроводной воде может превышать допустимый уровень в сто и даже тысячу раз.

Необходимость транспортировки и хранения в черте города больших запасов жидкого хлора создает большую опасность для города, особенно в современных условиях роста катастроф техногенного характера и повышенной угрозы терроризма.

Если бы при разрушении перекрытия в «Трансвааль­парке» в Москве (14.02.2004) произошло разрушение емкостей с хлором, хранившихся в подвальных помещения аквапарка, то последствия этой трагедии были бы гораздо тяжелее, причем не только для людей, находившихся в тот трагический момент в злополучном помещении.

Сбросы этого вещества и его соединений в окружающую среду представляют экологическую опасность; вокруг водопроводных станций наблюдается сильная загазованность хлором.

Кроме того, хлор оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, верхних дыхательных путей и кожу, повреждает и обесцвечивает материалы, вызывает коррозию металлов: приборы и техника на водопроводных станциях буквально сгорают в его парах.

Попытки видоизменить технологию хлорирования воды существенно не исправили ситуацию.

В свое время прямой хлорирующий агент был заменен такими соединениями, как диоксид хлора и хлорамин, однако обеззараживающий потенциал хлорамина на порядок ниже, чем у активного хлора, препарат абсолютно неактивен против вирусов и простейших, к тому же его активность резко падает при понижении температуры.

Попытки вводить хлор в систему небольшими дозами в 2-3 приема также не увенчались успехом: вместо летучей хлорорганики были получены нелетучие соединения, с которыми труднее бороться и которые представляют еще большую опасность для человека.

Недостаточно эффективными и экономически целесообразными были признаны и способы удаления хлорорганических соединений из воды (продувание воды большими объемами воздуха, использование угольных фильтров и др.).

В последнее время широко обсуждается возможность замены хлора в процессах подготовки питьевой воды на озон.

Высокая биоцидная активность озона, особенно к хлоррезистентным бактериям, спорам, вирусам и цистам простейших, гарантирует высокий уровень обеззараживания воды.

Высокий окислительный потенциал озона позволяет одновременно с обеззараживанием воды снизить ее цветность, содержание железа, марганца, а также устранить запахи и привкусы.

Привлекает также компактность озонаторных установок и возможность автоматизировать процесс обработки воды.

Однако и этот метод имеет существенные недостатки: сам по себе озон более токсичен, чем хлор, а озонирование природных вод с высоким содержанием органических примесей приводит к образованию более токсичных продуктов окисления, чем изначальные загрязнители природных вод.

При озонировании на станциях водоподготовки получают биологически нестабильную воду, что интенсифицирует рост микроорганизмов в сетях распределения.

Из-за того, что озон быстро разлагается в воде и не имеет эффекта длительного действия, в резервуары с очищенной водой приходится опять вводить хлор, хлорирование же предварительно озонированной воды сопровождается образованием еще большего количества токсичных хлорорганических соединений.

В результате указанных недостатков, а также из за высокой энергоемкости процесса, высокой стоимости оборудования, коррозионной активности озона озонирование до сих пор не нашло широкого применения в технологиях водоподготовки даже в экономически развитых странах.

Поиск реагентов неокислительного действия для обеззараживания и очистки питьевой воды в локальных и централизованных системах водоснабжения является чрезвычайно актуальной задачей, особенно сейчас, когда качество природных вод резко ухудшилось.

На первом месте здесь должны стоять эффективность реагента в отношении разнообразной микрофлоры и низкая токсичность для человека. Однако выбор подходящих для этой цели дезинфектантов невелик.

Этот процесс включает три основные стадии: коагуляция, флокуляция и обеззараживание.

В качестве коагулянтов чаще всего используют соли алюминия (сульфат, оксисульфат, оксихлорид), соли железа или их смеси.

При добавлении солей в воду происходит их гидролиз и образуется нерастворимый гидроксид в виде коллоидных частиц с высоко развитой поверхностью.

На поверхности коллоидных частиц адсорбируются имеющиеся в воде взвешенные примеси и значительная часть растворимых веществ.

Под их действием коллоидные частицы укрупняются, утяжеляются и оседают в виде хлопьев на дно, увлекая за собой адсорбированные примеси, осветляя и очищая воду.

Желаемый результат может быть достигнут только в том случае, если формируются коллоидные частицы с высоко развитой поверхностью, которые хорошо адсорбируют примеси и полностью оседают на дно.

В противном случае мелкие коллоидные частицы остаются в воде во взвешенном состоянии, проходят сквозь фильтры и попадают в водопроводную сеть.

Очищенная вода получается мутной, окрашенной и содержит остаточное небезопасное количество коагулянта (алюминия), крайне вредного для человеческого организма.

Полигуанидиновые реагенты способствуют снижению интенсивности биокоррозии оборудования и гидротехнических сооружений станций водоподготовки.

В качестве флокулянтов используют неорганические вещества (кремневую кислоту) или водорастворимые полимеры, которыми чаще всего служат катионные поверхностно активные вещества, например полиакриламид, поли-N’N-диметил­N’N-диаллиламмоний хлорид (ВПК-402) и др.

Однако в очищенной и осветленной коагулянтом и флокулянтом воде остаются и размножаются разнообразные микроорганизмы, поэтому воду обрабатывают биоцидными веществами, в основном окислителями, о которых говорилось выше.

Но одновременно Биопаг является и высоко эффективным дезинфектантом с широким спектром биоцидного действия, поскольку содержит в своем составе гуанидиновую группировку, являющуюся активным началом многих природных и синтетических антисептиков и лекарственных веществ.

В отличие от хлора и озона ПГМГ не является окислителем, механизм его биоцидного действия на микроорганизмы иной.

По своим физическим свойствам антимикробный препарат Биопаг очень удобен в применении – это хорошо растворимое в воде вещество, стабильное и безопасное при хранении (срок испытания 15 лет), не имеет цвета и запаха.

В дозах, необходимых для технологии очистки воды, Биопаг не имеет привкуса, не токсичен для человека, животных и гидробионтов, безопасен в экологическом отношении: попадая на дно водоема, он разлагается на простые, нетоксичные вещества под влиянием активного ила.

Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид совместим с другими реагентами, которые используются в технологии обработки воды, и может применяться в существующих технологических схемах водоподготовки без существенной реконструкции очистных сооружений, при этом он не вызывает коррозию металлов, не требует сложного специального оборудования.

Выраженная флокулирующая способность ПАГов дает возможность решать проблемы снижения мутности, содержания остаточного алюминия в очищенной воде и сокращения расхода коагулянтов в процессах водоочистки.

Широкомасштабные испытания препарата «Биопаг» в процессе водоподготовки уже много лет проводится на Украине в научно-исследовательских лабораториях и лабораториях водопроводных станций Киева, Житомира, Винницы.

Эти испытания показали, что Биопаг успешно очищает и обеззараживает воду как в присутствии коагулянта, так и без него.

Успех зависит от качества природной воды, которое меняется в течение года, правильного выбора дозы реагента, а также экспозиции, которая меняется обратно пропорционально дозе.

Низкая токсичность, устойчивость ПАГов и их рабочих растворов обеспечивает экологическую безопасность для окружающей среды и в рабочей зоне станций водоподготовки, а также при хранении и транспортировке.

Опыт работы Деснянской станции очистки воды показал, что при правильном выборе режима обработки получается очень качественная вода, поскольку Биопаг позволяет удалить гумусовые соединения, продукты жизнедеятельности микроорганизмов, обитающих в водоемах, а также связывает в нерастворимые комплексы соли тяжелых металлов.

В процессе работы опытной установки по очистке речной воды непрерывно более года на ее оборудовании не обнаружено следов слизи или биообрастания, а также химической коррозии.

Остаточное количество ПГМГ ГХ в очищенной воде не превышает установленное для этого препарата значения предельно допустимой концентрации (ПДК), хотя исходное количество препарата, используемое для обеззараживания воды, должно быть значительно выше ПДК.

Дело в том, что полигексаметиленгуанидин гидрохлорид является мощным комплексообразователем и вступает в реакции межмолекулярного взаимодействия с органическими и неорганическими компонентами природных вод; в результате этих реакций значительная часть реагента связывается с флокулирующими примесями и остается на фильтрах.

Концентрация сохраняющегося в воде Биопага достаточна для консервации очищенной воды.

Разработанный в Институте эколого-технологических проблем антимикробный препарат «Биопаг» запатентован в качестве биоцидной субстанций, зарегистрирован Роспотребнадзором РФ, разрешен для обеззараживания воды технического и питьевого назначения.

Лак Септопаг содержит Биопаг, химически связанный с пленкообразующей основой; наносится на поверхность в виде водостойкого полимерного покрытия, сохраняющего биоцидные свойства ПГМГ ГХ и при этом не выделяющего в воду биоцида.

Такое покрытие предотвращает биообрастание поверхностей, длительное время эксплуатирующихся в контакте с водой, а также антисептирует воду в объеме сосуда; срок его действия по предварительным данным составляет 10-12 месяцев.

Лак предназначен для длительной защиты оборудования, емкостей для хранения и транспортировки питьевой воды, а также для консервации воды, в том числе питьевой.

Органоминеральный сорбент Цеопаг представляет собой насыпной материал (цеолит), обладающий одновременно биоцидными, катионообменными и анионообменными свойствами.

При прохождении через слой Цеопага вода одновременно обеззараживается и обессоливается.

В настоящее время специалисты Института продолжают создавать и испытывать новые биоцидные препараты с ценными свойствами и разнообразными характеристиками.

Источник

Производим полигексаметиленгуанидины:
Биопаг, Биопаг-Д, Фосфопаг, Экосепт,
Скорую помощь против плесени +7 (495) 921-43-61

Идеи использования полигуанидинов (полигексаметиленгуанидина гидрохлорида)

Идеи использования полигуанидинов

Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид что это такое

Почему именно полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (БИОПАГ-Д) может стать основой создания новых продуктов и даже целого направления в бизнесе

Проблема защиты человека, животных, сырья, продовольствия, помещений, воды и т.п. от микроорганизмов (бактерий, вирусов, плесеней) решается давно и во многом успешно.

Для этих целей применяются: ультрафиолетовые лучи, сильные окислители (хлор, озон, гипохлорит), ядовитые вещества (формалин, альдегиды, ртуть, хлор и т.п.) и, конечно, составы на их основе.

Но, в этом многообразии, выпускаемые институтом полимерные биоциды на основе гуанидиновых соединений стоят особняком из-за своего неповторимого сочетания свойств:

Благодаря своему набору уникальных качеств и малой опасности совмещенных с сильными биоцидными свойствами может применяться для:

Недорогие, но крайне эффективные дезинфицирующие средства на основе полигексаметиленгуанидина гидрохлорида

Еще лет 7-10 назад было всего пара-тройка средств, в состав которых входили полигуанидины (вспомним: Биопаг-Д, Ника-Дез, Биор, Демос).

В настоящее время все крупнейшие производители дезинфицирующих средств включаю в свои линейки дезинфицирующие средства в состав которых основным действующим веществом входит полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (Биопаг).

Потому что в полигуанидин дает синергетический эффект в сочетании с другими дезинфицирующими субстанциями, такими как ЧАС (четвертичные аммонийные соединения), третичные амины и т.п.). Т.е. эффективность возрастает по бактериям в 2-5 раз, а по вирусам до 30 раз (см. дезинфицирующее средство «Трилокс»).

Дезсредства созданные на основе синергетического эффекта и дешевле, и конкурентные на рынке, а благодаря тому, что в их состав входит полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, они относятся к 3-4 классу опасности, не имеют резкого запаха, обладают широким спектром биоцидного действия.

Источник

Википедия. Правда о ПГМГ-ГХ

Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид что это такоеПГМГ-ГХ (PHMG) — полигексаметиленгуанидин гидрохлорид является солью полигексаметиленгуанидина (ПГМГ) и используется как биоцид и дезинфицирующее средство, действие которого основано на его сильном электрическом положительном заряде в широком диапазоне рН.

Вследствие своих электрохимических свойств, контактируя с поверхностью клеточной оболочки, молекулы ПГМГ вызывают отток компонентов, обеспечивающих целостность клеточной мембраны. Можно сказать, что молекулы ПГМГ «обманывают» компоненты наружного слоя оболочки клетки и вместо того, чтобы связываться с внутренним (пептидокликановым) слоем, связываются с находящимся снаружи молекулами, тем самым образуя бреши, через которые остаточные количества ПГМГ проникают к цитоплазматической мембране. Далее, молекулы ПГМГ нарушают целостность цитоплазматической мембраны.

На первом этапе наблюдается утечка молекул с низким молекулярным весом, в первую очередь ионов калия (К+). Уже при бактериостатических количествах ПГМГ из клетки уходит около 40 % содержащегося в ней калия (К+).

С увеличением концентрации ПГМГ содержимое клетки с большим молекулярным весом (например, нуклеотиды) поступает в надсадочную жидкость вокруг неё. Клетки со значительной (более 15 % выше нормального уровня) утечкой нуклеотидов оказываются неисправимо поврежденными.

Клетки бактерии более чувствительны к ПГМГ, чем грибковая плесень. Клетки млекопитающих ещё более чувствительны к ПГМГ, чем микробные. ПГМГ приводит к некротической смерти клеток лёгких, ввиду их особой чувствительности при концентрациях уже менее 2 ppm (2 мг/л), тогда как для уничтожения грибков требуется концентрация от 50 до 200 промилле.

ПГМГ-ГХ в концентрациях 200-5000 ppm ранее использовался в растворах для обработки кожи и дезинфекции медицинских инструментов.

Точные даты окончательного изъятия PHMG (ПГМГ-ГХ) в ЕС из различных областей применения (Product type) по состоянию на 26.02.2013 г.:

Кодобластей примененияДата изъятия
PT1Биоцид в сфере гигиены человека01.07.2012
PT2Дезсредства и биоциды в здравоохранении и личном применении01.02.2013
PT3Биоцид в сфере ветеринарии01.02.2013
PT4Дезинфекция продуктов питания и кормов01.02.2013
РТ5Дезсредства для питьевой воды01.07.2012
PT6В составе консервантов01.07.2012
РТ7Защита киноплёнки01.02.2013
РТ9Защита кабелей, кожи, резины и полимерных материалов01.02.2013
РТ10Защита в строительстве01.02.2013
РТ11Консервант охлаждённых продуктов01.02.2013
РТ12Противогрибковые средства01.02.2013
PT13Защита металла от коррозии01.07.2012
РТ20Консервант пищевых продуктов и сырья01.02.2013
РТ21Средство против биологической коррозии03.01.2008

Примечания

См. также

Источник

Гуанидины для дезинфекции поверхностей

Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид что это такое

Гуанидины для дезинфекции поверхностей

Органические азотсодержащие соединения сегодня широко применяются как бактерицидные агенты. Помимо таких азотсодержащих соединений как ЧАС, в составе дезинфектантов нередко фигурирует азотсодержащее вещество — гуанидин.

Около четверти всех дезсредств, разрешенных для бактерицидной дезинфекции площадей, имеют в составе гуанидины.

Как правило они используются как составная часть комплекса. В качестве единственного агента они применяются лишь чуть более, чем в 1% дезинфектантов разрешенных для обработки поверхностей. Нужно иметь это ввиду.

Безусловно к достоинствам гуанидинов относятся низкая токсичность для человека и практически нулевая коррозионная активность к большинству материалов.

Особенность гуанидинов в способности образовывать пленку на уже очищенных материалах, что продлевает длительность дезинфицирующего эффекта.

Порошки и гранулы гуанидина медленно растворятся, поэтому удобнее всего приобретать уже готовые комплексные растворы содержащие в том числе гуанидины, а не добавлять его самостоятельно.

Побочный эффект от способности гуанидинов образовать пленку — прилипание подошв к полу, если гуанидинов относительно много.

В настоящий момент на среди продуктов, с функцией дезинфекции или мытья кожных покровов, 10% от всего числа наименований содержат хлоргексидин (не полимерные гуанидины), 16% наименований — содержат полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (ПГМГХ (полимерные гуанидины)). Описания будут ниже, в конце статьи.

Пример описания дезсредства на основе полимерных гуанидинов: «Дезинфектант для обработки поверхностей indoor, корпусной мебели, техинвентаря, сантехнического инвентаря, посуды, белья, детских вещей, медицинского оборудования, в секциях ЛФК, гостиницах, бассейнов и др.), фастфуда и для обработки пораженных грибками стен и полов.

Бесцветное, непахнущее, без хлора и других аллергенов, относится к классу мало опасных соединений.

Имеет пролонгированный эффект на обработанных поверхностях.

Очень эффективно против плесени, в домах, подвалах и других местах с высокой влажностью».

Хлоргексидин Chlorhexidinum (род. Chlorhexidini)

N,N»-бис(4-Хлорфенил)-3,12-диимино-2,4,11,13-тетраазатетрадекандиимидамид (в виде ацетата, дигидрохлорида или ди-D-глюконата)

Белый кристаллический порошок без запаха. Плохо растворим в воде и спирте

Фармакологическое действие — антисептическое.

Активен (бактерициден) в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных аэробных и анаэробных бактерий, трепонем, гонококков, трихомонад. Не действует на вирусы и споры.

Полигексаметиленгуанидин (iminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl)

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *