大量实验室试验证明,抑菌铜能够持续抑制细菌*,永不磨损,使用安全。
为了成为首个获美国环境保护署公共卫生认证的接触面材料,抑菌铜合金必须通过严格的美国环境保护署认可的试验方案,来证明其抗菌效力。我们一共制定了三套试验方案,用于检测抑菌铜的抗菌*效果。下方为试验说明:
为获美国环境保护署认证所需的试验
- 消毒抗菌功效试验——两小时后测量细菌数量。如欲查询完整试验细节,请点击此处。
- 长效自清洁活性试验——在标准磨损装置中添加细菌(如图1所示),于六个干湿磨损循环前后,分别测量细菌数量。如欲查询完整的试验细节,请点击此处。
- 持续抑制细菌性污染物试验——在24小时内连续八次将细菌接种至铜合金表面,不经过清洁或擦拭,直接测量细菌数量。如欲查询完整的试验细节,请点击此处。
图1: 长效自清洁试验方案图解
我们共进行了216次符合《良好实验室规范》(GLP)的检测,执行了3套试验方案,选用了2到3批次的6种不同合金,测试了产品对6种细菌*的抗菌效果。检测结果如表1所示。以S304不锈钢为对照,72次“消毒抗菌功效试验”及 72次“长效自清洁强度试验”(磨损试验)结果均显示受试产品使细菌数量减少了超过99.9%。以S304不锈钢为对照,72次“持续抑制细菌性污染物试验”中有63次试验结果显示受试产品使细菌数量减少了超过99.9%;其余9次试验的细菌减少量则在99.3%和99.9%之间。总而言之,216次试验中有207次试验的结果显示受试产品使细菌数量减少了超过99.9%;其余9次试验中,受试产品使细菌数量减少了99.3%到99.9%之间。上述结果表明,铜合金具有有效而持久的抗菌效果,且抗菌效果重现性良好。
图2:耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)在铜合金C11000和不锈钢S30400上的持续抑制细菌性污染物试验结果。每次接种65万个菌落单位。
表1:细菌性污染物的平均抑制百分比(遵从《良好实验室规范》)
组别 | 合金 | 铜含量百分比 | 金黄色葡萄球菌 | 产气肠杆菌 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 | 铜绿假单胞菌 | 大肠杆菌O157:H7 | |
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消毒抗菌功效试验 | I | C110 | 99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 |
II | C510 | 94.8 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | |
III | C706 | 88.6 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | |
IV | C260 | 70 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | |
V | C752 | 65 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | |
VI | C280 | 60 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | |
长效自清洁试验 | I | C110 | 99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 |
II | C510 | 94.8 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | |
III | C706 | 88.6 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | |
IV | C260 | 70 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | |
V | C752 | 65 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | |
VI | C280 | 60 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | |
持续抑菌试验 | I | C110 | 99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 |
II | C510 | 94.8 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | |
III | C706 | 88.6 | >99.9 | >99.9 | 99.9 | >99.9 | >99.9 | |
IV | C260 | 70 | 99.6 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | |
V | C752 | 65 | 99.7 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | |
VI | C280 | 60 | 99.8 | >99.9 | 99.9 | >99.9 | >99.9 |