Утверждаю
Заместитель Главного
санитарного врача СССР
А.И.ЗАИЧЕНКО
12 апреля 1973 г. N 1048-73
ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ОБРАБОТАННЫХ ПРОПИТКАМИ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ
И ДРУГИХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Временные методические указания
разработаны Институтом общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина АМН СССР.
В текстильную промышленность все шире
внедряются пропитки и аппреты на основе синтетических смол и других химических
соединений, применяемых для отделки материалов и одежды с целью улучшения их
внешнего вида, повышения несминаемости, безусадочности, мягкости и
влагонепроницаемости. Сложная рецептура пропиток и несовершенство технологии
обработки ими тканей может способствовать миграции во внешнюю среду летучих
веществ и тем самым представлять потенциальную опасность для здоровья
населения.
В ГОСТах и ТУ на синтетические материалы
отсутствуют нормы выделения химических веществ, методы их определения, а также
сведения о характере их биологического действия и степени токсичности.
Перспектива широкого применения
синтетических смол и химических соединений для отделки тканей и одежды ставят
перед гигиенической наукой и практикой здравоохранения, как одну из основных
задач, профилактику возможного неблагоприятного действия полимерных материалов
на здоровье населения. Согласно Приказу Министерства здравоохранения СССР,
Госкомитета нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности при Госплане
СССР и Госкомитета химической промышленности при Госплане СССР от 22.09.1964 N
510(595)435 все новые, а также уже применяемые, но ранее не проверенные с
гигиенической точки зрения полимерные материалы должны подвергаться обязательной
гигиенической оценке. Это требование вполне применимо для оценки синтетических
текстильных материалов, а также материалов из целлюлозных волокон, обработанных
различными химическими соединениями.
Среди большого разнообразия химических
соединений и смол, применяемых для отделки тканей и одежды, наиболее
распространенными являются формальдегидные смолы - оксиметилольные производные
замещенных амидов кислот циклической этиленмочевины, меламина, триазона и др.
За рубежом с этой целью широко применяются пропитки на основе эпоксидных смол.
Сложный состав пропиток вызывает
необходимость изучения химической стабильности, а также степени и характера
токсического действия исходного сырья, полимерной композиции и водных вытяжек
из аппретированных ими текстильных материалов.
Гигиеническая оценка текстильных
материалов и изделий из них, обработанных пропитками на основе синтетических
смол и других химических соединений, должна проводиться, как правило, в
лабораторных и натурных условиях, в эксперименте на животных и в условиях
опытной носки на людях-добровольцах с широким применением санитарно-химических,
токсикологических, физиологических и физических методов исследования. При этом
желательно проводить массовый анкетный опрос, а также изучение заболеваемости
населения и рабочих, имеющих длительный контакт с синтетическими изделиями.
Особое внимание должно быть уделено изучению опытных перспективных пропиток
перед внедрением их в текстильную промышленность. Знание физико-химических
свойств и литературные данные о токсичности исходных веществ и всей полимерной
композиции, а также наличие богатой сырьевой базы создают условия для получения
синтетических полимерных материалов, отвечающих гигиеническим требованиям.
Проведенные научные исследования по
гигиенической оценке текстильных материалов и готовых изделий из них,
обработанных пропитками на основе формальдегидных, эпоксидных смол и других
химических соединений, послужили основанием для составления настоящих
Методических указаний по их оценке.
Настоящие Методические указания
предназначены для организации контроля санэпидстанций за внедрением в быт
текстильных материалов и изделий из них, обработанных пропитками на основе
химических соединений, а также для лабораторий научно-исследовательских
институтов, проводящих работу по их изучению.
Методические указания могут быть
использованы и лабораториями предприятий, изготовляющих указанные материалы, в
порядке осуществления ведомственного контроля за
качеством выпускаемой продукции и соответствием ее гигиеническим требованиям,
ГОСТам и другим нормативным документам, согласованным с Главным
санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР.
Санитарно-гигиенические
требования
к синтетическим материалам и изделиям из них
При гигиенической оценке следует иметь в
виду, что синтетические материалы:
1. Не должны иметь специфического запаха;
2. Не должны выделять вредные химические
вещества;
3. Не должны накапливать на своей
поверхности электрический заряд более 300 - 400 вольт/см;
4. Не должны стимулировать или угнетать
рост и развитие микрофлоры;
5. Не должны нарушать физиологические
процессы жизнедеятельности организма, обеспечивая комфортное самочувствие;
6. Должны быть удобными в носке и
соответствовать эстетическим требованиям;
7. Должны легко и быстро очищаться от
грязи и пыли и не изменять после стирки первоначальных свойств и внешнего вида
одежды.
Правила приема на
гигиеническое исследование
текстильных материалов, обработанных пропитками
на основе
синтетических смол и других химических соединений
Образцы материалов, направляемые на
исследование, должны сопровождаться документом с указанием в нем следующих
сведений:
а) наименования учреждения-изготовителя;
б) название образца;
в) даты его изготовления;
г) рецептуры пропитки с характеристикой
исходного сырья, мономеров, добавок, а также процентного соотношения отдельных
компонентов;
д) выписки из технических условий с
указанием физико-химических свойств исходных ингредиентов;
е) технологического регламента получения
смол, пропиток, а также обработки ими тканей и одежды;
ж) области применения данных материалов;
з) описания методов определения летучих
компонентов пропитки в воздушной и водной среде;
и) наличия данных о токсичности исходных
веществ и полимерной композиции.
Образцы материалов должны быть:
а) до и после их отбеливания;
б) до и после их крашения и печатания;
в) до и после их аппретирования;
г) до и после их термообработки;
д) до и после их отмывки;
е) до и после их стирки;
ж) с различными сроками после их изготовления
и хранения.
Для исследования необходимо не менее 1
кв. м ткани, 500 г - смолы, по 200 г - исходного сырья, 500 г - пропитки. Для
окончательной гигиенической оценки необходимо обязательное изучение одежды в
целом в условиях массовой опытной носки ее людьми-добровольцами.
Санитарно-химические
исследования
Целью исследований является:
1. Обнаружение возможного выделения
вредных веществ из материалов и одежды, обработанных пропитками на основе
синтетических смол, в контактирующие с ними среды;
2. Изучение интенсивности и динамики их
выделения;
3. Прогнозирование степени
неблагоприятного влияния их на организм.
Синтетические пропитки представляют собой
сложные полимерные композиции, в состав которых входит смола, катализатор,
мягчители, антистатики, отбеливатели и др.
Так, пропитки на основе формальдегидных
смол представляют собой растворы конденсатов: мочевино-формальдегидной смолы -
"карбамол", диметилольных производных замещенных амидов кислот
циклической этиленмочевины - "карбамол ЦЭМ", смесь метиловых эфиров,
продуктов конденсации меламина с формальдегидом - "метазин",
диметилольное производное этокситриазона, получающегося путем конденсации
мочевины, алкиламина и формальдегида - "карбазон О".
Пропитки на основе алифатических эпоксидных смол: МЭГ, ДЭГ, ТЭГ - представляют
собой продукты конденсации эпихлоргидрина с моно-, ди-
и триэтиленгликолями. Количество смолы в пропитке колеблется в пределах 100 -
250 г/л.
Кроме смолы в состав пропиток входят
мягчители: полиэтиленовая, силиконовая, поливинилацетатная эмульсия, стеорокс и
др., катализаторы: хлористый аммоний, фторборат цинка и др. С целью снижения
формальдегида в пропитку добавляют бисульфит, мочевину, дициандиамид, перекись
водорода и др.
Ознакомление с рецептурой пропиток дает
основание предположить возможность выделения из них следующих веществ:
формальдегида, окиси этилена, винилацетата, эпихлоргидрина, этиленгликоля,
аммиака, кремнийорганических и других соединений. Для выявления и идентификации
химических веществ в сложной полимерной композиции
необходимы чувствительные избирательные методы их определения. Изучение
химической стабильности синтетических материалов должно проводиться в
лабораторных и натурных условиях.
Исследования в
лабораторных условиях
Исследование начинается с определения
органолептическим методом наличия запаха из синтетических тканей. Обнаружение
ощутимого специфического запаха свидетельствует о химическом неблагополучии
образца и часто дает основание для отрицательной его оценки.
С целью выявления и идентификации
химических веществ материалов образцы определенного веса и площади закладывают
в герметично закрытые емкости - эксикаторы (соотношение веса ткани (кг) к объему воздуха (л) в емкости 1:100 или 1000 кв. см
поверхности образца на 1 л воздуха емкости). При исследовании водных растворов
смол и пропиток образцы загружают в емкости из расчета их на 1 кв. м
поверхности ткани. Навеску равномерно распределяют по дну чашки Петри и в
открытом виде помещают в эксикатор. Отбор проб воздуха из емкости проводят
после суточной герметизации образца при разных температурных режимах: 20 и 40°,
а в ряде случаев при 60° и ультрафиолетовом облучении. При исследовании в
условиях повышенной температуры эксикаторы вместе с образцами прогревают в
термошкафу (термостате) в течение 5 часов - при 40° и 2 часов - при 60°. Отбор
проб воздуха проводят после охлаждения эксикаторов. Объем пропущенного воздуха
- 10-кратный по отношению к емкости эксикатора. С целью динамического изучения кинетики выделения летучих веществ исследования
проводят через 3, 7, 10, 14 и 30 суток, что позволяет определить максимальный
уровень концентрации летучих веществ. При исследовании нескольких летучих
веществ, мигрирующих из пропитки, проводят изолированный отбор проб из разных
накопительных емкостей, загруженных теми же образцами тканей. Одновременно с
отбором проб газовой смеси из эксикаторов отбирают контрольную пробу
окружающего воздуха. Исходя из рецептуры пропиток определению
подлежат в первую очередь те вещества, которые имеют гигиеническое
значение. Так, в образцах материалов, обработанных
формальдегидными пропитками, необходимо определять: формальдегид, аммиак, окись
этилена, винилацетат, кремнийорганические соединения, а в тканях, обработанных
пропитками на основе эпоксидных смол: эпихлоргидрин и этиленгликоль. На
каждый ингредиент необходимо брать по 3 эксикатора.
Полученные результаты исследования
выражают в мг/кв. м, что характеризует интенсивность или скорость выделения
вредных веществ с поверхности изделий, а также в мг/куб. м, что выражает
количество летучих веществ в единице объема.
Определение формальдегида проводят
колориметрическим методом, основанным на реакции формальдегида с хромотроповой
кислотой (М.В. Алексеева, 1963). Чувствительность 0,5 мкг в анализируемом объеме
раствора.
Для обнаружения эпихлоргидрина наиболее
удобным является метод, основанный на окислении эпихлоргидрина йодной кислотой
в растворе серной кислоты до формальдегида и определении последнего по реакции
с хромотроповой кислотой. Чувствительность 1 мкг в колориметрическом объеме
раствора (М.С. Быховская, С.Л. Гинзбург, О.Д. Хализова, 1966).
Определение окиси этилена проводят по
методике Н.А. Крыловой. Чувствительность 0,5 мкг в анализируемом объеме.
Определение винилацетата проводят с помощью метода бумажной хроматографии (В.А.
Хрусталева, Е.А. Гельтищева, С.К. Осокина, 1969), основанного на получении
меркурпроизводного соединения и выделения его из смеси с использованием системы
растворителей: этанол, вода, аммиак. Величина Rf 0,56.
Формальдегид можно
определять по избирательному в присутствии аммиака методу, основанному на
взаимодействии формальдегида с солянокислым фенилгидразином в присутствии
окислителя (железосинеродистого калия), в щелочной среде и дальнейшему
колориметрическому измерению по окрашенному в красный цвет продукту реакции
(Г.И. Бензина, 1968).
Сумму
аммиака и хлористого аммония в пересчете на аммиак определяют по
колориметрическому методу,
исключающему влияние формальдегида. Метод
основан на взаимодействии иона
NH с гипохлоритом
и фенолом (М.С.
4
Быховская, С.Л. Гинзбург, О.Д. Хализова, 1966).
Изучение химической стабильности
синтетических материалов в лабораторных условиях дает возможность провести
сравнительную качественную оценку различных образцов полимеров. С целью
количественного определения летучих веществ из синтетических тканей необходимы
исследования в натурных или моделированных условиях.
Исследования в
натурных условиях
В процессе натурных наблюдений и опроса населения
можно выяснить, являются ли полимерные текстильные материалы источником запаха
и неприятных ощущений, установить факт выделения из материалов вредных веществ,
изучить кинетику миграции и определить их концентрации при различных условиях
эксплуатации одежды. Натурные исследования проводят либо в помещении, где
находится изделие, обработанное синтетическими пропитками, либо в условиях
опытной носки одежды. Контролем служит воздух помещений, где находится
аналогичная одежда без обработки ее смолами, и воздух пододежного пространства
у носчиков данных изделий. Отбор проб воздуха производят из 1 воздушной
прослойки (около тела) на груди и спине. Исследование проводят в условиях
различного микроклимата помещений, в разные сезоны года и в различных климатических
районах страны.
Если исследования проводят на швейных
фабриках, то воздух отбирают вблизи утюжильных и прессовальных аппаратов, у
швейных машин, у стендов с готовой продукцией до и после ее обработки
пропитками и фиксации последних в термокамере. Контролем служит воздух
помещений, где проходит пошив одежды из натуральных материалов, не обработанных
химическими соединениями.
Если исследования
проводят в магазинах "Ткани" и "Одежда", то анализируется
воздух в различных секциях: шерсть, штапель, шелк, хлопок, в складовых
помещениях, около рабочих мест продавцов.
Исследования проводят в динамике на протяжении рабочего дня, в условиях разного
режима проветривания и в различные сезоны года. Контролем служат пробы
атмосферного воздуха и воздуха помещения с готовой продукцией без синтетической
ее обработки. Одновременно у продавцов отбирают воздух из пододежного
пространства.
При оценке количества летучих веществ в
воздухе помещений и в пододежном пространстве необходимо исходить из положения,
что допустимыми являются концентрации, которые не обусловливают запаха, не
вызывают рефлекторных влияний и не оказывают неблагоприятного резорбтивного
действия на организм человека (В.А. Рязанов, 1961, Д.Н. Лоранский и соавт.,
1970). Это вызывает необходимость строгого и постоянного контроля со стороны
органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы на всех этапах
несминаемой и безусадочной отделки с целью получения готовых изделий,
отвечающих гигиеническим требованиям. Особое внимание должно быть обращено на выдерживание
рецептуры пропитки и условий технологии обработки тканей, с обязательной их
промывкой, термообработкой и выветриванием готовой продукции в специальных
помещениях.
Исследования в
моделированных условиях
Исследования в
моделированных условиях позволяют изучать закономерности выделения вредных
веществ в зависимости от различных эксплуатационных факторов: температуры,
влажности, кратности воздухообмена, отношения поверхности материала к объему
помещения и др. В камерах емкостью не менее 1 куб. м должно имитироваться
реальное соотношение поверхности одежды к насыщенности, т.е. площадь материала
к единице объема пространства помещения или экспериментальной емкости в кв.
м/куб. м
(Методические указания по оценке строительных материалов, 1970). Объем камеры
должен в 2 - 3 раза превышать количество воздуха, необходимое для
одновременного определения веществ. Интенсивность воздухообмена в камере должна
соответствовать условиям плохого проветривания помещения (0,5 в час). В камере
подвешивают в свободном состоянии одежду определенного веса и площади.
Соотношение между весом изделия (кг) и объемом камеры
(л) бралось из расчета 1:1000, что соответствует отношению веса одежды,
находящейся в помещении, к объему помещения (К.А. Рапопорт, 1970). Отбор проб
воздуха во времени аналогичен исследованиям в герметично закрытых емкостях.
Регулярно проводят замеры температурно-влажностного режима воздуха камеры и
помещения.
Исходя из того, что
поступление химических веществ через кожные покровы вместе с потом и влагой
является специфичным для одежды, важное значение для гигиенической оценки
материалов имеет выявление закономерностей миграции летучих веществ из пропиток
в водную среду, что позволяет судить о длительности и характере вымывания, а
также о зависимости данного процесса от температуры и сроков экстракции,
длительности хранения и эксплуатации готовых изделий и т.д. Вытяжки из тканей готовят с учетом реальных условий использования
одежды в быту. С целью изучения динамики выделения химических веществ из
аппретированных материалов в контактирующие с ними жидкие среды готовят водные
вытяжки из образцов: на 100 кв. см ткани - 50 мл дистиллированной воды или на 1
весовую часть образца - 19 весовых частей экстрагента (модуль 1:20). Вытяжки
настаивают в течение 14 суток в условиях температуры внешней среды: 20°, 40° и
60°. Рекомендуется готовить вытяжки с некоторой аггравацией, за счет большего
количества ткани (1 весовую часть образца на 9 - 10 весовых частей воды) или за
счет удлинения срока настаивания. Химический анализ вытяжек проводят в первые
сутки ежечасно 6 раз подряд, затем по одному разу каждые сутки. Растворимые в
воде вещества определяют теми же методами, что и в воздушной среде.
Исследование вытяжек в динамике позволяет проследить кинетику миграции летучих
веществ из материалов в жидкую среду и установить максимальный уровень их
выделения.
Представляет интерес изучение химического
состава водных смывов с рабочей поверхности рук у лиц, имеющих длительный
контакт с аппретированной одеждой. С этой целью дистиллированной водой в
количестве 10 мл с помощью ватного тампона делают смыв со строго ограниченной
поверхности рук. Промывные воды вместе с тампоном сливают из фарфоровой чашки в
герметично закрытые пробирки. Анализ химических веществ в смывах проводят
аналогично определению их в водных вытяжках.
Проведенные химические исследования
являются предпосылкой для постановки токсикологического изучения текстильных
материалов, обработанных пропитками на основе синтетических смол и других
химических соединений.
Санитарно-токсикологические
исследования
Целью исследований является выявление
неблагоприятного действия на организм экспериментальных животных и человека
химических веществ, мигрирующих из синтетических изделий. Токсикологические
исследования проводят в тех случаях, когда:
1. Имеется сложная рецептура пропитки, в
состав которой входит комплекс вредных веществ.
2. Отсутствуют сведения о токсических
свойствах летучих веществ и о возможном характере воздействия их на организм в
различных сочетаниях.
3. Имеется возможность комбинированного
действия комплекса химических веществ в малых концентрациях.
4. Количество летучих веществ не
превышает или равно ПДК для атмосферного воздуха.
Исходя из того, что
кожный путь поступления химических веществ является специфичным для
синтетических полимерных материалов и готовых изделий из них, токсикологические
исследования проводят в основном с целью изучения кожно-раздражающего, сенсибилизирующего
и резорбтивного их действия с помощью методов, широко принятых в дерматологии и
профессиональной гигиене (Е.А. Иевлева, 1962, А.Д. Долгов, 1965, О.Г. Алексеева
и Н.И. Шумская, 1968, О.Г. Алексеева и А.С. Рабен, 1967, О.Г. Алексеева и Н.И. Шумская,
1970 и др.). Наиболее распространенными методами выявления повышенной
чувствительности являются компрессорные и капельные методы. При этом проводят
сравнительную оценку степени токсичности смол, компаундов исходных их веществ,
а также водных вытяжек из материалов на их основе.
Длительность эксперимента складывается из
1,5-месячной затравки и 3 месяцев репаративного периода. Изучение
кожно-раздражающих и сенсибилизирующих свойств лучше проводить на морских
свинках и кроликах, самцах, альбиносах, а резорбтивное действие - на крысах и
мышах.
Изучение местного кожно-раздражающего
действия начинается с подбора концентрации, являющейся пороговой при
однократной кожной аппликации. С этой целью за 2 суток до начала сенсибилизации
на выстриженный участок кожи по обеим сторонам туловища наносят по 0,04 мл (2
капли) в различных разведениях, причем, справа - в убывающих, а слева - в
возрастающих величинах, на расстоянии 1,5 - 2 см друг от друга. Контролем
является вода. Результаты фиксируют через 24, 48 и 72 часа. Отмечают наличие
первично-раздражающего действия и устанавливают порог чувствительности на
разные концентрации, с целью выявления недействующей дозы. Последняя
может быть рекомендована для изучения раздражающих свойств химических веществ в
условиях продолжительных их аппликаций. С этой целью на выстриженный участок
кожи площадью 20 кв. см с обеих сторон туловища наносят ежедневно в течение 1,5
месяцев по 1 мл недействующей дозы исследуемого вещества, причем, слева -
контроль, справа - опыт. На протяжении 30-кратных аппликаций проводят оценку
кожных реакций. Поражение кожи у животных, как правило, характеризуется
появлением гиперемии, отечности, болезненности при пальпации, обильного
шелушения, поверхностных трещин, кровоизлияний в кожу в ряде случаев, некротических
изменений, вплоть до отторжения тканей, мацерации, эпителизации. При этом
регистрируют интенсивность реакции, продолжительность и исход возникшего
дерматита. Кроме того, измеряют толщину кожной складки (толщемером) и
температуру (термопарой) опытных и контрольных участков кожи. При возникновении
выраженных кожных реакций накожные аппликации химического вещества должны быть
прекращены.
Выявление аллергенного характера
дерматита и общей сенсибилизации организма проводят не ранее 10 - 14 дней после
первого контакта кожи с предполагаемым аллергеном (О.Г. Алексеева, Н.И.
Шумская, 1970).
О сенсибилизации организма судят по титру
(порогу реактивности) сенсибилизации, а также по проявлению реакции кожи, как
на новом участке, так и по обострению первичного очага поражения кожи (реакция
воспламенения), а также по количеству эозинофилов в крови.
С целью обнаружения
в организме специфических аллергических антител применяют прямые пробы со
скарификацией на коже, внутрикожные пробы, пробы с внутривенным переносом сыворотки
сенсибилизированного животного здоровому кролику или свинке-реципиенту по
Pransnitz Kustner (А.Д. Адо, 1963), а также лейкергическую реакцию - феномен
склеивания циркулирующих в крови лейкоцитов (Л. Флек, 1946, А.Н. Мац, 1968).
Для обнаружения возможных сдвигов
иммунологических процессов у животных определяют титр накопления антител в
сыворотке крови с помощью реакции пассивной гемагглютинации при введении
Ви-антигена брюшного тифа по Ленди, 1953, в модификации по Н.А. Краскиной и
Н.М. Гуторовой, 1962.
Отсутствие раздражающих и аллергенных
свойств в эксперименте на животных не исключает возможности проникновения
химических веществ в организм через кожу путем резорбции.
Изучение
кожно-резорбтивного действия
Изучение кожно-резорбтивного действия
проводят в эксперименте на животных (белые крысы и мыши, морские свинки,
кролики) с помощью методов кожных и хвостовых аппликаций, широко принятых в
профессиональной гигиене. Хвостовые аппликации проводят в течение 30 дней с
2-часовой ежедневной экспозицией. Оценку кожных реакций проводят по
вышеуказанной схеме.
Специфической особенностью синтетических
пропиток в целом является комбинированное действие комплексов, входящих в их
состав химических веществ. Выбор адекватных показателей токсического действия
синтетических материалов определяется в основном физико-химическими свойствами
(летучесть, растворимость и др.), а также биологической активностью и
характером действия, как исходных компонентов, так и всей композиции в целом.
При этом применяют как интегральные методы, позволяющие выявить общетоксическое
действие, так и специфические методы, помогающие оценить специфику влияния
биологически активных веществ. Так, при воздействии формальдегидсодержащих
материалов необходимо изучать: функциональное состояние нервной системы,
печени, почек с широким применением: а) биохимических показателей (общий белок,
белковые фракции, нуклеиновые кислоты, печеночные пробы, активность каталазы и
холинэстеразы крови, холестерин, сиаловые кислоты, пировиноградная кислота
крови и др.); б) радиологических показателей (функциональное состояние
щитовидной железы по количеству внешнего гамма-излучения, исходящего от области
железы за определенное время с момента однократного введения индикатора -
радиоактивного изотопа йода-131); в) иммунологических показателей (процесс
синтеза специфического гамма-глобулина, т.е. антител).
Большое внимание уделяется динамическому изучению ферментативной активности и
морфологическому составу периферической крови. Одновременно ведут наблюдения за
поведением, внешним видом и весом животных. По окончании затравки изучают в
течение 3-х месяцев последействие химических веществ и скорость восстановления
измененных показателей функционального состояния организма. Одновременно
проводят морфологические и гистохимические исследования кожи на опытных и
контрольных участках, а также внутренних органов (печень, почки, селезенка,
надпочечники, семенники, щитовидная железа, сердце, легкие, костный мозг) с
определением их весовых коэффициентов, гликогена, пировиноградной и нуклеиновых
кислот, активности сукцинатдегидрогеназы - в печени, жира - в печени и почках,
содержание аскорбиновой кислоты - в органах. При воздействии на кожу
водных вытяжек из материалов, обработанных пропитками на основе эпоксидных
смол, необходимо изучать функциональное состояние центральной нервной системы,
обменные и окислительно-восстановительные процессы, функциональное состояние
почек и семенников, морфологический состав крови и артериальное давление, а
также морфологические и гистохимические реакции внутренних органов с
определением их весовых коэффициентов. Причем этиленгликоль оказывает
специфическое действие на почки, а эпихлоргидрин - на печень. Рекомендуется
применение различных функциональных нагрузок, создающих более ожесточенные
требования к организму (голодание, плавание и др.).
Обработку полученных данных проводят с
помощью методов вариационной статистики, широко применяемых в медицинских и
биологических исследованиях (Е.А. Ноткин, 1965 и др.).
Отсутствие кожно-раздражающего,
сенсибилизирующего и общетоксического действия пропиток и водных вытяжек из
аппретированных ими текстильных материалов в эксперименте на животных дает
основание для изучения готовых швейных изделий, в условиях опытной носки их на
людях-добровольцах с применением ряда физиологических методов исследования.
Физиологические
исследования
Физиологические исследования имеют своей
целью дать оценку влияния синтетической одежды на некоторые функции организма
человека. Эти исследования проводят в натурных и камеральных
условиях в различные сезоны года, в разных климатических районах нашей страны,
в разных условиях микроклимата помещений, а также с учетом возрастных и половых
особенностей организма, трудовой деятельности и др. Опытную носку проводят на
группе практически здоровых людей в возрасте 18 - 45 лет, в количестве не менее
50 человек на группу. Исследования начинают с опроса наблюдаемых о
наличии запаха из материалов, оценки их ощущений и самочувствия, теплового
состояния, наличия и характера реакций кожи, тактильных ощущений, удобства
пользования одеждой и т.д. Регистрируют жалобы на субъективные расстройства
самочувствия (головная боль, головокружение, слезотечение, першение в носоглотке
и т.д.). При носке синтетической одежды необходимо обращать внимание на
возможное кожно-раздражающее и аллергенное ее действие. При этом желателен
осмотр наблюдаемых специалистами-врачами, особенно
дерматологом. Изучение кожно-раздражающего действия готовых текстильных и
швейных изделий, обработанных пропитками на основе химических соединений,
проводят в условиях опытной носки на людях-добровольцах с помощью капельных,
компрессных и лоскутных методов (А.П. Долгов, 1965).
В условиях носки одежды определяют
тепловое состояние (температуру тела и кожи, тепловой поток) - с помощью
биотепломеров, потоотделение - реодерматометром, влагопотери организма - путем
взвешивания, теплопродукция - методом Холдена, содержание углекислоты под
одеждой - способом Реберга и др. Одновременно изучают температурно-влажностный
режим помещения - психрометром Ассмана, скорость движения воздуха -
анемометром. Обращают внимание на степень и характер загрязнения одежды,
изменение ее внешнего вида и гигиенических свойств после стирки.
Исследования в условиях
микроклиматической камеры позволяют изучать синтетическую одежду в заранее
заданных условиях (температурно-влажностного режима, дозированных
функциональных нагрузок и т.д.).
Важными показателями гигиенической оценки
одежды, обработанной пропитками на основе химических соединений, является
изучение заболеваемости населения и рабочих, имеющих длительный контакт с
синтетическими изделиями, а также проведение массового анкетного опроса среди
данных контингентов людей.
Физико-гигиенические
исследования синтетических материалов
Физико-гигиенические свойства
синтетических материалов играют особую роль при гигиенической оценке одежды в
целом. К числу основных показателей относятся: теплозащитные свойства,
воздухопроницаемость, гигроскопичность, паропроницаемость, влагоемкость,
капиллярность и др.
В зависимости от характера и назначения
тканей, а также различных условий эксплуатации готовых изделий из них,
гигиенические требования, предъявляемые к ним, будут различными. При изучении
данных свойств применяются различные методы
исследований (Ю.В. Вадковская, 1946, П.Е. Калмыков, 1960 и др.).
Образцы тканей согласно ГОСТу 3810-47
перед их испытанием выдерживают в течение 24 часов в стандартных условиях
среды. Вес ткани определяется согласно ГОСТу 3811-47, толщина - ГОСТу 12023-66
на приборе ТЭМ, объемный вес рассчитывается по формуле путем соотношения
плотных веществ и воздуха, пористость - определяется по формуле и характеризует
отношение объема пор к общему объему данного материала, выраженное в процентах.
Определение
теплозащитных свойств тканей проводят на стандартном приборе для определения
коэффициента теплопроводности (ГОСТ 6068-51) либо на бикалориметре Кондратьева
- для определения коэффициента теплопередачи - количества тепла, теряемого
путем теплопроводности и конвекции с 1 кв. см поверхности ткани в 1 сек., при
естественной толщине и при разности температур поверхности в 1° (ккал/кв. м час
град.).
Определение воздухопроницаемости проводят
как по методу Рубнера - под разрежением 0,42 мм вод. ст., так и согласно ГОСТу 12088-66 на приборе УПВ-2.
Коэффициент воздухопроницаемости выражает собой количество воздуха, проходящего
через ткань при естественной толщине в единицу времени (л/кв.
м сек.).
Для определения паропроницаемости
существует несколько методов. Наиболее часто при гигиеническом определении
степени проницаемости паров через различные ткани в одинаковых условиях внешней
среды. О величине паропроницаемости судят по убыли веса стаканчика с водой,
покрытого тканью, по сравнению с открытым сосудом.
Определение гигроскопичности, т.е.
количества влаги, адсорбированной на поверхности ткани, проводят как в
естественных условиях внешней среды, так и в условиях 100-процентной влажности.
Результаты выражают в относительных величинах в процентах, характеризующих
отношение веса тканей в воздушно-сухом состоянии к ткани, высушенной до ее
постоянного веса. При определении гигроскопичности в условиях 100-процентной
влажности образцы тканей помещают в эксикатор, насыщенный водяными парами.
Взвешивание тканей проводят в первый день исследования через каждый час, 6 раз
подряд, затем по одному взвешиванию через 24, 48, 72 часа пребывания их в
эксикаторе. Расчет производят по отношению к весу ткани, высушенной до ее
постоянного веса.
Водоемкость - свойство тканей при
смачивании водой удерживать последнюю в
капельно-жидком состоянии в своих порах. Различают максимальную и минимальную
водоемкость. Максимальной водоемкостью (ГОСТ 938-45) называется способность
ткани заполнять все поры водой при погружении в
последнюю образца на заданное время. Минимальная
водоемкость - это количество воды, содержащейся в ткани после ее намокания,
последующего отжатия и просушивания образца между листами фильтровальной
бумаги.
Испаряемость влаги с поверхности тканей -
свойство их отдавать промежуточную влагу путем ее испарения. Величина эта
выражается как количеством воды, испарившейся с поверхности образца (г/кв. м), так и скоростью высыхания влажных тканей в единицу
времени (час.). Определение капиллярности тканей - особенности их впитывать
влагу с поверхности кожи проводят согласно ГОСТу 3816-47. Степень смачиваемости
исследуемых образцов выражают высотой подъема жидкости по капиллярам волокна в мм за час. Результаты фиксируются каждые 10 мин.
Таким образом, широкое внедрение в
текстильную промышленность синтетических смол и химических соединений для
отделки тканей и готовых изделий вызывает необходимость проведения
своевременной гигиенической их оценки.