Механический фильтр (респиратор)
Механические фильтры , входящие в состав противоаэрозольных респираторов , представляют собой класс фильтров очищающих воздух для респираторов, , который механически предотвращает попадание частиц в нос и рот пользователя. Они существуют в нескольких физических формах.
Механизм работы
[ редактировать ]Респираторы с механическим фильтром задерживают твердые частицы, такие как пыль, образующиеся во время деревообработки или обработки металлов, когда загрязненный воздух проходит через фильтрующий материал. Шерсть до сих пор используется в качестве фильтра наряду с пластиком, стеклом, целлюлозой и комбинациями двух или более этих материалов. Поскольку фильтры нельзя очищать и использовать повторно, а их срок службы ограничен, ключевыми факторами являются стоимость и возможность одноразового использования. Существуют одноразовые, одноразовые модели и модели со сменными картриджами. [ 3 ]
Механические фильтры удаляют загрязнения из воздуха следующими способами: [ 4 ] [ 5 ]
- путем перехвата , когда частицы, следующие по линии потока в воздушном потоке, попадают в радиус одного радиуса волокна и прилипают к нему; [ 3 ]
- путем удара , когда более крупные частицы, неспособные следовать изгибающимся контурам воздушного потока, вынуждены внедряться непосредственно в одно из волокон; это увеличивается с уменьшением разделения волокон и более высокой скоростью воздушного потока. [ 3 ]
- с помощью механизма усиления, называемого диффузией , при котором молекулы газа сталкиваются с мельчайшими частицами, особенно с частицами диаметром менее 100 нм, которые, таким образом, затрудняются и задерживаются на своем пути через фильтр; этот эффект аналогичен броуновскому движению и увеличивает вероятность того, что частицы будут остановлены одним из двух вышеуказанных механизмов; он становится доминирующим при более низких скоростях воздушного потока [ 3 ]
- за счет использования электретного фильтрующего материала (обычно электропряденых пластиковых волокон) для привлечения или отталкивания частиц с электростатическим зарядом , что повышает вероятность их столкновения с поверхностью фильтра. [ 4 ] [ 5 ]
Более неясные механизмы включают в себя:
- за счет использования определенных покрытий на волокнах, которые убивают или деактивируют сталкивающиеся с ними инфекционные частицы (например, соль) [ 6 ]
- используя силу тяжести и позволяя частицам оседать в фильтрующем материале (этот эффект обычно незначителен) [ 7 ]
Учитывая только частицы, переносимые воздушным потоком и волоконным сетчатым фильтром, диффузия преобладает при размере частиц диаметром менее 0,1 мкм. Удар и перехват преобладают при размерах выше 0,4 мкм. Между ними, вблизи наиболее проникающих частиц размером 0,3 мкм, преобладают диффузия и перехват. [ 3 ]
Материалы
[ редактировать ]Механические фильтры могут быть изготовлены из мелкой сетки синтетических полимерных волокон. [ 8 ] [ 9 ] Волокна производятся методом выдувания из расплава . [ 10 ] Волокна заряжаются при продувке, образуя электрет . [ 11 ] и затем наслаивают с образованием нетканого полипропиленового полотна. [ 8 ] [ 9 ]
Использование
[ редактировать ]Фильтрующие респираторы с лицевой маской
[ редактировать ]Респираторы с фильтрующей лицевой маской состоят в основном из самой механической фильтрующей среды и выбрасываются, когда становятся непригодными для использования из-за повреждения, загрязнения или чрезмерного сопротивления дыханию. [ 12 ] Фильтрующие лицевые маски обычно представляют собой простые, легкие, цельные полумаски, в которых используются первые три механических фильтрующих механизма из приведенного выше списка для удаления частиц из воздушного потока. Наиболее распространенной из них является белая одноразовая разновидность Standard N95; другой тип — хирургическая маска N95 . Его выбрасывают после однократного использования или в течение некоторого длительного периода времени в зависимости от загрязнения. NIOSH рекомендует не использовать повторно фильтрующие лицевые маски в лабораториях уровня биобезопасности 2 или 3. [ 13 ]
Эластомерные респираторы
[ редактировать ]Эластомерные респираторы , также называемые многоразовыми воздухоочистительными респираторами. [ 14 ] приклейте к лицу эластомерный материал, который может представлять собой натуральный или синтетический каучук . Они, как правило, многоразовые. Полнолицевые версии эластомерных респираторов лучше уплотняют и защищают глаза. [ 15 ]
Эластомерные респираторы состоят из многоразовой маски, плотно прилегающей к лицу, со сменными фильтрами. [ 16 ] [ 17 ] Эластомерные респираторы можно использовать с химическими картриджными фильтрами, удаляющими газы, механическими фильтрами, задерживающими твердые частицы, или с тем и другим. [ 18 ] Как сажевые фильтры они сопоставимы [ 16 ] (или, из-за качества и устойчивости к ошибкам эластомерного уплотнения, возможно, более высокого качества) [ 18 ] ) до фильтрующих лицевых респираторов, таких как большинство одноразовых респираторов N95 и масок FFP . [ 16 ]Респираторы с электроприводом очистки воздуха (PAPR)
[ редактировать ]Стандарты фильтрации
[ редактировать ]Стандарты США (N95 и другие)
[ редактировать ]В соответствии с текущей редакцией Части 84, принятой в 1995 году, NIOSH установил девять классификаций утвержденных респираторов с фильтрацией твердых частиц на основе комбинации серии респиратора и уровня эффективности. В первой части классификации фильтров указывается серия с использованием букв N, R или P для обозначения устойчивости фильтра к снижению эффективности фильтрации при воздействии масляных или маслоподобных аэрозолей (например, смазочных материалов, смазочно-охлаждающих жидкостей, глицерина и т. д.). .). [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] Определения и предполагаемое использование для каждой серии указаны ниже. [ 22 ]
- N означает не маслостойкий . Используется при отсутствии частиц масла. Протестировано с использованием частиц хлорида натрия .
- R означает устойчивость к маслу . Используется, когда присутствуют частицы масла и фильтр утилизируется после одной смены. Протестировано с использованием частиц масла диоктилфталата (ДОФ).
- P означает маслостойкий . Используется, когда присутствуют частицы масла и фильтр используется повторно более одной смены. Протестировано с частицами масла DOP.
Второе значение указывает минимальный уровень эффективности фильтра. При испытаниях в соответствии с протоколом, установленным NIOSH, каждая классификация фильтров должна демонстрировать минимальный уровень эффективности, указанный ниже.
твердых частиц | Респиратор
Сорт |
Минимум
Уровень эффективности |
Разрешено для лечения туберкулеза |
---|---|---|---|
NaCl (N) или ДОФ (R,P) | Н95 , Р95, Р95 | 95% | Да |
Н99, Р99, Р99 | 99% | ||
Н100, Р100, П100, ОН | 99.97% |
разрешены все типы респираторов Для лечения туберкулеза . [ 23 ] [ 24 ] Фильтры класса 100 могут блокировать асбест . [ 25 ] Для фильтров типа N используется загрузка NaCl в количестве 200 мг с неопределенным сроком службы. Для фильтров типа R используется 200 мг ДОФ с установленным сроком службы «одна рабочая смена». Для фильтров типа P используется неопределенное количество ДОФ до тех пор, пока эффективность фильтрации не стабилизируется. [ 26 ] Фильтры P100, соответствующие требованиям 42 CFR, часть 84, являются единственными фильтрами, которым разрешено иметь пурпурный цвет. [ 27 ] Фильтры с маркировкой HE (высокоэффективные) предусмотрены только для респираторов с принудительной очисткой воздуха . Фильтры с маркировкой HE эффективно задерживают частицы размером 0,3 микрона на 99,97% и являются маслостойкими. [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]
тестируются на Поскольку фильтры по определению наиболее проникающие частицы размером 0,3 мкм , APR с классификацией P100 будет эффективен как минимум на 99,97% при удалении частиц такого размера. [ 21 ] Частицы размером как меньше, так и больше 0,3 мкм можно фильтровать с эффективностью более 99,97%. [ 31 ] [ 32 ] Однако это не всегда так, поскольку наиболее проникающий размер частиц N95 оказался ниже 0,1 мкм, в отличие от прогнозируемого размера от 0,1 до 0,3 мкм. [ 33 ]
Европейские стандарты (FFP2 и другие)
[ редактировать ]Стандарт EN 149 определяет требования к характеристикам трех классов полумасок с фильтрацией частиц : FFP1, FFP2 и FFP3. Защита, обеспечиваемая маской FFP2 (или FFP3), включает защиту, обеспечиваемую маской классов с меньшими номерами.
На маске, соответствующей стандарту, должен быть указан ее класс, а также название стандарта и год его публикации, а также любые применимые коды опций, например «EN 149:2001 FFP1 NR D». Некоторые производители дополнительно используют цвет эластичной ленты для обозначения класса маски, однако стандарт EN 149 не определяет такую цветовую маркировку, и разные производители используют разные цветовые схемы.
Сорт [ 34 ] | Предел проникновения фильтра (при расходе воздуха 95 л/мин) | Внутренняя утечка | Типичная резинка |
---|---|---|---|
ФФП1 | Фильтрует не менее 80% частиц в воздухе. | <22% | Желтый |
ФФП2 | Фильтрует не менее 94% частиц в воздухе. | <8% | Синий или Белый |
ФФП3 | Фильтрует не менее 99% частиц в воздухе. | <2% | Красный |
Европейский стандарт EN 143 определяет фильтры твердых частиц класса «P», которые можно прикреплять к лицевой маске. Эти фильтры обычно используются в респираторах многоразового использования, например в эластомерных респираторах . [ 35 ]
Стандартный | Сорт | Тип фильтра | Предел проникновения фильтра (при расходе воздуха 95 л/мин) | Внутренняя утечка | Типичная резинка |
---|---|---|---|---|---|
ЕН 14683 [ 36 ] | Тип I | Маска | Фильтрация капель менее 98%, предназначен для использования пациентами. | Н/Д | Н/Д |
Тип II | Не устойчив к жидкости, фильтрация капель 98 %, предназначен для использования медицинскими работниками в условиях отсутствия капель. | ||||
Тип IIR | Водостойкий, фильтрация капель 98 %, хирургический | ||||
ЕН 143 | П1 | Вложение | Фильтрует не менее 80% частиц в воздухе. | Н/Д | Н/Д |
П2 | Фильтрует не менее 94% частиц в воздухе. | ||||
П3 | Фильтрует не менее 99,95% частиц в воздухе. |
Другие стандарты (КН95 и другие)
[ редактировать ]Стандарты респираторов во всем мире условно делятся на два лагеря: стандарты США и ЕС. По данным 3M , респираторы, изготовленные в соответствии со следующими стандартами, эквивалентны американским респираторам N95 или европейским респираторам FFP2 «для фильтрации частиц, не содержащих нефть, например, возникающих в результате лесных пожаров, загрязнения воздуха PM 2,5, извержений вулканов или биоаэрозолей (например, вирусов). ": [ 38 ]
- Китайский KN95 (GB2626-2006): аналогичен американскому. Имеет категорию КН (немаслянистые частицы) и КП (маслянистые частицы), версии 90/95/100. Требования ЕС к утечкам. [ 39 ] [ 40 ] В Китае респираторы KN95 производят такие компании, как Guangzhou Harley, [ 41 ] Гуанчжоу Повеком, [ 42 ] Шанхай Дашэн [ 43 ] и ФЛТР. [ 44 ]
- Корейский 1-й класс (KMOEL - 2017–64), также называемый «KF94»: классы ЕС, KF 80/94/99 для второго/первого/специального. [ 45 ] В Корее респираторы KF94 производят такие компании, как LG , Soomlab, [ 46 ] воздушная королева, [ 47 ] Клеаннара, [ 48 ] Доктор Пури, [ 49 ] Блуна [ 50 ] и БОТН. [ 51 ]
NPPTL также опубликовала руководство по использованию масок , не принадлежащих NIOSH, вместо N95 при реагировании на COVID-19. У OSHA есть аналогичный документ. Следующие стандарты респираторов считаются аналогичными N95 в США: [ 52 ] [ 53 ]
- Японский DS2/RS2 (JMHLW-Notification 214, 2018): марки ЕС с двухбуквенным префиксом – первая буква D/R означает одноразовые или сменные; вторая буква S/L обозначает сухие (NaCl) или маслянистые ( DOP-масло ) частицы. [ 7 ] Японские респираторы DS2 производятся такими компаниями, как Hogy Medical, [ 54 ] Чтобы приготовить, [ 55 ] Сигэмацу, [ 56 ] Тойо Безопасность, [ 57 ] Труско, [ 58 ] Остальные [ 59 ] и Безопасность Ямамото. [ 60 ]
- Мексиканский N95 (и другие) (NOM-116-2009): те же оценки, что и в NIOSH. [ 61 ]
- Бразильский PFF2 (ABNT/NBR 13698:2011): марки европейского стандарта. [ 62 ]
Дезинфекция и повторное использование
[ редактировать ]Респираторные маски с жесткими фильтрами обычно предназначены для одноразового использования в течение 8 часов непрерывного или периодического использования. Одна лаборатория обнаружила снижение качества посадки после пяти последовательных надеваний. [ 63 ] Если они физически слишком засорены, чтобы через них можно было дышать, их необходимо заменить.
Респираторные маски с жесткими фильтрами иногда используются повторно, особенно во время пандемий, когда их не хватает. , инфекционные частицы могут сохраняться на масках до 24 часов после окончания использования Согласно исследованиям с использованием моделей SARS-CoV-2 ; [ 63 ] Во время пандемии COVID-19 Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали, чтобы в случае нехватки масок каждому медицинскому работнику выдавалось пять масок, по одной для использования в день, чтобы каждая маска хранилась в бумажном пакете не менее пяти дней между каждое использование. Если масок для этого недостаточно, рекомендуют стерилизовать маски между использованиями. [ 64 ] Некоторые больницы в качестве меры предосторожности накапливают использованные маски. [ 65 ] Центры по контролю и профилактике заболеваний США выпустили рекомендации по продлению запасов N95, рекомендуя расширенное использование вместо повторного использования. Они подчеркнули риск заражения от прикосновения к загрязненной внешней поверхности маски, что часто непреднамеренно делают даже профессионалы, и рекомендовали мыть руки каждый раз, прежде чем прикасаться к маске. Чтобы уменьшить загрязнение поверхности маски, они рекомендовали носить лицевые щитки и просили пациентов также носить маски («маскировка источника»). [ 66 ]
Помимо времени были опробованы и другие методы дезинфекции. Физическое повреждение масок наблюдалось при их разогревании в микроволновой печи, в микроволновой печи в паровом мешке, оставлении во влажном тепле и воздействии на них чрезмерно высокими дозами ультрафиолетового бактерицидного облучения (UVGI). Методы на основе хлора, такие как хлорный отбеливатель , могут вызывать остаточный запах, выделение хлора , когда маска становится влажной, а в одном исследовании - физическое разрушение носоупоров, вызывающее повышенную утечку. [ 63 ] УФ-излучение, инкубация с влажным теплом и пар, вырабатываемый микроволновой печью, похоже, не повреждают посадку и комфорт. [ 63 ]
Некоторые методы могут не причинить видимого вреда маске, но они разрушают способность маски фильтровать. Это было замечено при попытках стерилизации путем замачивания в мыле и воде, сухого нагревания до 160 ° C (320 ° F) и обработки 70% изопропиловым спиртом и газовой плазмой перекиси водорода. [ 63 ] (сделано в вакууме с помощью радиоволн [ 67 ] ). Статический электрический заряд микроволокон разрушается некоторыми методами очистки. UVGI (ультрафиолетовый свет), пары кипящей воды и нагрев в сухой печи, похоже, не снижают эффективность фильтра, и эти методы успешно обеззараживают маски. [ 63 ]
UVGI (ультрафиолетовый метод), оксид этилена , нагрев в сухой печи и испаренная перекись водорода в настоящее время являются наиболее предпочтительными методами, используемыми в больницах, но ни один из них не прошел должных испытаний. [ 63 ] Если имеется достаточное количество масок, рекомендуется использовать их циклически и повторно использовать маску только после того, как она не будет использоваться в течение пяти дней. [ 64 ]
Было доказано, что маски также можно стерилизовать ионизирующим излучением. [ 68 ] Гамма-излучение и электроны высокой энергии проникают глубоко в материал и могут использоваться для стерилизации больших партий масок за короткий период времени. Маски можно стерилизовать до двух раз, но их необходимо заряжать после каждой стерилизации, поскольку поверхностный заряд теряется при облучении.
Недавней разработкой является композитная ткань, способная нейтрализовать как биологические, так и химические угрозы. [ 69 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Эластомерные респираторы: стратегии в ситуациях обычного и резкого спроса» . Центры США по контролю и профилактике заболеваний . 11 февраля 2020 г.
- ^ Вэй, Нео Канг (6 мая 2019 г.). «Что такое PM0.3 и почему это важно?» . Умные воздушные фильтры .
- ^ Перейти обратно: а б с д и Компания TSI Incorporated. «Механизмы фильтрации для высокоэффективных волокнистых фильтров - Рекомендации по применению ITI-041» (PDF) . Проверено 29 апреля 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б Перри, Дж.Л.; Аги, Дж. Х.; Виджаякумар, Р. (май 2016 г.), Удаление субмикронных и наночастиц с помощью медиафильтров с рейтингом HEPA и насыпных слоев гранулированных материалов (PDF) , НАСА
- ^ Перейти обратно: а б «Руководство по системам фильтрации и очистки воздуха для защиты помещений зданий от химических, биологических или радиологических воздействий, передающихся по воздуху» (PDF) . ЦДЦ НИОШ. Апрель 2003 г. doi : 10.26616/NIOSHPUB2003136 .
- ^ Цюань, Фу-Ши; Рубино, Илария; Ли, Су-Хва; Кох, Брендан; Чой, Хё-Джик (04 января 2017 г.). «Универсальная и многоразовая система деактивации вирусов для защиты органов дыхания» . Научные отчеты . 7 (1): 39956. Бибкод : 2017NatSR...739956Q . дои : 10.1038/srep39956 . ISSN 2045-2322 . ПМК 5209731 . ПМИД 28051158 .
- ^ Перейти обратно: а б «Стандарт на пылезащитную маску» . ДЖИКОШ Дом .
- ^ Перейти обратно: а б Се, Джон (19 марта 2020 г.). «Мир зависит от Китая в вопросе масок для лица, но сможет ли страна это сделать?» . Голос Америки .
- ^ Перейти обратно: а б Эван, Мелани; Хаффорд, Остин (7 марта 2020 г.). «Важнейший компонент защитных масок в дефиците. Эпидемия привела к увеличению спроса на материал для фильтров N95; «все думают, что где-то есть эта волшебная фабрика» » . Уолл Стрит Джорнал .
- ^ Фэн, Эмили (16 марта 2020 г.). «COVID-19 вызвал нехватку масок для лица. Но их на удивление сложно изготовить» . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР .
- ^ США 4215682A
- ^ «Информация о проверенных источниках респираторов: что это такое?» . Национальный институт охраны труда США . 2018-01-29. Архивировано из оригинала 28 марта 2020 г. Проверено 27 марта 2020 г.
- ^ «Устранение путаницы: часто задаваемые вопросы о защите органов дыхания» (PDF) . НИОШ. 2018. doi : 10.26616/NIOSHPUB2018128 . Архивировано (PDF) из оригинала 9 апреля 2023 года . Проверено 29 мая 2024 г.
- ^ «Галерея изображений СИЗ: средства защиты органов дыхания — гражданские лица — управление медицинской помощью в случае радиационной чрезвычайной ситуации» . www.remm.nlm.gov .
- ^ «Эластомерные респираторы: стратегии в ситуациях обычного и резкого спроса» . Центры США по контролю и профилактике заболеваний . 11 февраля 2020 г. Архивировано из оригинала 11 февраля 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Бах, Майкл (6 июля 2017 г.). «Понимание вариантов защиты органов дыхания в здравоохранении: упущенный из виду эластомер» . Научный блог NIOSH . CDC.
- ^ «Информация о проверенных источниках респираторов: что это такое?» . Национальный институт охраны труда США . 29 января 2018 г. Проверено 27 марта 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б Ливерман К.Т., Йост О.К., Роджерс Б.М. и др., ред. (06.12.2018). «Эластомерные респираторы» . Многоразовые эластомерные респираторы в здравоохранении: соображения по регулярному и резкому использованию . Пресса национальных академий.
- ^ Перейти обратно: а б «42 CFR, часть 84 – Одобрение средств защиты органов дыхания» . ecfr.gov . Издательство правительства США . 6 февраля 2020 года. Архивировано из оригинала 23 февраля 2020 года . Проверено 9 февраля 2020 г.
- ^ «Информация о проверенных источниках респираторов, раздел 1: Респираторы, одобренные NIOSH» . Национальная лаборатория технологий индивидуальной защиты (NPPTL) . Центры по контролю и профилактике заболеваний . 29 января 2018 года. Архивировано из оригинала 16 июня 2019 года . Проверено 9 февраля 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Руководство NIOSH по выбору и использованию противоаэрозольных респираторов» . Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH) . Центры по контролю и профилактике заболеваний . 6 июня 2014 г. [январь 1996 г.]. Архивировано из оригинала 11 августа 2019 года . Проверено 9 февраля 2020 г.
- ^ «Техническое руководство OSHA, раздел 8VII: Глава 2, Защита органов дыхания, Приложение 2-4» . OSHA (изд. ТЭД 01-00-015). Архивировано из оригинала 28 сентября 2019 года . Проверено 9 февраля 2020 г.
- ^ «Руководство администратора программы защиты органов дыхания от туберкулеза в медицинских учреждениях» (PDF) . Министерство здравоохранения и социальных служб США, Служба общественного здравоохранения, Центры по контролю и профилактике заболеваний, Национальный институт безопасности и гигиены труда. Сентябрь 1999 г. doi : 10.26616/NIOSHPUB99143 . Архивировано (PDF) из оригинала 10 октября 2022 года . Проверено 14 июня 2024 г.
- ^ «ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБСЛУЖИВАНИЙ Служба общественного здравоохранения 42 CFR, часть 84» (PDF) . Федеральный реестр США. стр. 26850-26893. Архивировано (PDF) из оригинала 8 мая 2024 года . Проверено 8 мая 2024 г.
- ^ «Карманный справочник NIOSH – Асбест» . CDC. Архивировано из оригинала 20 июня 2024 года . Проверено 20 июня 2024 г.
- ^ «DHHS Pub 96-101 Руководство NIOSH по выбору и использованию противоаэрозольных респираторов, сертифицированных в соответствии с 42 CFR 84» . НИОШ.
- ^ Херринг-младший, Рональд Н. (1997). «42 CFR, часть 84: Пришло время менять респираторы… но как?». Инженерный дайджест . стр. 14–23.
- ^ «Соображения по оптимизации поставок воздухоочистительных респираторов с электроприводом (PAPR)» . Центры США по контролю и профилактике заболеваний . 19 апреля 2020 г. Архивировано из оригинала 6 января 2023 года . Проверено 25 мая 2020 г.
- ^ Ванесса, Робертс (осень 2014 г.). «В ПАПР или не в ПАПР?» . Канадский журнал респираторной терапии . 50 (3): 87–90. ПМЦ 4456839 . ПМИД 26078617 .
- ^ «Понимание защиты органов дыхания от атипичной пневмонии» . Национальный институт охраны труда США . 09.04.2020. Архивировано из оригинала 6 декабря 2020 года . Проверено 26 мая 2020 г.
- ^ «Руководство NIOSH по выбору и использованию противоаэрозольных респираторов, Приложение E: Часто задаваемые вопросы и ответы о респираторах части 84» . Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH) . Центры по контролю и профилактике заболеваний . 6 июня 2014 г. Архивировано из оригинала 20 июня 2019 г. Проверено 9 февраля 2020 г.
- ^ «CDC — Публикации и продукты NIOSH — Приложения для 96-101» . www.cdc.gov . 16.10.2018. Архивировано из оригинала 20 июня 2019 года . Проверено 22 июня 2020 г.
- ^ Ли, Бён Ук; Ермаков Михаил; Гриншпун, Сергей А. (2005). «Эффективность фильтрации лицевых респираторов типа N95 и R95, пылевых респираторов и хирургических масок, работающих в условиях униполярно ионизированного воздуха в помещении» (PDF) . Исследование аэрозолей и качества воздуха . 5 (1): 25–38. дои : 10.4209/aaqr.2005.06.0003 . Архивировано (PDF) из оригинала 20 января 2022 года . Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Практический паспорт безопасности ED 105. Средства защиты органов дыхания и профессии здравоохранения» (PDF) . inrs.fr. ИНРС . Проверено 7 апреля 2020 г.
- ^ «Практический паспорт безопасности ED 105. Средства защиты органов дыхания и профессии здравоохранения» (PDF) . inrs.fr. ИНРС . Проверено 7 апреля 2020 г.
- ^ «Технические характеристики средств индивидуальной защиты и связанных с ними средств индивидуальной защиты от COVID-19» (PDF) . Всемирная организация здравоохранения .
- ^ «НФ ЕН 149+А1» . www.boutique.afnor.org. Сентябрь 2009 г. альтернативный источник
- ^ «Технический бюллетень: Сравнение FFP2, KN95 и N95 и других классов фильтрующих лицевых респираторов» (PDF) . Отдел личной безопасности 3М. Январь 2020.
- ^ «Китай выпускает обновленный обязательный стандарт GB 2626-2019 «Защита органов дыхания — респиратор с очисткой воздуха без электропривода» . HKTDC Исследования . 20 апреля 2020 г. Классификация и маркировка: 2. Классификация фильтрующих элементов . Проверено 27 июля 2020 г.
- ^ «Обязательный стандарт Китая GB 2626-2019 «Защита органов дыхания — неприводной респиратор с очисткой воздуха от частиц»: дата вступления в силу перенесена на 1 июля 2021 г.» (PDF) . Бюро Веритас . 24 июня 2020 г. Проверено 27 июля 2020 г.
- ^ «Сайт создан успешно . harleykn95.com »
- ^ «Powecom — домашняя страница» . www.powecom.com .
- ^ «Производство товаров для здоровья Дашэн» . www.dashengmask.com .
- ^ "Маски уплотнительные для лица FLTR95 100ПК - белые" .
- ^ Юнг, Хеджон; Ким, Чонбо; Ли, Сынджу; Ли, Джинхо; Ким, Джуён; Цай, Пернгджи; Юн, Чунгсик (2014). «Сравнение эффективности фильтрации и перепада давления в масках против желтого песка, карантинных масках, медицинских масках, масках общего назначения и носовых платках» . Исследование аэрозолей и качества воздуха . 14 (3): 991–1002. дои : 10.4209/aaqr.2013.06.0201 .
- ^ «[Глобальная] Маска Soomlab» .
- ^ "ДОМ" . Нано-маска AirQUEEN™ .
- ^ «Основная продукция» .
- ^ «МАСКА ДЛЯ ЛИЦА DR. PURI KF94 | МАСКА ДЛЯ ЛИЦА DR. PURI KF94 СДЕЛАНО В КОРЕЕ» . drpurimask.com . Архивировано из оригинала 01.11.2020.
- ^ «Детские салфетки BLUNA Premium» . Детские салфетки премиум-класса BLUNA .
- ^ «ТИА-БОТН КФ94» . ru.botn.co.kr.
- ^ «Оценки респираторов NPPTL для поддержки мер реагирования на COVID-19, международный запрос на оценку респираторов» . НППТЛ | НИОШ | CDC . 24 апреля 2020 г.
- ^ «Руководство по обеспечению соблюдения требований по использованию средств защиты органов дыхания, сертифицированных в соответствии со стандартами других стран или юрисдикций, во время пандемии коронавирусного заболевания 2019 года (COVID-19)» . Управление по охране труда .
- ^ ООО «Хоги Медикал Ко. »
- ^ и безопасностью» . www.koken-ltd.co.jp «Koken Co., Ltd. для общества с чистотой, здоровьем
- ^ «Одноразовая маска от пыли | Информация о продукте | Shigematsu Seisakusho Co., Ltd. »
- ^ «Продукты, сертифицированные на национальном уровне — Очки — Информация о продукте | Безопасность Toyo» .
- ^ Ко., Лтд.» . www.trusco.co.jp «ТРУСКО Накаяма
- ^ медицинские маски и шапочки» . www.vicre.co.jp «Информация о продукте: медицинские материалы ,
- ^ «Одноразовая маска, Одноразовая пылезащитная маска (Ds2) | Официальный интернет-магазин Yamamoto | Интернет-магазин безопасности Yamamoto» .
- ^ «Официальный мексиканский стандарт NOM-116-STPS-2009, Безопасность. Средства индивидуальной защиты. Респираторы с отрицательным давлением, очищающие воздух от вредных частиц. Технические характеристики и методы испытаний» . Проверено 16 июля 2024 г.
- ^ «БРАЗИЛЬСКИЙ СТАНДАРТ Средства защиты органов дыхания. Фильтрующая часть для половины лица» (PDF) . Проверено 16 июля 2024 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Годой, Лаура Р. Гарсия; Джонс, Эми Э.; Андерсон, Тейлор Н.; Фишер, Кэмерон Л.; Сили, Кайли М.Л.; Бисон, Эринн А.; Зейн, Ханна К.; Петерсон, Хайме В.; Салливан, Питер Д. (1 мая 2020 г.). «Защита лица для медицинских работников во время пандемий: обзорный обзор» . BMJ Global Health . 5 (5): e002553. doi : 10.1136/bmjgh-2020-002553 . ISSN 2059-7908 . ПМЦ 7228486 . ПМИД 32371574 .
- ^ Перейти обратно: а б «Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19)» . Центры по контролю и профилактике заболеваний . 11 февраля 2020 г.
- ^ Миллс, Стю (10 апреля 2020 г.). «Исследователи ищут инновационные способы стерилизации одноразовых масок» . Канадская радиовещательная корпорация.
- ^ «Рекомендуемое руководство по расширенному и ограниченному повторному использованию фильтрующих лицевых респираторов N95 в медицинских учреждениях» . cdc.gov . Тема NIOSH по безопасности и гигиене труда. CDC. 27 марта 2020 г.
- ^ «Газовая плазма перекиси водорода» . cdc.gov . Рекомендации по дезинфекции и стерилизации, Библиотека руководств, Инфекционный контроль. 04.04.2019.
- ^ Пиркер, Лука; Крайнц, Аня Погачник; Малец, Ян; Радулович, Владимир; Градишек, Антон; Елен, Андрея; Ремшкар, Майя; Мекьявич, Игорь Б.; Ковач, Янез; Мозетик, Миран; Сной, Лука (01.10.2020). «Стерилизация полипропиленовых мембран лицевых респираторов ионизирующим излучением» . Журнал мембранной науки . 619 : 118756. doi : 10.1016/j.memsci.2020.118756 . ISSN 0376-7388 . ПМЦ 7528844 . ПМИД 33024349 .
- ^ Чунг, Юк Ха; Ма, Кайкай; ван Леувен, Ханс К.; Уоссон, Меган С.; Ван, Синцзе; Идрис, Карам Б.; Гонг, Вэй; Цао, Ран; Мале, Джон Дж.; Исламоглу, Тимур; Петерсон, Грегори В.; де Конинг, Мартин К.; Синь, Джон Х.; Фарха, Омар К. (13 октября 2021 г.). «Иммобилизованный регенерируемый активный хлор в текстильном композите MOF на основе циркония для устранения биологических и химических угроз». Журнал Американского химического общества . 143 (40): 16777–16785. дои : 10.1021/jacs.1c08576 . ПМИД 34590851 . S2CID 238229650 – через публикации ACS.