Pretmikrobu konservanti ir daudzveidīgi pēc būtības; Pamatojoties uz to molekulārajām struktūrām, tos var plaši iedalīt neorganiskās un organiskās kategorijās.
Neorganiskie pretmikrobu konservanti
Pamatojoties uz to darbības mehānismiem, neorganiskos pretmikrobu konservantus var iedalīt oksidatīvajos un reducējošos veidos. Reducējošiem pretmikrobu līdzekļiem ir baktericīda un balinoša iedarbība, pateicoties to reducējošajām spējām-piemēri: sērskābe un tās sāļi, kurus galvenokārt izmanto kā balinātājus. Savukārt oksidatīvie pretmikrobu līdzekļi sasniedz savu baktericīdo iedarbību, pateicoties to oksidēšanas spējām. Lai gan šie līdzekļi ir ļoti spēcīgi, tie mēdz būt ķīmiski nestabili, tiem ir nosliece uz sadalīšanos, un tiem ir ierobežots darbības ilgums; turklāt tie bieži izdala izteiktu, nepatīkamu smaku. Līdz ar to tos galvenokārt izmanto iekārtu, konteineru, pusfabrikātu un tehnoloģiskā ūdens dezinfekcijai un sterilizēšanai; šī kategorija galvenokārt ietver preparātus uz hlora{6}} bāzes un peroksīdus.
Hipohlorīti
Hipohlorīti ir tradicionāli balinātāji, kuros "aktīvais hlors" komponentam piemīt spēcīga baktericīda iedarbība. Hlors iekļūst mikrobu šūnu iekšpusē, izjaucot šūnu enzīmu proteīnus vai inhibējot fermentus, kas ir jutīgi pret oksidāciju, tādējādi izraisot mikrobu nāvi. Hipohlorīti efektīvi iznīcina plašu mikroorganismu spektru, tostarp veģetatīvās baktēriju šūnas, baktēriju sporas, vīrusus, raugus un pelējuma sēnītes. To baktericīdā efektivitāte ir ievērojami uzlabota apstākļos, kas saistīti ar paaugstinātu temperatūru, augstu koncentrāciju, ilgstošu kontakta laiku un zemu pH līmeni.
Hloramīni
Hloramīni ir efektīvi pretmikrobu līdzekļi, kam raksturīgas vieglas oksidējošas īpašības. Papīra ražošanas iekārtās hloramīnus parasti iegūst, tieši sajaucot amonija sulfātu ar balināšanas šķidrumu (kas satur 18–20 g/l aktīvā hlora). Šīs reakcijas specifiskie produkti mainās atkarībā no šķīduma pH: pie pH 5 reakcija dod NHCl2; pie pH 7 vai augstāka reakcija dod NH2Cl. Pievienojot papīra masai, ieteicamā hloramīna deva svārstās no 0,03% līdz 0,05% no celulozes svara; uzklājot uz "baltā ūdens" (pārstrādāts tehnoloģiskais ūdens), ieteicamā koncentrācija ir 3–5 mg/L. Gan hloramīnu sagatavošana, gan uzklāšana jāveic sārmainos vai vāji sārmainos apstākļos; otrādi, pārmērīgi augsts pH līmenis apdraud to baktericīdo efektivitāti. Galvenās hloramīnu izmantošanas priekšrocības ir to zemās izmaksas un augsta efektivitāte; tomēr to trūkumi ir spēcīga, asa smaka, kas negatīvi ietekmē darbības vidi un rada potenciālus riskus cilvēku veselībai. Lai mazinātu baktēriju rezistences attīstību, hloramīnu lietošana pārmaiņus ar vara sulfātu -saskaņojot ar objekta tīrīšanas grafiku{15}}ir izrādījusies ļoti efektīva stratēģija.
Organiskie biocīdi un konservanti
Organiskie biocīdi un konservanti piedāvā daudzas priekšrocības, tostarp augstu efektivitāti, zemu toksicitāti un lielisku bioloģisko noārdīšanos; līdz ar to tos plaši izmanto papīra ražošanas nozarē. Pašlaik šajā nozarē izmantotie primārie aģenti ir sērorganiskie savienojumi, bromorganiskie savienojumi un slāpekļa -sēru- saturoši heterocikliskie savienojumi.
Iekšzemē daudzi uzņēmumi nodarbojas ar šo biocīdu izpēti un pārdošanu, un darbības koncentrācija ir konstatēta Austrumķīnā (piemēram, Nanjing Gutian) un Dienvidķīnā (piemēram, Guangzhou Guyi).
Organiskie sēra savienojumi
Reprezentatīvs produkts šajā kategorijā ir metilēnbistiocianāts (saīsināts kā MBT). MBT piemīt plašs biocīdo aktivitāšu spektrs, kas demonstrē būtisku iznīcinošu iedarbību pret baktērijām, sēnītēm un aļģēm; tāpēc tas ir piemērots izmantošanai gan papīra masas, gan papīra pārklājumu konservēšanai. Praktiskā pielietojumā MBT parasti tiek veidots 10% (pēc svara) šķīdumā, sajaucot to ar šķīdinātājiem un sinerģiskiem līdzekļiem. Pievienojot 7,5 mg/l devā, 30 minūšu laikā var sasniegt sterilizācijas ātrumu, kas pārsniedz 99,8%. Šis līdzeklis ir piemērots lietošanai sistēmās, kuru pH vērtība ir mazāka par 11. Vēl viens plaši izmantots sērorganiskais biocīds ir benzotiazol-3-ons. Šim konservantam ir ļoti zema toksicitāte cilvēkiem un citiem dzīvniekiem; tikai 45–170 grami uz tonnu papīra ir pietiekami, lai efektīvi novērstu papīra masas bojāšanos. Lietojot papīra pārklājumu konservēšanai, ieteicamā deva svārstās no 0,015% līdz 0,03% no pārklājuma kopējā svara.
Bromorganiskie savienojumi
2,2-dibrom-2-ciānacetamīds ir būtisks bromorganiskā biocīda piemērs. Tam ir gan iznīcinoša, gan inhibējoša iedarbība pret baktērijām un pelējuma sēnītēm, padarot to piemērotu gan papīra pārklājumu, gan celulozes saglabāšanai. Šis savienojums ir ļoti jutīgs pret sadalīšanos, un tā sadalīšanās ātrums palielinās, palielinoties gan pH, gan temperatūrai. Piemēram, lai gan tas saglabājas stabils 155 stundas 25 grādu temperatūrā un pH 6,0, tas pilnībā sadalās tikai 6 minūtēs pie pH 9,7. Līdz ar to tas ir vislabāk piemērots lietošanai viegli skābās līdz neitrālās sistēmās.
Heterocikliskie savienojumi
Šīs klases piemērs ir 1,3,5-tris(hidroksietil)heksahidro-s-triazīns. Šim savienojumam ir spēcīga iznīcinoša un inhibējoša iedarbība pret dažādiem mikroorganismiem, tostarp *Aerobacter*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Bacillus* un *Escherichia coli*. To galvenokārt izmanto papīra pārklājumu konservēšanai, lai gan to var izmantot arī papīra masas konservēšanai; jo īpaši tas ir efektīvs plašā pH diapazonā un saglabā savu stabilitāti pat stipri sārmainās sistēmās. 1,2-Benzizotiazolīns-3-one (saīsināts kā BTT) ir efektīvs pret plašu mikroorganismu klāstu, tostarp baktērijām, pelējuma sēnītēm, raugiem un sulfātus reducējošām baktērijām; tas demonstrē īpaši nozīmīgu baktericīdo efektivitāti pret gram{25}negatīvajiem baciļiem. Tas ir piemērots lietošanai kā konservants krāsās un vircas; Tā kā tā ir stabila gan skābos, gan sārmainos apstākļos, to var izmantot plašā pH diapazonā. Nesen radusies izotiazolinona -bāzes biocīdu klase (pazīstama arī kā Kathon), kas galvenokārt sastāv no 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona (CMI) un 2-metil-4-izotiazolin-3-ona (MI)-, uzrāda izcilu pretmikrobu un molu iedarbību pret dažādām aļģēm un baktērijām. Šīs klases baktericīdo konservantu augstā efektivitāte, plaša spektra darbība un videi draudzīgums ir plaši atzīts visā pasaulē; tie ir izmantojami celulozes, baltūdens un krāsu mikrobu kontrolei un konservēšanai piemērotā pH diapazonā no 4 līdz 8.






