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纳米抗菌材料的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
纳米抗菌材料中抗菌剂以纳米尺寸分散,具有高比表面积和高反应活性,抗菌材料整体的抗菌效果较传统抗菌剂有显著提高,更能显著的抑制细菌、真菌等微生物的生长和繁殖,并改善抗菌材料的力学性能,引起了国内外研究者的广泛关注。本文对具有广泛应用前景的金属型、光催化型、季铵盐或季磷盐修饰无机纳米颗粒等纳米抗菌剂的研究及应用情况进行了综述。 相似文献
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最近,美国化学会ACS Nano杂志报道了中国科学院上海应用物理研究所物理生物学实验室在新型石墨烯纳米抗菌材料方面的研究工作( Graphene-Based Antibacterial Paper. Wenbing Hu, Cheng Peng, Weijie Luo, Min Lv, Xiaoming Li, Di Li, Qing Huang and Chunhai Fan, ACS Nano, 2010, 4 (7), pp 4317 - 4323 ) . 相似文献
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阐述了目前纳米凹凸棒石抗菌材料的研究现状,其抗菌机理主要表现为金属离子溶出抗菌和光催化反应抗菌,常见原料改性的方法包括热处理、酸化处理、有机改性处理、复合改性等,可通过离子交换法、溶胶-凝胶法以及其他方法进行纳米抗菌材料的制备,在家电、建材、纺织品、日用塑料等诸多领域应用前景广阔,将向多种方式复配的纳米复合型抗菌材料的方向发展。 相似文献
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纳米氧化镁具有毒性低、耐热性高、环境友好、持久和广谱抗菌等优点,可以克服银系抗菌材料的成本高、易变色、稳定性差、生物毒性的问题,也可以弥补光催化类型抗菌材料抗菌效率低和对紫外光依赖的不足,成为当前抗菌材料领域研究热点。本文从抗菌机理、结构调控和复合材料制备3个方面综述纳米氧化镁抗菌材料的研究进展,介绍活性氧氧化损伤和吸附作用机械损伤两种代表性抗菌机理的研究现状,阐述粒径大小、形貌差异、离子掺杂对氧化镁抑菌活性的影响规律,比较氧化镁-氧化物复合抗菌材料、氧化镁-碳/卤素复合抗菌材料、氧化镁-有机物复合抗菌材料的发展。分析表明制备高抗菌活性氧化镁抗菌材料的关键是控制其颗粒形貌、粒径及其表面缺陷,并增强其产生活性氧能力和吸附作用。 相似文献
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对聚乙烯醇(PVA)与纳米抗菌材料的复合工艺及研究现状进行综述。通过收集文献,以近几年来国内外学者对PVA与纳米抗菌材料复合的研究论文作为依据,对其复合工艺及研究中难点进行分析和总结,综述PVA与多种不同纳米抗菌材料的复合工艺、实验结果及应用。对PVA与不同的纳米抗菌材料的复合研究结果总结发现,PVA易与其他纳米抗菌颗粒复合形成纳米复合薄膜从而赋予其抗菌性能,同时改善纯PVA膜的水溶性,提高其机械性能。PVA与纳米抗菌材料形成的复合膜具有优异的抑菌性,现已被广泛应用于食品保鲜和医药等方面。 相似文献
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环境净化功能材料对有害细菌的生长、繁殖及有毒污染物进行有效控制,其中无机环境净化功能材料以其良好的使用安全性、持久抗菌性、耐热性和耐碱性等日益受到人们的关注。无机环境净化功能材料分为2大类,即载银材料和二氧化钛光触媒材料。载银材料是将具有抗菌功能的银、铜、锌等金属离子,通过物理吸附或离子交换等方法固定在不同载体上,但目前载银材料中因银离子释放较快。 相似文献
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纳米TiO_2/SiO_2复合食品抗菌材料 总被引:4,自引:1,他引:4
以水玻璃和Ti(SO4) 2 为原料 ,制备出了多孔的纳米TiO2 /SiO2 复合粒子 ,在后处理过程中 ,利用无机包覆剂溶解度随温度的变化 ,在复合粒子表面包覆了一层无机结晶膜 ,经热处理除去包覆剂后 ,得到了以单分散纳米复合粒子组成的复合微粉。对复合微粉进行比表面和孔容测试 ,并运用XRD和TEM进行了表征 ,发现TiO2 以 12 .6nm的纳米晶粒的形式被多孔的SiO2 包覆 ,所形成的复合粒子则约为 2 0nm。为了了解复合微粒的灭菌效果 ,运用纳米TiO2 和复合粉末对 4种保健食品进行对照灭菌实验 ,两个月以后 ,测得含复合微粒的样品中的菌落总数为 5 0~12 0个 /g ,是相应保健食品企业标准许可菌落数的 0 .2 5 %~ 0 .7% ,为相应空白样和纳米TiO2 粉样品菌落数的 0 .5 2 %~ 0 .97%和 3 3 .3 %~ 83 .3 %。 相似文献
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氧化锌作为一种光催化抗菌材料,因成本低和安全性较高而备受关注。本文通过超声-煅烧法制备了一系列掺杂不同TiO2摩尔分数(0%,5%,10%,15%,20%)的TiO2-ZnO复合抗菌材料,研究了该复合抗菌材料的晶格结构、微观形貌和光谱性能,并以ATCC 25922大肠杆菌为受试菌株,分析了TiO2-ZnO的抗菌性能和反应过程。结果表明:TiO2-ZnO复合材料是由六方纤锌矿ZnO和锐钛矿型TiO2组成,TiO2的添加生成了Zn-O-Ti新键,TiO2颗粒连续均匀地分布在ZnO表面,ZnO的尺寸为2~3μm。测试大肠杆菌培养12 h的菌落情况,表明了纯ZnO的抗菌能力较弱,随着TiO2添加量的增加,菌落数量减少,TiO2-ZnO的抗菌能力逐渐提高,TiO2-ZnO (TiO2掺杂摩尔分数15%)复合抗菌材料的抗菌能力最强。光催化反应下,15 min时... 相似文献