banner

наночастицы оксида металла

Главная больше наночастиц и наноматериалов наночастицы оксида металла

несколько обычно используемых неорганических нано Антибактериальные материалы, элемент или оксиды?

категории

новые продукты

последние новости

Некоторые наноматериалы для термохромного применения
    Некоторые наноматериалы для термохромного применения

Термохромизм относится к явлению, при котором материал меняет цвет при изменении температуры. Это изменение обычно вызвано изменениями в электронной или молекулярной структуре материала. Принцип его применения в основном включает в себя следующие асп...

несколько обычно используемых неорганических нано Антибактериальные материалы, элемент или оксиды?

  • April 8,2021.

Лучший экономически эффективный неорганический антимикробный материал включает в себя Nano Серебряные серии, серия оксидов меди, оксид цинка и Nano TiO2.

1. . Nano . серебро

Похожие продукты: Nano . серебряный порошок , цветные серебряные антибактериальные жидкости, Прозрачная серебряная антибактериальная жидкостьсеребро наноиры.

Антибактериальный принцип Nano серебряный материал

(1). Изменить проницаемость ячейки мембрана. Лечение бактерий с Nano серебро может изменить проницаемость клеточной мембраны, что приведет к потере многих питательных веществ и метаболитов, и в конечном итоге клетки смерть;

(2). серебряные ионные повреждения ДНК

(3). Уменьшить дегидрогеназу деятельность.

(4). окислительный стресс. Nano . Серебро может индуцировать клетки для производства ROS, что дополнительно уменьшает содержание снижения коэнзима II (NADPH) ингибиторы оксидаз (DPI), ведущие к ячейке смерть.

2. . Nano . Медь, Nano Оксид меди Куо, Nano . Купрусный оксид CU2O

Положительно заряженная медь наночастицы и отрицательно заряженные бактерии делают медь наночастицы вступать в контакт с бактериями через привлекательность заряда, а затем медь наночастицы Введите клетки бактерий, вызывая расщепление бактериальной клетки для разрыва и клеточной жидкости для потока Смерть бактерии; нано-медь Частицы, которые входят в ячейку одновременно могут взаимодействовать с белковыми ферментами в бактериальных клетках, так что ферменты денатурированы и инактивированы, тем самым убивая бактерии.

как элементарные меди, так и медные соединения имеют антибактериальные свойства, на самом деле, они Все являются ионами меди в стерилизация.

Чем меньше размер частиц, тем лучше антибактериальный эффект с точки зрения антибактериальных материалов, который является небольшим размером эффект.


3. . Nano . оксид цинка ZnO


Есть два антибактериальных механизма Nano-Zinc Оксид ZnO:

(1). Фотокаталитики . Антибактериальный механизм. Что . это, Nano-Zink Оксид может разложить отрицательно заряженные электроны в воду и воздух под облучением солнечного света, особенно ультрафиолетового света, оставляя положительно заряженные дыры, которые могут стимулировать смену кислорода в воздух. Он является активным кислородом, и окисляется с различными микроорганизмами, тем самым убивая бактерии.

(2). Антибактериальный механизм растворения металла ионов состоит в том, что ионы цинка постепенно будут выпущены. Когда . Он входит в контакт с бактериями, он будет объединяться с активной протеазой в бактериях, чтобы сделать его неактивным, тем самым убивая бактерии.

4. . Nano . оксид титана TiO2

Nano-Titanium Диоксид разлагает бактерии под действием фотокатализа Для достижения антибактериального эффект. С . Электронная структура Nano-Titanium Диоксид характеризуется полным TiO2 валентная зона и пустая зона проводимости, в системе воды и воздуха, Nano-Titanium Диоксид подвергается воздействию солнечного света, особенно ультрафиолетовых лучей, когда Энергия электрона достигает или превышает ее полосу зазор. может время. Электроны могут быть возбуждены от валентной полосы до полосы проводимости, а соответствующие отверстия генерируются в валентной полосе, то есть пары электронов и отверстий генерируется. Под действием электрического поля электроны и отверстия разделены и мигрируют на разные положения на частице поверхность. Серия реакций происходит. Кислород в ловушке на поверхности TiO2 Адсорбии и ловушки электроны с образованием O2 и генерируемым супероксидным анионным радикалом React (окисление) с большинством органических вещества. В то же время он может реагировать с органическим веществом в бактериях для генерации CO2 и H2O; В то время как отверстия окисляют ОН и H2O адсорбированы на поверхности TiO2 к · . ОЙ, · .О, обладает сильной окислительной способностью, атакующая ненасыщенные связи органических веществ или добывающих атомов H, генерируют новые свободные радикалы, вызванные цепной реакцией и в конечном итоге вызывают бактерии к разлагаться.

Авторские права © 2010-2024 Hongwu International Group Ltd все права защищены.

профессиональная команда для обслуживания!

теперь говорите

Живой чат

    пишите нам с любыми вопросами или запросами или используйте наши контактные данные. мы будем рады ответить на ваши вопросы.