banner

оксид цинка

Главная больше наночастиц и наноматериалов наночастицы оксида металла оксид цинка

как нанопорошки оксида цинка являются антибактериальными?

категории

новые продукты

  • Прозрачная водная дисперсия SiO₂

    Монодисперсная сферическая водная дисперсия/коллоид нано SiO₂ Эта прозрачная водная дисперсия SiO₂ синтезируется с использованием запатентованной золь-гель технологии, отличается превосходными оптическими характеристиками и пропусканием видимого света, а также сроком хранения >18 months при хранении в комнатных условиях. Она широко используется в электронике в качестве low-k диэлектрических материалов, в биомедицине в качестве носителей лекарств, и в оптике для антибликовых покрытий. more

  • Нано-порошок субоксида титана Ti₄O₇

    Нано-порошок субоксида титана фазы Магнели Ti₄O₇ Фаза Магнели Нанотитановый субоксид (Ti₄O₇) — это современный функциональный материал с уникальной кристаллической структурой, представляющий собой сине-черный порошок с точно контролируемым размером частиц 200–300 nm и чистотой до 99.9%. Как важный представитель семейства оксидов титана, Ti₄O₇ сочетает в себе превосходную электропроводность, химическую стабильность и каталитическую активность, что делает его идеальным выбором для применения в области новой энергетики, защиты окружающей среды и электроники. more

  • Нанотрубки нитрида бора

    Нанотрубки нитрида бора (BNNTs): наполнители для отвода тепла с высокой теплопроводностью BNNTs имеют трубчатую структуру углеродных нанотрубок, но обладают принципиально иными свойствами: электрическая изоляция, превосходная термическая стабильность (до 900°C в воздухе) и высокая теплопроводность. Благодаря широкой запрещённой зоне ~5.5 eV они обеспечивают стабильную, предсказуемую работу там, где CNTs оказываются недостаточными. more

  • Решения для прецизионной керамической 3D-печати

    Решения для прецизионной керамической 3D-печати превращают невозможные структуры в реальность Решения для прецизионной керамической 3D-печати– Переосмысление границ керамического производства, от стоматологических реставраций до высокотемпературных компонентов аэрокосмического уровня.Прецизионная керамическая 3D-печать превращает невозможные структуры в реальность. more

  • Никель Наноиры Ninws .

    Новый проводящий материал Никель Наноиры Ninws . Hongwu .Никель Наноиры иметь широкий спектр потенциальных применений в электронных материалах, катализах, полимерах, магнитном хранении ультра-высоких Плотность записывающих материалов, датчики и Самосмазывание Материалы. more

  • антибактериальный нано серебряный коллоид

    прозрачный коллоидный антибактериальный нано-серебряный коллоидный агент ag ( антибактериальный нано серебряный коллоид ) был ш Все известные антибактериальные, противовирусные и противогрибковые свойства усиливаются небольшим размером частиц и большой площадью поверхности. more

  • наночастицы диоксида кремния, используемые в эпоксидной смоле, супергидрофобном покрытии

    наночастицы диоксида кремния, используемые в эпоксидной смоле, супергидрофобном покрытии Частицы нанокремнезема, 20-30 нм, чистота 99,8%, широко используются для нанесения смолы и супергидрофобного покрытия. more

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...

как нанопорошки оксида цинка являются антибактериальными?

  • September 30,2016.


антибактериальный механизм нанопорошков оксида цинка основан на механизме растворения ионов металлов. свободные ионы цинка с окислительно-восстановительным потенциалом, и могут реагировать с органическим веществом, таким как тио, карбоксил, гидроксил. затем объединяются с мембраной бактериальных клеток и мембранным белком, чтобы разрушить ее структуру и сделать ее потерей активности, чтобы достичь цели антибактериальной. антибактериальная способность порошка оксида цинка связана с количеством отверстий на его поверхности. когда на поверхности будет много отверстий, будет создано много электронов. в то же время вакансия может также участвовать в реакции непосредственно, может улучшить бактерицидные характеристики.


ZINC OXIDE NANOPOWDERS ANTIBACTERIAL MECHANISM


для нанопорошка оксида цинка наноразмерный размер может иметь гораздо лучшую бактерицидную эффективность по сравнению с традиционным антибактериальным эффектом zno. для нано-антибактериального механизма относятся к фотокатализу. для nano zno имеет специфический поверхностный эффект наночастиц, может увеличить сродство zno и бактерий, улучшить антибактериальную эффективность. под ультрафиолетовым светом электроны в валентной зоне возбуждаются в зону проводимости, образуя свободно движущийся электрон (e-) и положительно заряженную дыру (h +), которая может активировать кислород в воде и воздухе. поскольку реактивный кислород с сильным химическим веществом может реагировать с органическим веществом бактерий, чтобы убивать бактерии. для нано-zno антибактериальных с двумя механизмами значительно усиливают антибактериальную способность. меньший размер статьи zno будет иметь более сильную антимикробную способность.


hongwu international group ltd - ведущий мировой лидер нанопорошок оксида цинка производителя и поставщика. это высокотехнологичное предприятие фокусируется на исследованиях и разработках нанотехнологий и поставляет металлические наночастицы, наночастицы сплавов, наночастицы оксидов и нанопроволоки. Порошок оксида цинка z713 с размером частиц 20-30 нм, чистота 99,8%, доступен с небольшим количеством для исследователей и массовым заказом для промышленных групп. Добро пожаловать в сотрудничество.



Авторские права © 2010-2026 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.