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

  • нанопорошки бета-SiC 99,99%

    нанопорошки бета-SiC высокой чистоты 99,99% Наш наночастицы β-SiC 4N (чистота 99,99%) синтезируются методом химического осаждения из газовой фазы (CVD) с высокой точностью, обеспечивая сверхмалый размер частиц и исключительную спекающую активность для высокоплотных керамических компонентов. Он отлично зарекомендовал себя в самых требовательных условиях полупроводниковой промышленности — от патронов для химико-механической полировки (CMP) и литографических платформ до фокусных колец плазменного травления и облицовок камер. Его химическая инертность и минимальное выделение примесей металла максимизируют выход годных изделий там, где это наиболее важно. Ему доверяют ведущие производители полупроводников и оборудования по всему миру. more

  • 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

  • Phase-Smart VO₂ наночастицы

    Phase-Smart VO₂ наночастицы: интеллектуальный тепловой отклик, разработка по заказу От термохромного материала, меняющего цвет, к интеллектуальному материалу для контроля температуры: революция в производительности и план применения диоксида ванадия и легированного вольфрамом VO2 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

Nanomaterials Applied in Microwave Absorbing Materials Nanomaterials Applied in Microwave Absorbing Materials

Microwave absorbing materials refer to a class of functional materials capable of absorbing or significantly attenuating the electromagnetic wave energy received on their surfaces, thereby reducing electromagnetic interference. In engineering applica...

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 © 2010-2026 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.