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Mehrere häufig verwendete anorganische Nano Antibakterielle Materialien, Element oder Oxide?

  • April 8,2021.

Das beste kostengünstige anorganische antimikrobielle Material umfasst Nano Silber-Serie, Kupferoxider-Serie, Zinkoxid und Nano tio2.

1. Nano Silber-

Verwandte Produkte: Nano Silberpulver , farbig silberne antibakterielle Flüssigkeit, Transparente silberne antibakterielle Flüssigkeit, Silber Nanodres.

Antibakterielles Prinzip von Nano Silbermaterial

(1). Ändern Sie die Permeabilität der Zelle Membran. Bakterien behandeln mit Nano Silber kann die Permeabilität der Zellmembran ändern, was zum Verlust vieler Nährstoffe und Metaboliten führt, und letztendlich Zelle

(2). Silber Ion schädigt DNA

(3). Reduzieren Sie Dehydrogenase Aktivität.

(4). oxidativ Stress. Nano Silber kann Zellen induzieren, um ROS zu produzieren, was den Gehalt an reduziertem Coenzym II (NADPH) weiter verringert Oxidase-Inhibitoren (dpi), die zu Zelle führen, Tod.

2. Nano Kupfer, Nano Kupferoxid-Cuo, Nano KUPROUSE OXIDE CU2O

Das positiv aufgeladene Kupfer Nanopartikel und die negativ geladenen Bakterien machen das Kupfer Nanopartikel Kommen Sie mit den Bakterien durch die Ladungsattraktion in Kontakt, und dann das Kupfer Nanopartikel Geben Sie die Zellen der Bakterien ein, wodurch die bakterielle Zellwand bricht, und die Zellflüssigkeit zum Durchfluss Der Tod von Bakterien; das Nano-Kupfer Partikel, die gleichzeitig in die Zelle eindringen, können mit den Proteinenzymen in den Bakterienzellen interagieren, so dass die Enzyme denaturiert und inaktiviert werden, wodurch die Weißbakterien getötet werden.

Sowohl elementarische Kupfer- als auch Kupferverbindungen haben antibakterielle Eigenschaften, tatsächlich Sie sind alle Kupferionen in sterilisieren.

Je kleiner die Partikelgröße ist, desto besser ist der antibakterielle Effekt in Bezug auf antibakterielle Materialien, was der geringe Größe ist.


3. Nano Zinkoxid ZnO


Es gibt zwei antibakterielle Mechanismen von Nano-Zink Oxid ZnO:

(1). Photokatalytisch antibakterieller Mechanismus. Das ist, nano-zink Oxid kann negativ geladene Elektronen in Wasser und Luft unter der Bestrahlung des Sonnenlichts, insbesondere ultraviolettes Licht, zersetzen, während sie positiv geladene Löcher hinterlassen, die den Sauerstoffwechsel in der Luft stimulieren können. Es ist aktiver Sauerstoff, und es oxidiert mit einer Vielzahl von Mikroorganismen, wodurch die Weißbakterien getötet werden.

(2). Der antibakterielle Mechanismus der Metallionenauflösung ist, dass Zinkionen allmählich veröffentlicht werden. Wann Es kommt mit den Bakterien in Kontakt, es wird mit der aktiven Protease in den Bakterien kombiniert, um ihn inaktiv zu machen, wodurch die Weißbakterien getötet werden.

4. Nano Titanoxid TiO2

Nano-Titan Dioxid zersetzt Bakterien unter der Wirkung von photocatalyse antibakterieller Wirkung erzielen. Seit Die elektronische Struktur von Nano-Titan Dioxid ist durch einen vollständigen TiO2 gekennzeichnet Valenzband und ein leeres Leitungsband, im System von Wasser und Luft, Nano-Titan Dioxid ist Sonnenlicht ausgesetzt, insbesondere ultraviolette Strahlen, wann Die Elektronenergie erreicht oder übertrifft seine Bandlücke. kann Zeit. Die Elektronen können von dem Valenzband an das Leitungsband angeregt werden, und entsprechende Löcher werden in dem Valenzband erzeugt, dh Elektronen- und Lochpaaren sind erzeugt. Unter der Wirkung des elektrischen Feldes werden die Elektronen und Löcher getrennt und in unterschiedliche Positionen auf der Partikeloberfläche wandern. Eine Reihe von Reaktionen treten auf. Der an der Oberfläche von TiO2 eingeschlossene Sauerstoff Adsorbs und fängt Elektronen, um O2 zu bilden, und die erzeugten Superoxidanion-Radikale reagieren (oxidieren) mit den meisten organischen Substanzen. Gleichzeitig kann es mit dem organischen Material in den Bakterien reagieren, um CO2 und H2O zu erstellen; Während die Löcher den OH und H2O oxidieren, adsorbiert auf der Oberfläche von TiO2 zu · OH, · Oh hat eine starke oxidierende Fähigkeit, die ungesättigten Bindungen organischer Substanz angreift oder H-Atome extrahiert, um neue freie Radikale zu erzeugen, eine Kettenreaktion auszulösen, und verursachen schließlich Bakterien, um zu zersetzen.

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