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varios usados comúnmente inorgánicos nano ¿Materiales antibacterianos, elemento o óxidos?

  • April 8,2021.

El material antimicrobiano inorgánico más rentable incluye nano Serie de plata, serie de óxidos de cobre, óxido de zinc y nano TIO2.

1. Nano plata

relacionado Products: Nano polvo de plata , líquido antibacteriano de plata de color, Líquido antibacteriano de plata transparente, plata nanowires.

Principio antibacteriano de Nano material de plata

(1). Cambie la permeabilidad de la célula Membrana. Tratando bacterias con nano La plata puede cambiar la permeabilidad de la membrana celular, lo que lleva a la pérdida de muchos nutrientes y metabolitos, y en última instancia, la muerte;

(2). Damagos de ion de plata ADN

(3). reducir deshidrogenasa Actividad.

(4). Oxidativo Estrés. Nano La plata puede inducir a las células para producir ROS, lo que reduce aún más el contenido de la coenzima II reducida (NADPH) Inhibidores de la oxidasa (DPI), que llevan a la célula Death.

2. Nano cobre, nano Óxido de cobre CUO, Nano óxido cuprous CU2O

El cobre cargado positivamente nanopartículas y las bacterias cargadas negativamente hacen el cobre nanopartículas Entra en contacto con las bacterias a través de la atracción de la carga, y luego el cobre nanopartículas Introduzca las células de las bacterias, lo que hace que la pared celular bacteriana se rompa y el fluido celular fluya hacia afuera. La muerte de bacterias; el nano-cobre Las partículas que ingresan a la celda al mismo tiempo pueden interactuar con las enzimas de proteínas en las células bacterianas, de modo que las enzimas se desnaturalizan e inactivadas, matando así las bacterias.

Tanto los compuestos de cobre elemental como de cobre tienen propiedades antibacterianas, de hecho, ellos Son todos los iones de cobre en esterilización.

Cuanto menor sea el tamaño de la partícula, mejor será el efecto antibacteriano en términos de materiales antibacterianos, que es el tamaño pequeño Efecto.


3. Nano óxido de zinc zno


Hay dos mecanismos antibacterianos de nano-zinc óxido zno:

(1). Fotocatalítico Antibacteriano Mecanismo. Ese es, nano-zinc El óxido puede descomponer los electrones cargados negativamente en el agua y el aire bajo la irradiación de la luz solar, especialmente la luz ultravioleta, al tiempo que dejan los agujeros cargados positivamente, lo que puede estimular el cambio de oxígeno en el aire. Es oxígeno activo, y se oxida con una variedad de microorganismos, matando así las bacterias.

(2). El mecanismo antibacteriano de la disolución de iones metálicos es que los iones de zinc se liberarán gradualmente. Cuando Entra en contacto con las bacterias, se combinará con la proteasa activa en las bacterias para que sea inactiva, matando así las bacterias.

4. Nano óxido de titanio TIO2

Nano-titanio El dióxido descompone las bacterias bajo la acción de la fotocatalisis Para lograr el efecto antibacteriano Desde La estructura electrónica de nano-titanio El dióxido se caracteriza por un tio2 completo Banda de valencia y una banda de conducción vacía, en el sistema de agua y aire, nano-titanio El dióxido está expuesto a la luz solar, especialmente los rayos ultravioleta, cuando La energía de electrones alcanza o supera su banda GAP. puede tiempo. Los electrones se pueden entusiasmar de la banda de valencia a la banda de conducción, y los orificios correspondientes se generan en la banda de valencia, es decir, los pares de electrones y orificios se generan. Bajo la acción del campo eléctrico, los electrones y los orificios se separan y migran a diferentes posiciones en la superficie Una serie de reacciones Ocurren. El oxígeno atrapado en la superficie de TiO2 Los electrones de adsorbos y trampas para formar O2, y los radicales de aniones de superóxido generados reaccionan (oxidizar) con la mayoría de las sustancias orgánicas. Al mismo tiempo, puede reaccionar con la materia orgánica en las bacterias para generar CO2 y H2O; Mientras que los orificios oxidan el OH y H2O adsorbido en la superficie de TiO2 a · OH, · Oh, tiene una fuerte capacidad oxidante, atacar los enlaces insaturados de la materia orgánica o la extracción de los átomos de H generan nuevos radicales libres, desencadenan una reacción en cadena y eventualmente causan que las bacterias se descompongan.

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