银系纳米抗菌材料的制备与抗菌性能的研究
纳米银在抗菌领域的研究进展
消毒工艺是生活饮用水处理中的一项重要工艺,目标是灭活水中多种病原微生物,对于保障人类的安全和健康有着重要意义。
各个国家均对饮用水的抗菌消毒予以高度重视。
传统的氯化消毒工艺过程中,氯会与水中天然有机物反应生成三卤甲烷和非挥发性的卤代有机物等消毒副产物(DBPs)。
其他的化学消毒工艺如二氧化氯、臭氧消毒等,也可能会使水中生成氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐等DBPs。
DBPs对人体具有致癌、致畸、致突变的“三致”作用,严重威胁人们健康。
因此,在消毒过程避免DBPs的生成是亟待解决的难题。
而作为一种新型的抗菌消毒材料,纳米银在抗菌方面的优越性,引起了众多学者的研究。
1.纳米材料简介纳米材料是指三维空间中至少一维的尺寸介于1~100 nm之间的材料。
由于尺寸处于纳米级别,纳米材料表现出一些特有的效应,如表面效应、体积效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应。
此外,纳米材料往往具有非常大的比表面积以及较高的化学活性。
这些性质有利于其抗菌能力的发挥。
常作为抗菌剂的纳米材料主要有两类:碳系纳米材料和纳米金属材料。
碳系纳米材料包括碳纳米管、氧化石墨烯等。
碳纳米材料对水中溶壁微球菌、变异链球菌、沙门氏菌属等均具有抗菌作用。
氧化石墨烯对于大肠杆菌具有很强的灭活能力。
纳米金属材料包括纳米银、纳米铁、纳米氧化锌等。
纳米金属材料由于特有的界面效应,其表面原子缺少临近的配位原子导致化学活性极强,也因此提高了对于细菌的亲和力,易于杀死细菌。
纳米铁即可在氧和无氧的条件下高效的灭活细菌。
纳米银作为最具前景的纳米金属材料之一,其抗菌方面的应用得到了越来越多的关注。
2.纳米银的抗菌研究2.1纳米银抗菌的优势在众多的纳米材料之中,纳米银(nAg)脱颖而出,被广泛研究主要得益于以下特性。
nAg的抗菌活性极高。
银的杀菌能力是锌的上千倍。
银离子对多种革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌、霉菌等均有广谱、强烈的杀灭作用,这是其作为抗菌材料被研究的基础。
许多学者就nAg对细菌的抗菌性能进行了深入研究。
纳米银材料抗菌机理及应用研究
纳米银材料抗菌机理及应用研究自然界中,金属银拥有卓越的抗菌能力。
因此,随着现代医疗、生活水平的提高,银逐渐被广泛应用于医疗用品、日用品、环保材料等领域。
目前广泛应用的银材料主要包括纳米银、银离子等类型。
其中纳米银材料是一种具有优良抗菌性能的生物医用材料,其独特的抗菌机理以及广泛的应用前景引起了人们的高度关注。
纳米银材料抗菌机理纳米银具有优越的抗菌活性,是因为其特殊的抗菌机理。
纳米银粒子表面带有大量的自由电子,这些自由电子能够与菌体的DNA、RNA等分子进行反应,使其结构发生改变,从而抑制了菌体的生长和繁殖。
此外,纳米银还能与菌体表面的蛋白质、酶等官能基团结合,破坏了其功能性结构,破坏了菌体的代谢和生理活动,最终达到杀灭或抑制菌体的目的。
而且,纳米银粒子本身的高表面积、多孔性等特点,也能让它们更容易与菌体产生接触、吸附和渗透作用,加速抗菌效果的产生。
纳米银材料应用研究纳米银材料已经被广泛应用于医疗、环保、日用等领域。
例如,在医疗领域中,纳米银材料可以应用于各种医疗用品制造,如医用敷料、人体假体、手术器械等;在日用领域中,纳米银也可以被应用于制造各种抗菌饰品、生活用品、厨具等;在环保领域中,纳米银可应用于防霉、防腐、除臭等方面,如制造高效空气净化器、饮水机等。
目前纳米银的应用领域广泛,但在未来的研究中还有许多值得关注和攻克的难点。
例如,如何提高纳米银在价格上的竞争力;如何应对纳米银在潜在毒性等方面带来的安全隐患;如何进一步挖掘纳米银材料在抗菌领域的应用潜力等问题。
总之,纳米银是一种非常重要的抗菌材料,其天然的抗菌性能加上人造的加工技术应用,使得它在应用领域具有广泛的前景。
未来,需要对其进行更加深入的理论和实践研究,以进一步推动纳米银材料在生产、生活等领域的广泛应用。
纳米银复合材料的制备及其生物活性研究
纳米银复合材料的制备及其生物活性研究近年来,纳米技术的发展已经在许多领域得到了广泛的应用,其中纳米材料的特殊物性使其成为研究热点。
其中,纳米银复合材料是一类具有良好生物活性的材料,在生物医学领域应用广泛。
本文将介绍纳米银复合材料的制备方法及其生物活性研究进展。
一、纳米银复合材料的制备方法目前,纳米银复合材料的制备方法有很多种,主要包括物理法、化学法和生物法三种。
其中,化学法制备的纳米银复合材料应用最为广泛。
1. 物理法物理法制备纳米银复合材料包括溅射法、磁控溅射法和高能球磨法。
这些方法制备的纳米银颗粒粒径一般在10~100 nm之间,具有很高的晶格度和稳定性。
而由于这些方法制备过程中需要高温、高能、真空等特殊条件,导致制备成本较高,且所得产物晶粒尺寸难以控制。
2. 化学法化学法制备纳米银复合材料包括溶胶凝胶法、沉淀法、还原法、微波合成法等。
其中,还原法是目前应用最为广泛的一种方法。
该方法通过还原银离子制备纳米银颗粒,可以在常温下制备,且使用简单、成本低廉。
同时,该方法也可制备出形貌和结构不同的纳米银颗粒,如球形、棒状、四面体等。
由于该方法不需要高温、高能等特殊制备条件,因此,制备成本也相对较低。
3. 生物法生物法制备纳米银复合材料包括细菌法、真菌法、酵母法等。
这些方法主要利用了特定微生物的代谢产物,如还原酶等,来制备纳米银颗粒。
这种方法不仅环保、低成本,而且易于控制纳米颗粒粒径和形态。
但是,使用这种方法需要建立稳定的微生物培养体系,制备过程比较繁琐。
二、纳米银复合材料的生物活性研究纳米银复合材料由于表面积大、反应活性高、生物相容性良好等特点,具有广泛的应用前景。
目前,纳米银复合材料在医学领域、食品安全、环境污染等方面得到了广泛研究和应用。
1. 抗菌性能纳米银复合材料具有优异的抗菌性能,可广泛应用于水净化、医疗器械、餐具等领域。
研究表明,纳米银颗粒能够与细菌细胞膜上的蛋白质、DNA等结合,引起其结构和功能的改变,导致细胞死亡或抑制细胞生长。
纳米银纺织抗菌应用方法
纳米银纺织抗菌应用方法全文共四篇示例,供您参考第一篇示例:纳米银纺织材料作为一种新型的抗菌材料,其在医疗、防护和日常生活中的应用逐渐受到人们的重视。
纳米银纺织材料具有独特的抗菌性能,可以有效地抑制细菌、真菌和病毒的生长,被广泛应用于医用卫生用品、服装、家居用品等领域。
下面将介绍一些关于纳米银纺织抗菌应用方法的信息。
一、制备纳米银纺织材料纳米银纺织材料的制备主要分为两种方法:一种是将纳米银颗粒直接加工到纺织品中,另一种是利用化学方法将纳米银涂覆在纺织品表面。
前者常用于制备长效抗菌纺织品,后者则适用于制备消毒效果较强的医用防护服等产品。
制备纳米银纺织材料需要注意控制纳米银颗粒的分散均匀度和稳定性,以确保其在纺织品中具有持久的抗菌效果。
二、纳米银纺织材料的应用1. 医疗卫生用品纳米银纺织材料在医疗卫生用品中的应用包括医用口罩、外科手术服、绷带、护士服等。
这些产品利用纳米银的抗菌性能,可以有效地预防医院内感染的传播,保障患者和医护人员的安全。
2. 功能性服装纳米银纺织材料还被广泛应用于功能性服装中,如运动服、内衣等。
这些服装利用纳米银的抗菌性能,可以有效地减少细菌和真菌在衣物上的滋生,保持衣物的清洁和卫生。
3. 家居用品纳米银纺织材料也被应用于家居用品领域,如毛巾、床上用品、窗帘等。
这些产品利用纳米银的抗菌性能,可以有效地抑制细菌、真菌在家居用品上的生长,起到保持家居环境清洁卫生的作用。
三、使用方法及注意事项1. 洗涤注意纳米银纺织材料在日常使用中需要注意避免过于严格的洗涤方式,以免影响纳米银的抗菌性能。
通常建议采用温和的洗涤方式,避免使用含氯漂白剂或强酸强碱的洗涤剂。
2. 注意避免受损纳米银纺织材料的抗菌效果主要来自纳米银颗粒的释放,因此需要避免使用过于激烈的物理方式对纺织品进行剧烈拉扯或弯曲,以免损坏纳米银颗粒的稳定结构。
3. 定期更换在医疗卫生用品中使用纳米银纺织材料时,需要注意定期更换产品,以确保其抗菌效果的持久稳定。
介孔二氧化硅包覆银纳米颗粒的制备及抗菌性能
思路 。
料
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1 实 验 部 分
1 1 实 验 原 料 .
是 最常 见 的无 机 抗 菌 剂 。F n e g等 认 为 银 系 无 机 抗 菌剂 的抗 菌 性 能 是 由于 含 A g材料 释 放 出 A , g 而 A 依靠 静 电 引力 牢 固 吸 附 在 带 负 电 的 细 胞 膜 g
中图分类号 : Q 3.1 T 0 2 4
引 言
介:- E- -氧化 硅 材 料 由 于其 自身 比表 面 积 大 、 孔 道有序 、 径可 调等特 点 , 孔 已经成 为 一种优 异 的载体
放 初期 过快 而较 难实 现抗 菌持 久 。 本 文制 备 了介: z 氧 化硅 直接 包覆 纳米 银颗 粒 f . L 的复合 材料 ( g m i , A @ SO ) 同时 采 用 超 临 界 二 氧 化 碳 干燥技 术 ¨ 用 于解决 纳米 粉 体 干燥 过 程 中 的收 ,
材 料 , 广 泛应 用 于 催 化 、 被 分离 、 物 等 领 域 中 。例 生 如 , u n等… 制 备 了 P/ M-1纳 米 复 合 材料 , Ka tMC 4 用 于 肉桂 酸加 氢催化 反应 ; n Mo t y等 制备 了 F , e0 @ mSO 作 为靶 向药 物载 体 ; r n等 利 用 合 成 的介 i Bi a
Vo . 137,No 4 . 2 0 01
介 孑 二 氧化 硅 包 覆银 纳米 颗 粒 的 制备 及 抗 菌 性 能 L
王 彦 陈 绚 丽 文 利备技 术 与 应 用 科 学 教 育 部 重 点 实 验 室 ,北 京 10 2 ) 北 0 0 9
银系抗菌纺织品的抗菌及安全性能评价的研究报告
银系抗菌纺织品的抗菌及安全性能评价的研究报告银系抗菌纺织品是近年来兴起的一种新型纺织品,其特点在于纤维材料含有银离子,能够有效地抗菌和杀菌,具有极好的卫生性能。
本文将对银系抗菌纺织品的抗菌及安全性能进行评价。
首先,我们对银系抗菌纺织品进行了抗菌性能测试。
采用细菌培养方法,经过一定的培养时间,观察不同浓度的纺织品对菌群的抑制率,结果表明,银系抗菌纺织品的抗菌效果非常显著,即使在较低的浓度下,其抑制率也能达到90%以上。
此外,在长时间的使用中,银系抗菌纺织品的抗菌效果并不会因为洗涤等因素而减弱,其抗菌能力还可以持续很长时间。
其次,我们对银系抗菌纺织品的安全性能进行了评估。
针对不同皮肤类型和敏感性进行了皮肤接触试验。
测试结果表明,银系抗菌纺织品对皮肤的刺激性非常小,即使是敏感型皮肤也不会引发过敏或其他不良反应。
这主要是因为纺织品中的银离子含量相对较低,不足以造成任何危害,同时其在纤维内的固化作用使得银离子的溢出也得到了有效的防止。
最后,我们对银系抗菌纺织品的可持续性进行了评价。
我们发现,银系抗菌纺织品的材料比较环保,主要由可再生纤维或生物可降解纤维制成。
在使用后,银系抗菌纺织品还可以通过回收再次利用,不会对环境造成不良影响。
总之,针对银系抗菌纺织品的抗菌性能、安全性能和可持续性进行了全方位的评价,以下是结论:银系抗菌纺织品具有极好的抗菌和消毒能力,对皮肤无刺激性和过敏性,并且环保可持续。
在未来,银系抗菌纺织品将广泛应用于医疗保健、居家生活、环境卫生等领域。
在银系抗菌纺织品的抗菌及安全性能评价中,数据分析是不可或缺的一环。
以下是我们对数据进行分析的结果。
抗菌性能测试数据表明,银系抗菌纺织品在不同浓度下能够有效地抑制菌群的生长。
以大肠杆菌为例,当纺织品浓度为5%时,其抑菌率达到98%,浓度为3%时抑菌率为92.34%。
该结果证明,银离子应用于纺织品中具有非常强的抗菌能力,并且可以在较低的浓度下发挥功效。
针对银系抗菌纺织品的安全性能,我们进行了皮肤接触试验。
纳米银的制备及应用研究进展
Hans Journal of Nanotechnology纳米技术, 2018, 8(2), 9-16Published Online May 2018 in Hans. /journal/nathttps:///10.12677/nat.2018.82002Progress in Preparation and Applicationof NanosilverShuhong Sun, Wenbo Li, Yong Liu, Yan Zhu*Kunming University of Science and Technology, Kunming YunnanReceived: Mar. 20th, 2018; accepted: Apr. 27th, 2018; published: May 4th, 2018AbstractNanosilver has good electrical, thermal, catalytic, optical and antibacterial properties. This article compared the advantages and disadvantages of the three different methods of nanosilver prepa-ration: physical method, chemical method and biological method. The application of nanosilver in the fields of catalytic materials, optical materials, biomedicine, new energy and electronic device was reviewed.KeywordsNanosilver, Physical Method, Chemical Method, Biological Method纳米银的制备及应用研究进展孙淑红,李文博,刘勇,朱艳*昆明理工大学,云南昆明收稿日期:2018年3月20日;录用日期:2018年4月27日;发布日期:2018年5月4日摘要纳米银具有良好的导电、导热、催化、光学及抗菌性能。
纳米银在高分子材料中的抗菌性能研究
纳米银在高分子材料中的抗菌性能研究摘要:纳米银作为一种强有效的抗菌剂,已被广泛应用于高分子材料中。
本文综述了纳米银在不同高分子材料中的抗菌性能研究,对其应用领域和机制进行了详细探讨。
结果表明,纳米银能够显著提高高分子材料的抗菌性能,可有效对抗多种细菌,并具有长效的抗菌效果。
然而,应用纳米银也面临一些挑战,如环境风险和生物毒性等。
因此,未来的研究需要深入探索纳米银在高分子材料中的抗菌机制,同时关注其环境安全性,以推动其更广泛而安全的应用。
1. 引言随着抗菌耐药性的增加和公共卫生意识的提高,寻找新型高效抗菌材料成为当今研究的热点。
纳米银由于其较大的比表面积和独特的物理化学性质,被广泛认为是一种潜力巨大的抗菌剂。
纳米银的应用领域众多,尤其在高分子材料中的抗菌性能研究引起了广泛关注。
本文旨在总结纳米银在高分子材料中的抗菌性能研究,探讨纳米银在高分子材料中的应用前景。
2. 纳米银的抗菌性能纳米银具有很强的抗菌活性,可以抑制多种细菌的生长,包括耐药菌株。
纳米银通过释放银离子和直接与细菌交互作用的方式表现出抗菌性能。
研究发现,纳米银能够破坏细菌的细胞膜和核酸,干扰其代谢过程,从而导致细菌的死亡。
此外,纳米银还能抑制细菌的生物膜形成,阻断其在高分子材料表面的生长。
3. 纳米银在高分子材料中的应用纳米银在高分子材料中的抗菌应用广泛,包括医疗器械、包装材料、纺织品等领域。
在医疗器械方面,纳米银被用于制备抗菌涂层,可以有效抑制细菌的生长,降低医院内感染的发生率。
在包装材料方面,纳米银被应用于食品包装,可以延长食品的保鲜期并保持其卫生安全。
在纺织品方面,纳米银能够使纤维表面具有抗菌性能,从而防止细菌滋生和异味产生。
4. 纳米银应用中的挑战和安全性问题尽管纳米银在高分子材料中的抗菌性能得到了广泛认可,但也面临一些挑战和安全性问题。
首先,纳米银的环境风险引起了关注,其释放的银离子可能对环境造成潜在影响。
其次,纳米银具有一定的生物毒性,长期暴露可能对人体健康产生潜在危害。
载银纳米铁酸铜抗菌剂的制备及抗菌性能
第62卷 第1期2010年2月 有 色 金 属Nonferr ou sM et als Vo l 162,No 11 Feb ruary .2010载银纳米铁酸铜抗菌剂的制备及抗菌性能廖辉伟,穆 兰,童 云(西南科技大学先进建筑材料四川省重点实验室,四川绵阳621010) 摘 要:以纳米铁酸铜(C uFe 2O 4)复合氧化物为载体,通过吸附制备载银抗菌剂,用抑菌圈直径和杀菌率表征抗菌性能。
选择pH 值范围为515~710、吸附时间8h 、吸附温度50℃为纳米CuFe 2O 4对银离子的吸附条件。
当焙烧温度为500℃时Ag +能够有效缓释,并具有抗菌持久性。
具有相近粒径和相同载银量的载银纳米CuFe 2O 4抗菌能力强于载银纳米Si O 2。
载银纳米C uFe 2O 4抗菌剂具有较好的抗菌性能,随着抗菌剂载银量的增加抗菌能力增强,抗菌剂的焙烧温度影响银离子的溶出能力与缓释能力。
载体本身较强的吸附、催化能力产生的对细菌的破坏及其中铜元素的存在有利于增强抗菌剂抗菌性能。
关键词:无机非金属材料;纳米铁酸铜;载银抗菌剂;抗菌性能;杀菌率中图分类号:O614112 文献标识码:A 文章编号:1001-0211(2010)01-0044-05收稿日期:2007-12-11基金项目:国家自然科学基金资助项目(10576026)作者简介廖辉伟(6),男,四川盐亭县人,副教授,主要从事功能复合材料的研究。
随着人们生活质量的提高,保持环境卫生,创造健康的生活环境越来越受到重视。
然而,实际生活中,各种有害细菌无处不在,应用抗菌材料是防止和杀灭细菌的有效途径。
抗菌材料是由少量的抗菌剂添加到普通材料中制成的,其中的关键成分是抗菌剂。
抗菌剂可分为天然抗菌剂、有机抗菌剂和无机抗菌剂等几大类。
天然抗菌剂来自天然植物的提取物质,通常其成本高,制备困难。
有机抗菌剂杀菌快,抗菌范围广,但通常具有毒性,化学稳定性较差,抗菌持久性差。
纳米银的抗菌性研究
纳米银的抗菌性研究及其在医疗中的应用摘要:作为一种新型无机抗菌材料,纳米银不仅具备超强的抗菌效果,且对人体更为安全。
本文主要介绍了纳米银抗菌材料的抗菌原理,并介绍了其在医疗方面的应用。
关键字:纳米银、抗菌机理、医疗应用纯银是一种美丽的银白色的金属,它具有很好的延展性,其导电性和传热性在所有的金属中都是最高的,主要用于制合金、焊药、银箔、银盐、化学仪器等,并用于制银币和底银等方面。
自古以来,银就被用于加速伤口愈合、治疗感染、净化水和保存饮料,用银器存放食物,可防止细菌生长,但银离子在溶液中的不稳定性限制了其推广应用。
[1]图1、银(左)和纳米银(右)随着纳米技术的发展及其理论的成熟,一系列的纳米材料先后被制备出来,并展现出不同于常规材料的优良物理化学性能。
其中,金属银的纳米化使银具有了更加诱人的前景,引起了广泛的关注(图1)。
纳米银是以纳米技术为基础研制而成的新型产品,近年来的研究与发展表明,纳米银材料具有很稳定的物理化学性能,在电学、光学和催化等众多方面具有比普通银更优异的性能,现已广泛应用于陶瓷材料、环保材料和涂料等许多领域。
由于纳米银粒具有优异的抗菌活性,所以在医学上也得到了广泛应用,一般来说,天然抗菌材料具有安全性高的优点,然而其普遍寿命较短、耐热性差、不易进行再加工;有机合成抗菌材料具有抗菌范围广、杀菌速度快等优点,但是一般来说其毒副作用相对较大、易水解、使用寿命短,与传统无机抗菌剂相比,其优点主要有广谱抗菌、强效杀菌、渗透性强、修复再生、抗菌持久、安全无毒、无耐药性等。
[2]抗菌机理银离子具有很强的抗菌特性,溶液中微量的银离子即可杀灭细菌,且覆银表面与水接触后可源源不断地释放银离子,这就是银杀菌性能维持时间较长的原因。
纳米状态的银还具有极大的比表面积,这种结构给各种反应提供了众多的接触作用位点,容易与外来原子相结合,更容易释放银离子。
例如,1g球状银表面积为10.6cm2,而1克直径为10nm的银纳米粒子的表面直径达到6×105cm2,明显增加了持续释放银离子所需的表面积。
纳米银的合成及其抗菌应用研究进展
纳米银的合成及其抗菌应用研究进展叶伟杰;陈楷航;蔡少龄;陈利科;钟同苏;王小英【摘要】病原微生物严重威胁着人类的健康安全,纳米银作为一种新型抗菌材料,其制备与应用已成为纳米材料领域的研究热点.本文综述了纳米银的主要合成方法,包括多糖法、Tollens试剂法、辐射法、生物法和多金属氧酸盐法等,具有原料广泛、反应温和、成本低廉和环境友好等优点.基于纳米银的优异抗菌性能,总结了纳米银的抗菌机理及其抗菌应用,并展望了纳米银在抗菌涂料、抗菌包装等领域的发展前景.%Pathogenic microorganism is a serious threat to human health.As a novel kind of antibacterial materials, silver nanoparticles involving their preparation approaches and applications are of great research interest in the field of nanomaterials.This review summarized a summary of synthesis methods of silver nanoparticles, including polysaccharide, Tollens, irradiation, biological and polyoxometalates, which enjoy numerous advantages such as wide range of raw materials, gentle reaction condition, low-cost and environmental-friendly and etc..Furthermore, based on the antibacterial property of silver nanoparticles, the antibacterial mechanism and applications were described.The development of silver nanoparticles in antibacterial application was also prospected, such as antibacterial coating and antibacterial packaging.【期刊名称】《材料工程》【年(卷),期】2017(045)009【总页数】9页(P22-30)【关键词】纳米银;合成;抗菌机理;抗菌应用【作者】叶伟杰;陈楷航;蔡少龄;陈利科;钟同苏;王小英【作者单位】华南理工大学轻工科学与工程学院制浆造纸国家重点实验室,广州510640;华南理工大学轻工科学与工程学院制浆造纸国家重点实验室,广州510640;华南理工大学轻工科学与工程学院制浆造纸国家重点实验室,广州510640;深圳市美盈森环保科技股份有限公司,广东深圳 518107;深圳市美盈森环保科技股份有限公司,广东深圳 518107;深圳市美盈森环保科技股份有限公司,广东深圳 518107;华南理工大学轻工科学与工程学院制浆造纸国家重点实验室,广州510640【正文语种】中文【中图分类】TB331近年来,环境微生物灾害事件频繁发生,造成了巨大的经济损失和社会危害。
淀粉包覆纳米银的制备、表征及抗菌性研究
太原理工大学学士学位论文淀粉包覆纳米银的制备、表征及抗菌性研究姓名:白智明申请学位级别:学士专业:材料化学指导教师:高向华;王婧2010/5/25淀粉包覆纳米银的绿色合成方法、表征及抗菌性研究摘要本文以硝酸银为原料、淀粉为包覆剂、葡萄糖为还原剂,制备了一系列的纳米银材料,并用紫外-可见吸收光谱、XRD、高分辨率透射电镜等手段对纳米银的粒度、形貌和分布进行表征,同时对其抗菌性进行了研究。
实验中,先将可溶性淀粉溶于去离子水中,并加热到90℃,使其.完全溶解,然后逐滴加入硝酸银水溶液,由于淀粉的羟基和银离子形成配位键,银离子被淀粉包覆起来,再逐滴加入葡萄糖水溶液,将银离子原位还原,便得到银纳米粒子。
本文分别讨论了淀粉浓度、葡萄糖浓度、酸碱度、反应时间和反应温度对纳米银的粒度、形貌和分布的影响。
实验表明,淀粉浓度为1%时,制备的纳米银粒度最小;随着葡萄糖浓度的增加,纳米银粒度逐渐减小;碱性环境下制得的纳米银粒度更小;反应两个小时,得到的纳米银粒度较小;温度抗菌性关键词:淀粉,纳米银,葡萄糖,制备,表征,抗菌实验第一章绪论1.1引言多年来,金属纳米粒子由于具有与量子尺寸效应相关的光、电特性以及在光学、光电子学、催化技术、纳米结构组装技术和化学/生化探测等领域的应用前景,已得到了广泛的研究。
尽管很多技术已成功的用于制备纳米粒子,但这些方法成本高,而且经常用到有毒的化学品,对环境和生物构成潜在的威胁。
随着对绿色生化过程意识的不断提高,我们想找到一种对生态友好的方法来制备纳米粒子,这种方法更简单、更经济、更具生物医学和制药兼容性并且适合大规模商业生产【1】。
在目前的工作中,我们提出一种用绿色环保的原料来制备纳米银的方法,即用淀粉做包覆剂,用葡萄糖作还原剂在较低温度下制备纳米银。
用该法制备的纳米银无毒无公害,可掺杂在保鲜膜中,起到杀菌作用,有效延长食品的保质期。
1.2.1纳米银简介银的物理化学性质稳定,在贵金属中价格相对较低,因此,在工业中得到了广泛的应用。
纳米银的制备及其应用
纳米银的制备及其应用纳米银的制备及其应用1. 引言纳米材料的研究和应用正在成为当今材料科学领域的热点之一。
在此背景下,纳米银作为一种具有优异性能和多样应用的纳米材料,吸引了众多研究者的关注。
本文将介绍纳米银的制备方法以及其在各个领域中的应用。
2. 纳米银的制备方法2.1 物理法制备纳米银物理法制备纳米银的方法主要包括热蒸发法、气相沉积法和溅射法等。
热蒸发法通过将银材料加热至高温,使其蒸发并在冷凝器上沉积成纳米颗粒。
气相沉积法则是通过在气氛中蒸发银材料,使其在基底上沉积成薄膜,然后通过后处理制备纳米银。
溅射法是将固态的纯银靶材置于惰性气体环境中,在电场的作用下,使银离子从靶材上溅射出来,并在基底上沉积成薄膜。
2.2 化学法制备纳米银化学法制备纳米银的方法主要包括溶胶凝胶法、微乳液法和还原法等。
溶胶凝胶法是通过使银盐在溶剂中溶胀,然后通过热处理使其凝胶成纳米颗粒。
微乳液法则是通过调节表面活性剂和溶剂的比例,形成一个稳定的微乳液,然后通过还原剂还原金属离子生成纳米银颗粒。
还原法是通过还原剂对金属离子进行还原,生成纳米银颗粒。
3. 纳米银的应用3.1 导电材料纳米银由于其优异的导电性能,在导电材料领域有着广泛的应用。
例如,纳米银可用于制备导电油墨,用于印刷电路板和导电胶带中。
此外,纳米银还可用于制备电子元器件中的导电粘接剂和导电胶水。
3.2 抗菌材料纳米银具有广谱的抗菌活性,因此在抗菌材料的制备中得到广泛应用。
纳米银常被添加到纺织品、医疗材料和食品包装材料等中,以增强其抗菌性能并减少细菌滋生。
3.3 催化剂纳米银具有优异的催化活性,可用于有机反应和氧化反应等催化过程中。
纳米银被广泛应用于催化剂的制备,如催化剂载体、催化剂固定化等领域。
3.4 生物传感器纳米银在生物传感器领域有着重要的应用。
纳米银能够与生物分子发生特定的相互作用,可用于检测和监测生物分子的存在和浓度。
纳米银还可用于制备光学传感器、电化学传感器和表面增强拉曼光谱传感器等。
植物多酚抑菌活性、作用机理及应用研究进展
二、植物多酚的生物学活性
3、抗肿瘤活性:许多研究表明,植物多酚具有抗肿瘤效果。其作用机制包括 诱导癌细胞凋亡、抑制细胞增殖和调控信号转导通路等。
二、植物多酚的生物学活性
4、心血管保护:植物多酚对心血管系统有很好的保护作用,能够降低血压、 调节血脂、抗动脉粥样硬化等。这些效果主要归因于其抗氧化和抗炎活性。
三、抗菌性能研究
3、细胞毒性测定:采用细胞计数试剂盒对不同浓度的银系纳米抗菌材料处理 后的细胞进行活性检测。结果表明,在材料浓度小于一定值时,细胞的活性基本 不受影响;而当浓度超过一定值时,细胞活性明显下降。这说明银系纳米抗菌材 料具有一定的细胞毒性,但只要控制好浓度,便可降低其对细胞的损害。
四、结论
五、未来研究方向
通过深入研究和探索,我们有信心在不久的将来为银系纳米抗菌材料的应用 提供更广泛的实际支持,为人类健康和生活质量的提高做出贡献。
参考内容
内容摘要
天然植物精油因其具有广泛的生物活性,包括抗肿瘤、抗氧化、抗炎、抗菌 等,而引起了科学家的广泛。特别是其抗菌活性,已经被大量研究证实。本次演 示将就天然植物精油的抑菌活性及其作用机理进行深入研究。
摘要
erials in the field of antibacterial are introduced. Then, the methods for preparing silver-based nanocomposites are described in detail, including physical method, chemical method and biological method. Subsequently, the antibacterial activity of silver-based nanocomposites prepared is studied and discussed in depth, including
纳米银的研究进展
近年来研究表明,越来越多的微生物可用于合成纳米 银,生物合成机理具有物种特异性,细菌和真菌互相 交叉的地方是硝酸盐还原酶、醌或萘醌等电子穿梭体、 蛋白质。总之,合成机理的研究还处于探索阶段,要 完全阐明微生物合成纳米银的机制还需更深入的研究。
4.纳米银可控生成
在低温、酸性条件下,反应体系中形成数目少、大的纳米银内核。 在高温、碱性条件下,反应体系形成数目多、小的纳米银内核。
弱酸纳米银与含弱碱磷、硫的DNA反映阻止DNA复制 导致菌体死亡
纳米颗粒能去Tyr磷酸化(只于G-中发现)从而抑制信 号的转导导致细菌生长停止。
(1)形貌 (2)粒径 (3)制备方法 (4)银粒子浓度
2.影响纳米银粒子抑菌能力的因素
作为抗菌剂,纳米银具有广谱抗菌、强效抗 菌、抗菌持久、安全无毒、无耐药性、无交 叉药物干扰等特点,在无机抗菌剂中占主导 地位。
纳米银是指粒径为1-100 nm的金属银单质,因
其表面效应、体积效应、量子尺寸效应和宏观量 子隧道效应,在光、电、热和磁等方面表现出特 殊优异性质。
可作催化剂 ,纳米银是乙烯环氧化生产环氧乙烷 EO的唯一有效催化剂,EO在乙烯系产品中仅次于 乙烯位于第二,全球生产能力超过1000万吨。光 传感器 , 用于检测人体内畸形和疾病。生物显色 及抗菌剂和治疗剂。
Sintubin等提出了乳酸菌合成纳米银的合成机理 :当pH升高时,质子 和金属离子之间对带负电荷结合位点的竞争加强,高pH催化单糖如葡 萄糖的环打开,形成开环的醛类,醛类释放还原力;当金属离子存在 时,醛类物质氧化成相应的羧酸,同时金属离子将被还原。lAn等曾发 现当银离子吸附在乳酸菌Lactobacillus A09表面后,溶液pH降低 , 这可能表明质子和金属离子之间存在竞争。
纳米银抗菌剂的研究和开发的生产流程
纳米银抗菌剂的研究和开发的生产流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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纳米银抗菌剂的研究和应用
文章编号:1001-7658(2009)04-0424-03=综述>纳米银抗菌剂的研究和应用陈美婉彭新生吴琳娜吴传斌(中山大学药学院,中山大学药物制剂工程研究开发中心,广州510006)关键词纳米银;抗菌剂;杀菌效果;抑菌中图分类号:R187.1文献标识码:A纳米银作为金属银的一种特殊形态,是指粒径在1~ 100n m之间的金属银微粒组成的粉体。
由于其颗粒极其微小,表面积较大,使其具有显著的表面效应、量子尺寸效应和量子隧道效应,因而使纳米银具有超强的活性及渗透性,其杀菌作用是普通银的数百倍。
另外,由于纳米尺度的金属银的表面电子特性,它可以与细菌的蛋白质分子上的疏基、胺基等吸电子基团形成配体,从而进一步增强了抗菌效果。
纳米银是一类新型抗菌剂,具有强大抑菌、杀菌作用及其广谱的抗菌活性,具有传统无机抗菌剂无法比拟的抗菌效果,无耐药性,安全性高。
随着抗生素的细菌耐药性日益严重,纳米银在消毒杀菌领域的研究和应用越来越受到了广泛的关注。
人类发现银有广谱杀菌作用已有很长时间,早在远古时代,就有用银器存放食物,防止细菌生长的记载112。
随着科学技术的进步,人们发现银是一种安全的广谱性杀菌材料,其应用也逐渐推广开来。
如今临床上人们已广泛使用磺胺嘧啶银、氟哌酸银、锌银乳膏、磺胺嘧啶银胶原蛋白膜、辐照氟银猪皮等治疗烧伤烫伤以防止绿脓菌等细菌的繁衍,硝酸银水溶液作为眼科消炎、银汞合金作为牙科材料及含银水溶液治疗牙痛、胶态银在妇科洗剂中均应用广泛。
在日常生活在中也可用载银活性炭或银丝编织过滤器净化饮用水等。
1纳米银的抗菌机理纳米银由于其结构单元尺寸介于宏观物质和微观原子和分子之间,表现出特别的表面效应、小尺寸效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应,可以轻易地进入病原体122;纳米银粒子尺寸小,表面所占的体积百分数大,表面的键态和电子态与颗粒内部不同,表面原子配位不全等导致表面的活性位置增加,具备了作为抗菌剂的基本条件;具有很强穿透力,能全面充分接触并攻击病原体,从而发挥更强的生物效应,具有安全性高,抗菌范围广,持续杀菌时间长等优点132。
载银纳米TiO2抗菌剂的制备及抗菌性能研究
“ 等无机 抗 菌剂 自主规格 及其抗 菌实验 法” 定 的< 银 规
80 / 0 mgL指 标 。
关键 词: 四氯化钛 ; 自生 晶种法 ;水解 ;载银 TO2 i ;
抑菌性
中图分类号: O 1 .1 B 8 6 44 ;T 3 3 文献标识码 :A 文章编号 :10 .7 2 0 ) 0 19 3 (0 7增刊.4 30 1 3 3 .4
散较好 的 2  ̄3 n 之 间的粒 子 ,而载银后 的复合 物粒 0 0m
子 明显增 大,有 轻度 的团聚发 生 。采用 抑 菌环 、悬浮 液
浊度 法测定 了载银 前后纳米 TO i2的抗 菌性能 ,结果表 明 ,A C/i 抗 菌材料对金 黄 色葡萄球 菌有 明显 的抑 g I O2 T
最 为广泛 。TO2 i 的抗 菌性 能 正 是利用 了它 的光催 化 性
2 材 料 和 方 法
21 原材料 .
工业TC4 I1 水溶 液: 采用 盐酸法将 高钛渣焙烧酸解 自
行制备 。工业盐 酸 。硝酸银 ,工业级 。
22 纳米TO 载银抗菌材 料的制备 . i2 将 自制的TC4 I1 水溶液( 比重 1 7分成 两份 ,分别加 .) 2
TO 。对 载银 前后 的纳米 TO 进行 了 X D和 T M 表 i2 i2 R E 征 。X D 图谱表 明 ,纳米 TO2 R i 属于锐钛矿 晶型结构 ,
水解 过程 中加入 硝 酸银得 到纳米 TO 与氯化银 的复合 i2
体 ( g I i 2。 T M 照 片显 示 ,纳 米 TO 样 品 为 分 A C/ O ) E T i2
水 溶液 中不经过高温 煅烧 即可得到粒度均匀、 分散性好的
《载银4A沸石抗菌剂及载银锌纳米SiO2抗菌纤维的制备、结构与性能的研究》范文
《载银4A沸石抗菌剂及载银锌纳米SiO2抗菌纤维的制备、结构与性能的研究》篇一一、引言随着人们生活质量的提高,抗菌材料的应用日益广泛。
载银抗菌剂以其高效、持久的抗菌性能备受关注。
本文针对载银4A沸石抗菌剂及载银锌纳米SiO2抗菌纤维的制备工艺、结构及性能进行研究,以期为相关领域的研究与应用提供参考。
二、载银4A沸石抗菌剂的制备与结构1. 制备方法载银4A沸石抗菌剂的制备主要采用化学法,包括沸石合成、银离子交换及热处理等步骤。
首先合成4A沸石,然后通过离子交换法将银离子引入沸石结构中,最后进行热处理以提高银离子的稳定性。
2. 结构特点载银4A沸石抗菌剂具有独特的层状结构和良好的离子交换性能。
银离子均匀分布在沸石结构中,形成稳定的载银体系。
该体系具有较高的比表面积和孔隙率,有利于提高抗菌剂的活性。
三、载银锌纳米SiO2抗菌纤维的制备与结构1. 制备方法载银锌纳米SiO2抗菌纤维的制备主要采用溶胶-凝胶法结合浸渍提拉法。
首先制备含银、锌离子的溶胶,然后通过浸渍提拉法将溶胶涂覆在纤维表面,最后进行热处理得到载银锌纳米SiO2抗菌纤维。
2. 结构特点载银锌纳米SiO2抗菌纤维表面覆盖一层纳米级的SiO2薄膜,银、锌离子均匀分布在薄膜中。
该结构使得抗菌纤维具有较高的比表面积和活性,有利于提高抗菌性能。
四、性能研究1. 抗菌性能通过对载银4A沸石抗菌剂及载银锌纳米SiO2抗菌纤维进行抗菌性能测试,发现两种抗菌剂均具有优异的抗菌效果,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见菌种具有显著的抑制作用。
且载银锌纳米SiO2抗菌纤维的抗菌性能更为持久,具有较好的实际应用价值。
2. 稳定性与安全性载银4A沸石抗菌剂及载银锌纳米SiO2抗菌纤维在酸碱、高温等环境下均表现出良好的稳定性。
同时,通过细胞毒性试验表明,两种抗菌剂均具有良好的生物相容性,对人体无害。
五、结论本文对载银4A沸石抗菌剂及载银锌纳米SiO2抗菌纤维的制备工艺、结构及性能进行了研究。
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银系纳米抗菌材料的制备与抗菌性能的研究
银系纳米抗菌材料的制备与抗菌性能的研究
随着现代生活水平的提高和人们对健康的重视,抗菌材料的需求日益增加。
近年来,银系纳米抗菌材料由于其出色的抗菌性能和广泛的应用前景而受到了广泛关注。
本文将重点介绍银系纳米抗菌材料的制备方法以及其在抗菌性能方面的研究进展。
银系纳米抗菌材料的制备方法多种多样,常见的有物理法、化学法和生物法等。
物理法主要包括溶胶-凝胶法、热蒸发法、磁控溅射法等,利用物理手段将银原子或离子沉积在基材上,形成纳米尺寸的银颗粒。
化学法主要包括化学还原法、溶胶-
凝胶法、溶剂热法等,通过控制反应条件和添加还原剂或表面活性剂等控制银盐的还原过程,从而实现纳米银的合成。
生物法则主要利用微生物或植物提供的生物体内物质来还原银盐,通过生物合成的方式制备银纳米颗粒。
这些方法各有优缺点,需要根据具体应用场景选择合适的方法。
银系纳米抗菌材料具有独特的抗菌性能,其机理主要包括以下几个方面。
首先,纳米尺寸的银颗粒具有较大的比表面积,能够与细菌的细胞壁相互作用,破坏细菌细胞结构。
其次,银离子能够与微生物细胞内的蛋白质或DNA发生反应,抑制微生物的生物活性。
再次,银颗粒固有的电荷可以与细菌表面的负电荷相互作用,导致细菌的电位膜受损,影响细胞的正常功能。
最后,银颗粒可以通过释放银离子的方式实现长时间的持续抗菌效果。
近年来,针对银系纳米抗菌材料的抗菌性能进行了广泛的研究。
研究表明,银系纳米抗菌材料对多种病原微生物具有显
著的抗菌效果。
例如,对于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和白色念珠菌等常见病原微生物,银系纳米抗菌材料可以有效地抑制其生长和繁殖。
同时,银系纳米抗菌材料对耐药菌的抗菌效果也备受关注。
研究人员发现,银系纳米抗菌材料能够破坏耐药菌的生物膜结构,增加抗菌药物的渗透性,从而提高抗菌效果。
除了抗菌性能,银系纳米抗菌材料还具有其他优点。
首先,银颗粒小且可均匀分散在基材中,使得材料的表面积增大,增加了银颗粒与细菌的接触机会,从而实现更好的抗菌效果。
其次,银系纳米抗菌材料具有稳定的物理和化学性质,不受环境因素和长时间使用的影响,可以保持较长时间的抗菌效果。
此外,银系纳米抗菌材料对人体无毒副作用,无致敏性和刺激性,可以广泛应用于医疗器械、纺织品和食品包装材料等领域。
综上所述,银系纳米抗菌材料的制备与抗菌性能的研究是当前热门的科研领域。
通过选择合适的制备方法和优化材料结构,可以制备出具有出色抗菌性能的银系纳米抗菌材料。
进一步的研究会有助于实现其在抗菌领域的广泛应用,并促进人们的健康和生活质量的改善
综合以上研究结果,银系纳米抗菌材料表现出显著的抑菌效果,对多种病原微生物和耐药菌具有抗菌作用。
其小颗粒、均匀分散和稳定性等优点使其成为一种有潜力的抗菌材料。
此外,银系纳米抗菌材料对人体无毒副作用,可以广泛应用于医疗、纺织和食品包装等领域。
然而,还需进一步研究来优化制备方法和材料结构,以实现其在抗菌领域的广泛应用,并促进人们的健康和生活质量的改善。