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더 많은 나노 입자 및 나노 물질

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항균 소재 용 나노 소재

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열변색 응용을 위한 일부 나노재료
    열변색 응용을 위한 일부 나노재료

열변색성(Thermochromism)은 온도 변화에 따라 재료의 색상이 변하는 현상을 말합니다. 이러한 변화는 일반적으로 재료의 전자 또는 분자 구조의 변화로 인해 발생합니다. 적용 원리는 주로 다음과 같은 측면을 포함합니다. 1. 열변색성 물질의 분자는 가열되면 구조적 또는 전자적 에너지 준위가 변화하여 특정 파장의 빛의 흡수 또는 반사가 변경됩니다. 이러한 변화는 분자 간의 상호 작용을 변경하고 방향이나 형태를 변경하는 등을 통해 달성될 수...

항균 소재 용 나노 소재

  • December 21,2018.

나노 항균 소재는 하이테크 나노 기술로 처리되어보다 넓고 우수한 항 박테리아 및 살균 기능을 가지며 서방 형 항균 장기 효과는 지속 방출에 의해 향상됩니다.


나노 항균 소재의 항균 메커니즘

첫째, 접촉 반응 : 즉, 항균 제품 내의 금속 이온이 박테리아와 반응하여 미생물의 고유 성분에 손상을 주거나 기능 장애를 일으킨다. 미량의 금속 이온이 미생물 세포막에 도달하면, 후자는 음으로 하전되고 쿨롱 인력에 의존하여 두 물질을 강하게 흡착시킨다. 금속 이온이 세포벽을 관통하여 세포로 들어가고, 술 후 히드 릴기 (-sh)와 반응하여 단백질을 응집시키고 파괴시킨다.

세포 synthetase의 활동, 세포가 분할하고 재생산하고 죽을 수있는 능력을 잃는다. 금속 이온은 또한 미생물 전자 전달 시스템, 호흡 시스템 및 물질 전달 시스템을 파괴 할 수 있습니다. 세포가 활성을 잃으면 금속 이온이 세포에서 방출되고 살균 작용이 반복되므로 항균 효과가 오래 지속됩니다.

두 번째는 광촉매 반응입니다 : 빛의 작용으로 금속 이온은 촉매 활성 중심으로 작용하여 물과 공기의 산소를 활성화하고 히드 록실 라디칼과 반응성 산소 이온을 생성하며 활성 산소 이온은 강한 산화력을 갖습니다. 그것은 짧은 시간에 박테리아의 번식 능력을 파괴하고 세포가 죽게하여 항생제의 목적을 달성 할 수 있습니다.

환경 보호 나노 항균 소재

나노 항균 소재는 공기 정화, 하수 처리, 플라스틱 제품, 건축용 코팅 및 기타 분야에서 널리 사용되고 있습니다.

나노 항균제는 미생물에 대한 작용 메카니즘에 따라 두 가지 범주로 나눌 수있다. 하나는 광촉매 반도체 재료이다. 예를 들어, 나노 아연 산화물, 나노 이산화 티타늄 등; 다른 하나는 항균 활성 금속 재료이며,나노은 분말.

나노 물질의 원자 배열은 고체와 분자 사이의 "변성 (metamorphism)"으로 표현되기 때문에이 활성이 높은 나노 입자는 항균력이 뛰어나고 나노 입자 크기로 인해 독특한 표면 계면을 가지고있다. 그 효과는 항균 효과에 반영됩니다 : 나노 입자의 표면 원자 수는 나노 입자 항균제와 박테리아의 친화력을 향상시키고 인접한 배위 원자가 부족하여 기존의 입자 표면보다 훨씬 높습니다. 항균 효율. 나노 항균제는 오염을 일으키지 않으며 소독 효과는 안전하고 신뢰할 수 있습니다.

1. 공기 정화에 나노 미터 항균 소재의 응용

대기 오염 물질은 주로 자동차 배기 가스 및 산업 폐가스의 질소 산화물 및 수 황화물을 지칭합니다. nano-tio2의 광촉매 작용은 이러한 가스 산화물을 강우 과정과 함께 제거 된 낮은 증기압의 질산 및 황산으로 산화시킬 수있어 대기 오염을 줄이는 데 도움이됩니다.

2. 하수 처리에서의 나노 미터 항균 소재의 응용

2.1 하수도에서의 유기 오염물 처리

나노 -TIO2내화성 유기물의 낮은 농도에 좋은 제거 효과가 있습니다. 예를 들어, 디메틸 히드라진은 국내 항공 우주 방출량이 가장 많은 유형의 히드라진 추진체입니다. 현재 일반적으로 사용되는 추진제 오염 제어 방법은 2 차 오염 또는 높은 비용의 단점을 가지고있다. nano-tio2의 광촉매 산화 특성을 이용하여 나노 -tio2의 광촉매 활성을 이용하여 폐수를 분해시켜 좋은 결과를 얻었다.

2.2 하수에있는 무기 오염물의 처리

무기 폐수의 광촉매 처리는 크롬 및 시아 나이드를 함유 한 폐수의 처리에서 가장 많이 연구되고있다. 다른 반응 조건 하에서, 수용액에서의 Cr 감소에 대한 zno / tio2 초미립자의 효과는 상이하여, 공정의 실현 가능성을 탐구한다.

3. 방사선 방호

강한 흡착력을 지니고있어 유해한 중장 장 자외선에 특히 효과적이며 그 효과는 유기 자외선 흡수제보다 강하다. 산화 아연은 자외선을 흡수하는 능력이 강하고 uva 및 uvb 모두에 차폐 효과를 갖는다.

4. 고형 폐기물 처리

고체 폐기물 처리에서 나노 기술의 적용은 주로 다음 두 가지 측면에 반영됩니다. 첫째, 나노 규모 처리제는 고형 폐기물을 빠르게 분해합니다. 예를 들어, nano-tio2는 기존 tio2의 10 배 속도로 고형 폐기물을 분해합니다. 나노 기술은 고형 폐기물이 환경에 가져 오는 엄청난 압박을 크게 완화 할 수 있으며 매립과 같은 전통적인 방법으로 인한 2 차 염색도 줄일 수 있습니다.

5. 나노 미터 항균 재료 개발 동향

좋은 광촉매로서 항균 소독, 자외선 차폐 등에 나노 산화 아연을 사용할 수 있지만, 현재의 연구에는 여전히 문제가있다. (1) 공공 시설의 살균 기술 개발 및 적용; (2) 광촉매의 수명, 중독, 재생 및 회수.



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