금속 산화물 나노 입자
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투명한 콜로이드 ag 항균성 나노은 콜로이드 ag ( 항균성 은은 콜로이드 ) w되었습니다 공지 된 항균, 항 바이러스 및 항진균 특성은 작은 입자 크기 및 큰 표면적에 의해 향상된다. more
에폭시 수지에 사용되는 나노 실리카 입자, 초 소수성 피막 나노 실리카 분말 나노 실리카 입자, 20-30nm, 순도 99.8 %로 널리 사용되고 있으며, 노화 수지 및 초 소수성 코팅에 널리 사용됩니다. more
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몇 가지 일반적으로 사용되는 무기 나노 항균 재료, 원소 또는 산화물?
최고의 비용 효과적인 무기 항균 물질은 나노 실버 시리즈, 구리 산화물 시리즈, 산화 아연 나노 tio2.
1. 나노 은
관련 제품 : 나노 실버 가루 , 착색 된은 항균 액체, 투명한은 항균성 액체, 실버 나노 와이어.
나노 항균 원리 은 재료
(1). 셀 멤브레인의 투과성을 변경하십시오. 박테리아 치료 나노 은은 세포막의 투과성을 바꿀 수 있으며, 많은 영양소와 대사 산물의 손실을 줄 수 있고, 궁극적으로 세포
(2). 실버 이온 손해 dna.
(3). 감소 탈수소 효소 활동.
(4). 산화 적 스트레스 나노 은색은 셀을 생산하기 위해 세포를 유도 할 수 있으며, 이는 감소 된 코엔자임 II (NADPH)의 함량을 더욱 감소시킨다 옥시 다제 억제제 (DPI), 세포가 이어지는 사망.
2. 나노 구리, 나노 산화 구리 CuO, 나노 구리 산화물 Cu2O
긍정적으로 충전 된 구리 나노 입자 부정적으로 충전 된 박테리아가 구리 나노 입자를 만듭니다. 전하 인력을 통해 박테리아와 접촉 한 다음 구리 나노 입자 박테리아의 세포를 입력하여 박테리아 세포벽이 파손되고 세포 유체가 흐르게됩니다. 박테리아의 죽음; 나노 - 구리 동시에 세포를 입력하는 입자는 박테리아 세포에서 단백질 효소와 상호 작용할 수 있으므로 효소가 변성되고 불 활성화되어 박테리아를 죽일 수 있습니다.
원소 구리 및 구리 화합물 모두 항균성, 사실, 그들은 모든 구리 이온이 멸균됩니다.
입자 크기가 작을수록 작은 크기의 항균 물질의 관점에서 항균 효과가 우수합니다.
나노 - 아연의 두 가지 항균 메커니즘이 있습니다. 산화물 ZnO :
(1). 광촉매 항균 메커니즘. 그거 , 나노 - 아연 산화물은 햇빛, 특히 자외선의 조사하에 물과 공기에서 부정적으로 충전 된 전자를 분해 할 수 있으며 양전하는 공기의 산소 변화를 자극 할 수있는 양전하 구멍을 떠날 수 있습니다. 활성 산소이며 다양한 미생물로 산화되어 박테리아를 죽이십시오.
(2). 금속 이온 용해의 항균 기전은 아연 이온이 점차적으로 출시 될 것입니다. 언제 박테리아와 접촉하면 박테리아의 활성 프로테아제와 결합하여 비활성화하여 박테리아를 죽일 것입니다.
4. 나노 산화 티타늄 TiO2
나노 티타늄 이산화물은 광전소의 작용하에 박테리아를 분해합니다 항균성 효과를 얻으려면 이후로 나노 티타늄의 전자 구조 이산화물은 전체 Tio2 물과 공기의 시스템에서 발전 밴드와 빈 전도대, 나노 - 티타늄 이산화물은 햇빛, 특히 자외선에 노출됩니다. 전자 에너지가 밴드 갭에 도달하거나 초과합니다. 할 수 있습니다. 전자는 전도 대역으로 전도 대역으로 여기며, 전도대에서 해당 구멍이 생성되며, 즉 전자 및 구멍 쌍이 생성됩니다. 전기장의 작용하에 전자 및 구멍이 분리되어 입자 표면의 다른 위치로 이동합니다. 일련의 반응이 발생합니다. TiO2 표면에 갇힌 산소 흡착기 및 트랩 전자를 형성하고 생성 된 슈퍼 옥사이드 음이온 라디칼이 반응 (산화) 대부분의 유기농 물질. 동시에, 박테리아의 유기 물질과 반응하여 CO2와 H2O를 생성 할 수 있습니다. 구멍이 OH와 H2O를 산화시키는 동안 티오 2의 표면에 흡착됩니다. ...에 · 오, · OH는 강력한 산화 능력을 가지고 있으며 유기물의 불포화 결합을 공격하거나 H 원자를 추출하는 H 원자를 생성하고 사슬 반응을 일으키고 결국 박테리아가 분해됩니다.
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