银系纳米抗菌材料的制备与抗菌性能的研究

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纳米银在抗菌领域的研究进展

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

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

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

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

介孔二氧化硅包覆银纳米颗粒的制备及抗菌性能
构复 合材 料在 保持 抗菌 剂 的长期 有 效提供 一种 研究
思路 。

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1 实 验 部 分
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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
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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

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

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。

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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。

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