纳米银抗菌研究进展

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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。

纳米银材料制备及其抗菌性能研究

纳米银材料制备及其抗菌性能研究

纳米银材料制备及其抗菌性能研究随着现代医疗技术的不断进步,人们对医疗质量和环境卫生要求也越来越高。

而细菌和病毒等微生物的抵抗力也不断提高,传统的抗菌方法已经无法满足日益增长的需求。

在这种情况下,纳米银材料应运而生。

一、纳米银材料的运用纳米银材料是指粒径小于100纳米的银颗粒。

它有一种独特的抗菌作用,可以抑制细菌和病毒等微生物的生长繁殖,具有广泛的用途。

1. 医疗领域在医疗领域,纳米银可以用于制备抗菌肛门喷剂、消毒剂、手术器械、医用敷料和纱布等。

这些产品可以有效地预防感染和交叉感染,提高医疗卫生水平。

2. 食品加工领域在食品加工领域,使用纳米银可以制造出高效的食品包装材料,并可以抑制细菌滋生,从而增强了食品的保鲜期。

3. 环保工程领域在环保工程领域,纳米银可以用于制造高效的废水处理工艺和废气处理设备。

二、纳米银材料的制备方法纳米银材料的制备方法主要有化学还原法、微乳化法、溶胶凝胶法、生物法等。

其中,化学还原法是目前应用比较广泛的一种方法。

化学还原法是将银盐还原成银粒子的一种化学反应。

通过在溶液中加入还原剂,可以使银离子逐步被还原,生成小颗粒的银粉末。

这种方法制备的银颗粒粒径较小、分散性良好、稳定性较高,适用于工业化生产。

三、纳米银材料的抗菌性能研究纳米银的抗菌性能主要与粒径大小、表面电荷、杀菌机理等因素有关。

在研究中,发现纳米银具有以下几种抗菌方式:1. 破坏菌细胞膜纳米银具有较小的颗粒尺寸和较大的比表面积,它的大量表面活性位点对菌细胞膜具有高度的亲和力和嵌入力。

2. 杀死细菌细胞纳米银等离子体会促进产生肝氧化酶、DNA的纤维化等缺氧血管新生因子,降低炎症介质的水平,可有效地杀死细菌细胞。

3. 导致氧化损伤纳米银通过与微生物细胞膜和蛋白质等进行化学反应,产生氧自由基和其他有毒物质,使微生物细胞膜受到氧化损伤而死亡。

总之,纳米银具有独特的抗菌性能,可广泛应用于医疗、食品加工、环保工程等领域。

如今,随着人们对健康环境要求的不断提高,纳米银材料将会有更加广阔的应用前景和更加明亮的未来。

纳米银颗粒用于牙周和种植体周抗菌的研究进展

纳米银颗粒用于牙周和种植体周抗菌的研究进展

:综纳米银颗粒用于牙周和种植体周抗菌的研究进展梁晔,邵金龙,葛少华[摘要]菌斑控制是牙周治疗的核心。

菌斑控制的效果关乎牙周炎及种植体周围炎治疗的成功与否。

对于炎症较重者以及 牙周手术或种植手术术后常需辅助应用抗生素但抗生素存在易诱导抗生素抵抗、对菌斑生物膜中的微生物效率低等缺点 近些年,纳米银颗粒凭借其优良的抗菌性能和不易诱导抵抗的特点,在牙周炎及种植体周围炎的治疗或感染预防中展现出良 好的应用前景。

该文将综述纳米银颗粒作为潜在抗菌剂用于治疗牙周炎和种植体周围炎的研究进展,主要包括纳米银颗粒 的抗菌机制及影响因素、细胞毒性、在牙周炎和在种植体周围炎中的应用潜能四个方面。

[关键词]牙周炎;种植体周围炎;纳米银颗粒;抗菌;细胞毒性[中图分类号]R781.4 [文献标识码] A [文章编号]1003-9872(2020)12-1116-08[doi] 10.13591/ k i.k qyx.2020.12.012Progress of research on the treatment of periodontitis and peri-iniplantitis with silver nanoparticlesLIANG Ye, SHAO Jinlong ,GE Shaohua. (Department of Periodontology, School and Hospital of Stomatology, Shandong University & Shandong Key Laboratory of Oral Tissue Regeneration & Shandong Engineering Laboratory f or Dental Materials and Oral Tissue Regener­ation,Jinan 250012, China)Abstract :Plaque control is the core of periodontal therapy. The efficacy of plaque control largely determines the prognosis of peri­odontitis and peri-im plantitis. To enhance the effectiveness, antibiotics are usually applied adjunctively to treat severe periodontitis or prevent infection after periodontal surger>r and implantation. However, antibiotics is restricted by the induction of antibiotic resistance anti their low efficiency to kill bacteria in the biofilm. R ecently, due to the excellent antibacterial properties and less tendency to induce resistance, silver nanoparticles have been explored as an alternative antibacterial agent and are promising to treat periodontitis and peri- im plantitis or prevent infection. Therefore, this review has focused on the advances of research on silver nanoparticles as potential anti­bacterial agents for periodontal treatment from four asp ects, namely the antibacterial properties, cytotoxicity, the potential application in periodontitis and peri-im plantitis.Key w ords:peridontistis;peri-im plantitis;silver nanoparticle;antibacterial;cytotoxicityStomatology, 2020,40( 12 ): 1116-1123牙周炎(periodontitis)和种植体周围炎(peri-iniplantitis)是发生于牙或种植体周围支持组织的炎 症性疾病,其始动因素为菌斑微生物,可引起牙槽骨 吸收,甚至牙齿缺失及种植体松动脱落。

银纳米材料的制备及其抗菌性能研究

银纳米材料的制备及其抗菌性能研究

银纳米材料的制备及其抗菌性能研究随着生活水平的提高和科学技术的不断进步,对于抗菌材料的需求也越来越大。

而银纳米材料因其独特的物理和化学性质,成为一种重要的抗菌材料。

本文将介绍银纳米材料的制备方法以及其抗菌性能的研究进展。

一、银纳米材料的制备方法银纳米材料的制备方法非常多样化,包括化学还原法、生物还原法、微波法、激光法、电化学法等。

以下是常用的两种方法:1. 化学还原法化学还原法是通过还原剂将银离子还原成银纳米粒子。

通常使用的还原剂有:氢氢醛、硼氢化钠、柠檬酸等。

化学还原法具有操作简便、反应速度快、产物稳定等优点。

但是,还原剂的选择和反应条件的调控会影响到成品的粒径和分布,同时产生的有毒废液也对环境造成一定的污染。

2. 生物还原法生物还原法是利用生物体内自身的还原剂分泌银纳米粒子。

其中微生物和植物提取物是常用生物体,能够制备出较为均匀、分散的银纳米粒子。

生物还原法具有无毒、无废物、反应效率高等优点。

但是,生产过程需要考虑生物体的生长条件、纯化过程等方面,造成比较大的困难。

二、银纳米材料的抗菌性能研究银纳米材料的抗菌性能已经被广泛研究,其抗菌原理包括两个方面:1. 细菌细胞膜的破坏银纳米粒子具有一定的表面电荷,在与细菌相互作用的过程中会破坏细菌的细胞膜。

这使得细菌的细胞壁破损,导致其内部的物质和水分迅速丧失,最终导致细菌死亡。

同时,银离子的释放也会促进细胞膜的损伤。

2. 细菌内部机制的破坏除了对细胞膜的破坏,银纳米粒子还能够进入细胞内部,与细胞内的一些酶、蛋白质相互作用。

这些酶和蛋白质是细菌生存所必需的,银纳米粒子的干扰会破坏细菌的代谢机制,导致细菌死亡。

三、实验研究银纳米材料的抗菌性能已经在很多领域进行了实际应用。

例如,银纳米材料在医疗器械、水处理、食品加工等方面具有广泛的应用前景。

以下是实验研究的一些例子。

1. 医疗领域银纳米材料在医疗领域的应用非常广泛。

例如,银纳米材料能够抑制细菌的生长,对于医用器械的消毒有很好的效果。

纳米银的制备及抗菌机理的研究进展

纳米银的制备及抗菌机理的研究进展
粒的尺寸 、较 窄的粒度 银粒子 ,形成分 散的纳米银颗粒 。化学
中酶催 化法 是利用微生物体所 产生的酶 分布和获得特定 而均 匀的晶型结构。 法 川操作简单 ,粒径 、晶形易控 制,常
起催化作 用 ,作为 电子传递体将 氢气、
● l 中 国 粉 体 工 业2 0 1 7 N o . 4
1 . 2 微生物法制备
微生 物法是利用细菌 、真 菌等微生
1 . 3 化学法制备
电化学 还原法是直接用 电解 的方法
化学方法 主要是通过一定 的化学 反 将高价态 的银离子还原为零价态 ,电解
物 或天然生物材料制备纳米材料 ,包括 应 ,把 Ag 还 原为 单 质银 ,关键 技 术 液 中存在某 种稳定剂 ,保护被还原 出的
料 易得 ,反应条件温和 ,副产 物少 ,但 在光照 或辐 射的条件下 ,有机物 能产生 胶法 、电解法 、超声波化学法 、羰基法 、 目前缺乏高效菌株 ,细菌 的加入导致产 自由基 ,使 溶液 中的银离子还 原成 银原 微乳液法 、水热合成法等 。
品纯度不高 。
子。
2 . 纳 米银 的抗 菌机 理
未来的纳米银生产 技术将 向低成 本、低 射以及蒸发冷凝法等物理手段制备纳米 在一定 的载体上 ;高 能球磨法是 利用球
消耗 、低污染 的方 向发展 。在 物理、化 银 ,适用于对 粒径和形状要求不高 的产 磨机 的转动或 振动使硬球对 原料进 行强 学制备方法相对 已较 为成熟的情 况下 ,
1 . 纳米银 的制备
按照原理不 同,纳米银颗粒 的制备 的主要发展方 向。 方法 …可以分为物理方法 、化学 方法 和 金属胶体。
1 . 1 物理 法制 备
蒸发一冷凝法是利用脉冲激光将银

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。

纳米银抗菌研究进展PPT课件

纳米银抗菌研究进展PPT课件
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抗菌整理液配制
• 先后依次称取8. 62 g左右的Dorafresh BI溶液和3. 08 g左右的 DorafreshAG溶液,溶解于35℃的500mL水中,然后定容至1 000mL, 配成整理液。配制加酸整理液时,另加2 g/L柠檬酸和酒石酸。部分试验 中将整理液曝光48 h后用于整理工艺中。
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纳米载银抗菌剂的制备及其对棉织物整理的研究
• 棉织物具有吸湿性强’透气性好’穿着舒适等优点,倍受人们青睐。但是棉织物耐微生物性能较差。在日 常服用条件下,微生物如细菌’真菌’霉菌等几乎无处不在,在生长过程中,含棉植物极易繁殖生成大量 微生物。棉织物在穿着过程中又可以与人体构成微环境,其中含有大量的细菌食物,如人体分泌的皮脂、 皮屑、汗液等。这些人体分泌物为微生物的大量繁殖提供了有利的条件。
感谢您的观看!
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普通海丝纤维
纳米银海丝纤维
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ห้องสมุดไป่ตู้
结语
• 纳米银活化的海丝纤维,因其纤维结构中的海藻能吸附纳米银颗粒,具有高效的抗菌性能,经MTT细胞毒性实 验证明,纳米银基本属无生物毒性的纳米材料。纳米银海丝纤维具有高效抗菌活性并且使用安全,随着该纤维 在保健内衣、医用敷料等领域的推广应用,必将会有很大的市场开发潜力和空间。
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• 在20世纪80年代使用的抗菌防臭纺织品,大多数是以有机季按盐、咪 哇、洗必泰、硫苯妥钠等有机杀菌剂整理加工制成的,一般不耐洗涤, 在日本就有规定禁止2周岁以下婴儿使用这一类产品。银系列抗菌材料 是一类无机抗菌材料。
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纳米银海丝纤维抗菌性能和细胞毒作用 的研究

海丝纤维(seacell fiber)主要由纤维素和 海藻组成,因其具有成纱性能好,染色均匀, 色彩鲜艳,制成的织物手感好,光滑柔软,吸 湿透气,穿着舒适等特点,日益受到人们的 关注[1]。纳米银超微颗粒存在量子效应、 小尺寸效应,具有极大的比表面积,从而使 纳米银与微生物表面接触的概率大大增加纳米银活化的海丝纤维,因其纤维结构中的 海藻能吸附纳米银颗粒,具有高效的抗菌性 能,经MTT细胞毒性实验证明,纳米银基本 属无生物毒性的纳米材料。纳米银海丝纤 维具有高效抗菌活性并且使用安全,随着该 纤维在保健内衣、医用敷料等领域的推广 应用,必将会有很大的市场开发潜力和空间。

纳米银是银的纳米粒子,直径在100纳米 以下。如果纳米银粒子小到一定程度,它 的抗菌性就能够体现出来。也可以将纳米 银粒子附载在其他纳米颗粒上,如二氧化 硅,二氧化钛,纳米沸石,纳米轻基磷灰 石,纳米硅酸盐等。

目前纳米银大多数粒径在25纳米左右的棕色粉末 主要用于治疗溃疡、烧烫伤等产品。经检测纳米 银抗菌微粉对大肠杆菌、白色念球菌等数十种致 病微生物都有抑制和杀灭作用,对引起性传播疾 病的淋球菌、沙眼衣原体均有杀灭作用,纳米银 遇水杀菌力更强。纳米银具有广谱、无耐药性、 不受pH值影响、亲水、环保等多种特点。纳米银 或载纳米银纳米粉体可以分散在纤维内部再喷丝 成为具有抗菌性能的纤维,或者制成胶体溶液对 纤维进行后整理加工,吸附到纤维上使纤维具备 抗菌功能。
纳 米 银 抗 菌 研 究 进 展
主讲:曹根阳
抗菌剂的分类及其特点
抗菌剂的分类及其特点
抗菌剂的分类及其特点



纳米技术并非是一个全新的概念,大自然在 百万年前就已完善了它。 纳米技术开启了纺织整理行业中一个极具潜 力的领域,由此产生了新的整理及应用技术。 尤其重要的是通过引入纳米粒子或构建纳米 结构表面,使得化学整理更可控、更耐久, 并具显著增强功能。 纳米整理会带来史无前例的纺织品性能,赋 予纺织品一系列的功能,如防护服、医用纺 织品、运动服、汽车用纺织品等。
抗菌整理液配制

先后依次称取8. 62 g左右的Dorafresh BI溶液和3. 08 g左右的DorafreshAG溶 液,溶解于35℃的500mL水中,然后定容至 1 000mL,配成整理液。配制加酸整理液 时,另加2 g/L柠檬酸和酒石酸。部分试验 中将整理液曝光48 h后用于整理工艺中。
纳米载银抗菌剂的制备及其对棉织物整 理的研究

棉织物具有吸湿性强’透气性好’穿着舒 适等优点,倍受人们青睐。但是棉织物耐 微生物性能较差。在日常服用条件下,微 生物如细菌’真菌’霉菌等几乎无处不在, 在生长过程中,含棉植物极易繁殖生成大 量微生物。棉织物在穿着过程中又可以与 人体构成微环境,其中含有大量的细菌食 物,如人体分泌的皮脂、皮屑、汗液等。 这些人体分泌物为微生物的大量繁殖提供 了有利的条件。
经过纳米银整理后的织物形貌
棉织物经纳米银整理SEM照片
聚酯织物经纳米银整理SEM照片
丝绸织物经纳米银整理SEM照片
麻织物经纳米银整理SEM照片
化纤织物的纳米银抗菌整理
纳米银抗菌整理剂对含锦纶、涤纶及氨纶等 化纤织物进行抗菌整理效果的研究。
织物抗菌整理工艺 配制抗菌整理液→一浸一轧(轧液率40% ~ 90% )→烘干(120℃×30 s)→焙烘(160℃×60 s)→ 各种性能测试

在20世纪80年代使用的抗菌防臭纺织品, 大多数是以有机季按盐、咪哇、洗必泰、 硫苯妥钠等有机杀菌剂整理加工制成的, 一般不耐洗涤,在日本就有规定禁止2周 岁以下婴儿使用这一类产品。银系列抗菌 材料是一类无机抗菌材料。

无机载银抗菌材料具有持续性、持久性、广谱性, 耐热性好、安全性高、不易产生耐药性等特点。 银系列抗菌材料主要有载银羚基磷灰石、磷酸脂 钠银、载银沸石、硅硼酸钠银、二氧化钛二氧化 硅银铜等。载银抗菌材料应用范围很广,可开发 出许许多多的实用制品。采用基本组分为磷酸脂 钠银的抗菌材料,其应用范围包括:抗菌PE、 ABS等膜制品,冰箱内衬、洗衣机内衬、抗菌防 霉包装材料、抗菌陶瓷、浴盆、洗面器、便器、 磁砖、涂料、磁牙、抗菌珐琅制品、容器、餐具、 食品容器等。

因此,纳米银的抗菌性能远远大于传统的银 系抗菌剂。以纳米银颗粒作为抗菌物质,利 用海丝纤维所特有的优良金属(或金属离 子)吸收性能,将海丝纤维进行活化,开发具 有保健、医疗功能的海丝活性纤维,将会有 广阔的市场空间。

纳米银海丝纤维的制备称取海丝纤维2· 0 g,分别加入0· 2%、0· 5%、0· 8%和 1· 5%的纳米银颗粒,同时加入0· 12 g分散 剂亚甲基二奈磺酸钠(NNO),充分搅拌0· 5 h,经50℃烘干0· 5 h后制成纳米银海丝纤 维备用,纤维电镜图见图4。

粉末状的纳米颗粒很容易发生凝聚,凝聚 后的颗粒直径超出纳米范围。不易均匀分 布在处理织物上,需要加入粘合剂使其粘 结在织物表面。为避免该问题,本试验研 制出液体纳米载银抗菌剂,使之在整理棉 织物时无需加粘合剂就能均匀,牢固地结 合在织物上。真正达到了安全,无毒又有 效的目的。
结论
(1)包合物处理织物时,其浸轧法的最佳工艺为: 整理液和固着液一浴浸轧织物,包合物用量80 g/L,Na2CO3 25 g/L,尿素10 g/L,焙烘条件 160℃×7 min。本方法固着率最高。 (2)浸渍法最佳工艺:包合物用量50 g/L,Na2CO3 25 g/L,食盐70 g/L, 80℃入浴, 30 min后升温, 90℃固着30 min。 (3)冷轧堆法不适用于环糊精包合物与棉纤维素 的交联反应,包合物在棉纤维上的固着率较低。 (4)试验证明,纤维素与MCT-β-CD驱蚊剂包合物 之间以共价键结合。
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