agregar Nano óxido de zinca la superficie de la fibra, y una capa protectora de nano-zinc El óxido se forma en la superficie para hacer una tela, de modo que la tela puede resistir Nano nivel Virus, que reducirán enormemente el virus Invasion.
Propiedades antibacterianas y mecanismo de óxido de zinc del nanómetro.
1.1 disociación de los iones de zinc
Los iones de zinc desempeñan un papel importante en la regulación del metabolismo de las proteínas en los organismos, como participar en la formación de coenzimas, enzimas, ADN-ADNUTING Sin embargo, las proteínas, etc., las altas concentraciones de los iones de zinc pueden destruir el entorno interno de las bacterias y luego destruir la estructura bacteriana. La electrólisis de óxido de zinc en medio acuoso puede liberar iones de zinc, y los iones de zinc libres se adsorben en la superficie de las paredes celulares bacterianas, lo que daña la pared de células bacterianas y destruye la morfología inherente de la célula Además, nano-zinc Las partículas de óxido también pueden interactuar directamente con el fosfolípido bimolecular de la célula membrana. El contacto de la capa causa la muerte celular, destruye la integridad de la membrana celular, aumenta la posibilidad de nanopartícula Entrada, y finalmente conduce a la muerte celular para lograr el efecto antibacteriano. Además, la característica antibacteriana de óxido de zinces que después de que las bacterias mueren, los iones de zinc pueden ser eliminados de las células libera y repite el proceso anterior continuamente.
1.2 La fuerza de interacción entre nano-zinc Partículas de óxido y bacterias.
Cuando La partícula alcanza el nivel del nanómetro, las propiedades físicas del cambio de partículas, con alta actividad de la superficie y una superficie más amplia de área. Se incrementa la fuerza sobre la superficie de las bacterias, y es fácil interactuar con la superficie de las bacterias. Cuanto menor sea el diámetro de la nanopartícula, el mutuo más fuerte del efecto, las propiedades antibacterianas de nano El óxido de zinc también se puede atribuir a la interacción entre nano-zinc Partículas de óxido y la superficie de las bacterias. Algunos estudiosos han observado que óxido de zinc nanopartículas Con pequeño tamaño de cristalita tiene actividad antibacteriana más fuerte Contra Escherichia coli y Staphylococcus Aureus que Partículas de óxido de zinc de tamaño cristalino grande, y la liberación de óxido de zinc de tamaño cristalino pequeño Nanopartículas También se ha observado. La cantidad de iones de zinc es mucho más alta la de las grandes partículas de óxido de zinc de tamaño cristalino, por lo que óxido de zinc nanopartículas Tienen una capacidad bactericida más fuerte. Además, ya Los óxidos metálicos se cargan positivamente en agua y se pueden combinar con grupos cargados negativamente en la superficie de las bacterias, la acción electrostática fortalece la interacción entre los óxidos metálicos y las bacterias.
1.3 Oxígeno activo producido por nano-zinc óxido
Otro mecanismo antibacteriano de nano-zinc El óxido puede estar relacionado con el oxígeno activo, que puede destruir la integridad de las células bacterianas, inhibiendo así el crecimiento de las bacterias. El óxido de zinc es un espacio amplio semiconductor óxido. Cuando La energía de fotones de la luz irradiada es igual o mayor la energía del zinc óxido Ancho prohibido de la banda, los electrones en la banda de valencia estarán emocionados de transitar a la banda de conducción, que puede llevar a la formación de precios positivos de electricidad. una banda de electrones libres con (agujeros) y negativamente cargado. En la superficie de las nanopartículas de óxido de zinc, los orificios reaccionan con grupos hidroxilo y absorben el agua para generar hidroxilo radicales; En presencia de oxígeno, los electrones solitarios en la banda de conducción generan iones de superóxido y radicales hidroxilo, y estos Los iones de superóxido y los radicales hidroxilo radicales libres están activos Oxígeno. El oxígeno activo y sus derivados pueden destruir las células bacterianas, producir bacteriolisis o promover la agregación de nanopartículas en el cuerpo de las bacterias y, en última instancia, conduce a la muerte de las bacterias.
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