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Nano O óxido de zinco é usado em têxteis para resistir à invasão de vírus

March 11,2021.
Com seres humanos, há guerras contra vírus e bactérias. Embora Toda vez que acabamos com a vitória humana, pagamos um preço pesado.
Atualmente, o comum pm2.5 Máscaras no mercado só podem filtrar as partículas com um diâmetro de 2.5 microns no ar, enquanto o N95 Máscara pode bloquear 95% das partículas com um diâmetro de 2.5 microns no ar ar. Atualmente, é de SARS, Gripe, Ebola, Mers Os vírus podem ser suspensos no ar, e o diâmetro é geralmente 60-140 nanômetros, e o menor diâmetro pode chegar 70-90 nanômetros. Em comparação, você saberá que PM2.5 máscaras não pode suportar a invasão de vírus. Se Há um novo tipo de equipamento de proteção pode resistir à invasão do nano-nível vírus, que reduzirão significativamente a taxa de infecção de seres humanos.

adicionar Nano óxido de zincopara a superfície da fibra, e uma camada protetora de nano-zinco Óxido é formado na superfície para fazer um tecido, para que o tecido possa resistir nano-nível vírus, que reduzirão muito o vírus invasão.

Propriedades antibacterianas e mecanismo de óxido de zinco nanômetro
1.1 Dissociação de íons de zinco
Os íons de zinco desempenham um papel importante na regulação do metabolismo da proteína nos organismos, como a participação na formação de coenzimas, enzimas, Ligação de DNA Proteínas, etc. No entanto, altas concentrações de íons de zinco podem destruir o ambiente interno das bactérias e, em seguida, destruir a estrutura bacteriana. A eletrólise do óxido de zinco em meio aquoso pode liberar íons de zinco, e íons de zinco livres são adsorvidos na superfície das paredes celulares bacterianas, o que prejudica a parede celular bacteriana e destrói a morfologia inerente da célula; Além disso, nano-zinco As partículas de óxido também podem interagir diretamente com o fosfolípido bimolecular da célula membrana. O contato da camada faz com que a morte celular destrua a integridade da membrana celular, aumenta a possibilidade de nanopartícula entrada e, finalmente, leva à morte celular para alcançar o efeito antibacteriano. Além disso, a característica antibacteriana de óxido de zincoé que depois que as bactérias são mortas, os íons de zinco podem ser removidos das células Liberte e repita o processo acima continuamente.
1.2 A força de interação entre nano-zinco Partículas de óxido e bactérias
Quando A partícula atinge o nível do nanômetro, as propriedades físicas da mudança de partículas, com alta atividade superficial e maior superfície específica de superfície. A força na superfície das bactérias é aumentada, e é fácil interagir com a superfície da bactérias. Quanto menor o diâmetro da nanopartícula, o mútuo mais forte o efeito, as propriedades antibacterianas da nano O óxido de zinco também pode ser atribuído à interação entre nano-zinco partículas de óxido e a superfície da bactérias. Alguns estudiosos observaram que o óxido de zinco nanopartículas com pequeno tamanho de cristalite tem atividade antibacteriana mais forte contra Escherichia Coli e Staphylococcus aureus do que Grandes partículas de óxido de zinco de tamanho de cristalite e a liberação de pequeno óxido de zinco de tamanho cristalito nanopartículas Também foi observado. A quantidade de íons de zinco é muito maior do que O de grandes partículas de óxido de zinco de tamanho cristalito, tão óxido de zinco nanopartículas tem bactericida mais forte habilidade. Além disso, desde Os óxidos metálicos são carregados positivamente na água e podem ser combinados com grupos carregados negativamente na superfície das bactérias, a ação eletrostática fortalece a interação entre óxidos metálicos e bactérias.

1.3 Oxigênio ativo produzido por nano-zinco óxido
Outro mecanismo antibacteriano de nano-zinco O óxido pode estar relacionado ao oxigênio ativo, que pode destruir a integridade das células bacterianas, inibindo assim o crescimento de bactérias. O óxido de zinco é uma lacuna larga semicondutor óxido. Quando A energia fóton da luz irradiada é igual ou maior do que A energia do zinco de óxido Largura proibida de banda, os elétrons na banda de valência ficarão animados para transitar para a banda de condução, que pode levar à formação de eletricidade positiva preços. uma faixa de elétrons livres com (buracos) e negativamente carregado. Na superfície dos nanopartículas de óxido de zinco, os buracos reagem com grupos hidroxilo e absorvem a água para gerar hidroxilo radicais; Na presença de oxigênio, os elétrons solitários na banda de condução geram íons superóxidos e radicais hidroxila e estes íons de superóxido e radicais hidroxila radicais livres são ativos oxigênio. Oxigênio ativo e seus derivados podem destruir células bacterianas, produzir bacteriolise ou promover a agregação de nanopartículas no corpo das bactérias e, finalmente, levam à morte de bactérias.


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