揚大高吸水性樹脂抗菌關鍵技術研究獲重要突破
2015-12-28 來源:中國聚合物網
12月24日從揚州大學化學化工學院獲悉,由該校朱愛萍教授主持的抗菌性高吸水性樹脂研制,關鍵技術研究取得重要突破,將納米銀成功地均勻結合在高吸水性樹脂表面。
朱愛萍介紹,納米級銀系抗菌劑的抗菌機理是: 銀離子與細菌接觸后,到達微生物細胞壁,帶正電荷的銀離子吸附在帶負電荷的細胞壁上,依靠庫侖力使兩者牢固吸附。銀離子穿透細胞壁進入細胞內,與-SH基反應,使蛋白質凝固,使微生物細胞發生破裂而死亡,影響微生物所需基本物質的傳輸,破壞細胞合成酶的活性,用中斷DNA復制的形式阻止微生物繁殖。當菌體失去活性后,銀離子又會從菌體中游離出來,重復進行殺菌活動,抗菌效果持久。另外,納米級的銀顆粒具有較強的光催化能力,能夠激活水和空氣中的氧,產生羥基自由基(.OH) 及負氧離子(O-2) ,它們能使細菌中的蛋白質、不飽和脂肪酸、糖苷等與之發生反應,破壞其正常結構,從而使細菌死亡或喪失增殖能力。
“該技術實現了高吸水性樹脂的高效抗菌和成本低廉的雙重優勢!敝鞇燮挤Q,環保型納米銀在高吸水性樹脂的抗菌性研究方面取得的突破,會推動系列抗菌產品的快速發展,如抗菌牙刷絲、抗菌纖維等。隨著納米銀需求區域的不斷擴大以及國內對其抗菌效果的進一步認知,其市場需求不可估量。“未來將揚州大學研制的抗菌性高吸水性樹脂的研制技術將實現產業化,形成具有國際競爭力的新產品。”
朱愛萍介紹,納米級銀系抗菌劑的抗菌機理是: 銀離子與細菌接觸后,到達微生物細胞壁,帶正電荷的銀離子吸附在帶負電荷的細胞壁上,依靠庫侖力使兩者牢固吸附。銀離子穿透細胞壁進入細胞內,與-SH基反應,使蛋白質凝固,使微生物細胞發生破裂而死亡,影響微生物所需基本物質的傳輸,破壞細胞合成酶的活性,用中斷DNA復制的形式阻止微生物繁殖。當菌體失去活性后,銀離子又會從菌體中游離出來,重復進行殺菌活動,抗菌效果持久。另外,納米級的銀顆粒具有較強的光催化能力,能夠激活水和空氣中的氧,產生羥基自由基(.OH) 及負氧離子(O-2) ,它們能使細菌中的蛋白質、不飽和脂肪酸、糖苷等與之發生反應,破壞其正常結構,從而使細菌死亡或喪失增殖能力。
“該技術實現了高吸水性樹脂的高效抗菌和成本低廉的雙重優勢!敝鞇燮挤Q,環保型納米銀在高吸水性樹脂的抗菌性研究方面取得的突破,會推動系列抗菌產品的快速發展,如抗菌牙刷絲、抗菌纖維等。隨著納米銀需求區域的不斷擴大以及國內對其抗菌效果的進一步認知,其市場需求不可估量。“未來將揚州大學研制的抗菌性高吸水性樹脂的研制技術將實現產業化,形成具有國際競爭力的新產品。”
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(責任編輯:xu)
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