通过孔隙工程,提高了载有ZnO-Ag纳米粒子的聚乳酸基纳米纤维的抗菌性能
Xiaolong Su1, Yaling Zhai1, Chao Jia1
1State Key Laboratory for Modification of Chemical Fibers and Polymer Materials, College of Materials Science and Engineering, Donghua University, Shanghai 201620, China.
ACS applied materials & interfaces
|August 31, 2023
概括
基于聚乳酸 (PLA) 的新型多孔纤维提供了对常见病原体的优越抗菌保护. 孔隙结构控制提高了先进的保护织品的抗菌效果和材料强度.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物技术是生物技术.
- 织工程 织工程 织工程
背景情况:
- 在后疫情时代,对可持续的,生物基材料的需求不断增长.
- 需要有效的保护性纤维材料来打击病原体的传播和减少对环境的影响.
- 传统的以石油为基础的保护材料的局限性.
研究的目的:
- 开发具有可调节毛孔结构的高效抗菌聚乳酸 (PLA) 纤维.
- 研究毛孔结构调节对抗菌性质和机械性能的影响.
- 通过孔隙工程建立一种提高聚合物纤维材料性能的方法.
主要方法:
- 使用溶液吹来制备基于PLA的纤维.
- 通过控制溶剂成分比率来调节纤维孔结构.
- 对*大肠杆菌*和*细菌*的抗菌效率的评估.
- 评价有孔和无孔纤维的机械性能.
主要成果:
- 基于PLA的多孔纤维实现了99%以上的抗菌效率对抗大肠杆菌和98%以上的抗菌效率对抗细菌细菌.
- 多孔纤维的抗菌性能明显超过无孔的对应物.
- 高孔隙性促进抗菌纳米颗粒的更容易释放,增强病原体的消除.
- 孔隙结构调节改善了基于PLA的纤维材料的机械性能.
结论:
- 孔隙结构工程是一种有效的策略,可以提高基于PLA的纤维的抗菌效果和机械性能.
- 开发的基于PLA的多孔纤维为保护性应用提供了一个有希望的基于生物的替代品.
- 孔隙工程方法可以适应其他聚合物纤维系统和需要优化性能的复合材料.


