合成参数对细菌纤维素/酸/TiO2聚合物陶复合材料结构和抗菌特性的影响
Aleksandra Sknepnek1, Suzana Filipović2, Vladimir B Pavlović1
1Faculty of Agriculture, University of Belgrade, Nemanjina 6, 11080 Belgrade, Serbia.
Polymers
|February 24, 2024
概括
这项研究用HAp/TiO2纳米复合材料功能化细菌纤维素 (BC) 水凝. 不同的结合方法产生了不同的材料特性和对常见病原体的抗微生物有效性.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 微生物学 微生物学
背景情况:
- 细菌纤维素 (BC) 是一种纯的多糖生物聚合物,具有适用于复合材料的多孔结构.
- BC缺乏固有的功能性质,需要为高级应用程序提供功能化.
- 来自康布查的细菌被用于BC生产和随后的功能化.
研究的目的:
- 为了使细菌纤维素 (BC) 水凝与酸/二氧化 (HAp/TiO2) 纳米复合物的功能化.
- 为了比较两种不同的方法将HAp/TiO2纳入BC水凝中.
- 评估功能化BC的物理化学,微观结构,机械,热和抗菌性质.
主要方法:
- 从kombucha中分离和分子识别BC产生细菌.
- 在静态条件下生产BC水凝.
- 通过两种途径实现BC的功能化:合成后的沉浸和现场合成.
- 使用SEM,EDS,FTIR,XRD,拉力测试,热重力测量分析和抗菌分析进行表征.
主要成果:
- 通过这两种方法,HAp/TiO2纳米复合材料都成功地被纳入BC水凝中.
- 合并方法显著影响了形态,相位分布,机械和热性能.
- 这两种方法都显示出对*黄金葡萄球菌*,*大肠杆菌*,*Proteus mirabilis*和*Candida albicans*的抗菌活性.
结论:
- 添加HAp/TiO2的方法会影响得到的BC复合材料的性能.
- 功能化的BC水凝显示出在疾病传播环境中的应用潜力.
- 建议进一步开发这些复合材料,以实现实际应用.


