基于纤维素纤维的保护性纤维结构与金属氧化物纳米颗粒功能化,通过电和电喷沉积
Joana C Araújo1, Pedro M Silva2, Miguel A Cerqueira2
1Centre for Textile Science and Technology (2C2T), University of Minho, Guimarães 4800, Portugal.
International journal of biological macromolecules
|November 8, 2024
概括
研究人员使用亚麻,奇托桑和PEO纳米纤维开发了先进的生物基纤维材料. 这些用和二氧化纳米颗粒增强的材料显示出降解危险剂和保护细菌的巨大潜力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 生物材料工程 生物材料工程
背景情况:
- 开发功能化的生物基材料,用于环境修复和保护.
- 需要有效的吸附剂和化学和生物危害降解剂.
研究的目的:
- 创建一种能够吸附和降解危险物质的生物纤维材料.
- 用素,PEO纳米纤维和二氧化/二氧化纳米颗粒来使纤维素织物具有功能.
主要方法:
- 纤维素织物 (亚麻) 用素 (CS) 和聚乙烯氧化物 (PEO) 电纳米纤维功能化.
- 用二氧化 (TiO2) 和二氧化 (CeO2) 纳米粒子 (NP) 染纳米纤维.
- 使用STEM,ATR-FTIR,FESEM和GSDR进行表征;评估甲蓝 (MB) 和二甲基甲基酸盐 (DMMP) 的抗菌活性和降解.
主要成果:
- 成功合成和表征TiO2NP.
- 已证明对黄金葡萄球菌 (99.97%) 和大肠杆菌 (100.0%) 的抗菌活性.
- 实现了97.82%的二甲基甲基酸盐 (DMMP) 降解和显著的甲蓝 (MB) 降解.
结论:
- 形成的纤维结构表现出优良的抗菌特性.
- 该材料有效地降解了DMMP和MB等化学剂.
- 这些纳米涂层纤维材料显示出个人保护应用的巨大潜力.


