今天我们来聊聊纳米银粉,以下6个关于纳米银粉的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。
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银粉按粒度可分为以下几种。细银粉 : 平均粒径为 10 ~ 40 μ m ; 极细银粉: 平均粒径为 0. 5 ~ 10 μ m ;超细银粉: 平均粒径小于 0. 5 μ m[1 ] 。一般把粒径小于 0. 1 μ m 的称为纳米银粉。
1、细银粉:平均粒径为10到40μm。
2、极细银粉:平均粒径为0.5到10μm。
3、超细银粉:平均粒径小于0.5μm。
4、一般把粒径小于0.1μm的称为纳米银粉。
抗菌机理大体上有以下几个方面:
1、抗菌纤维中的有效成份,作用在细胞膜蛋白质上。可直接破坏细菌细胞膜,导致细胞内容物渗出,纳米银和有机抗菌剂吸附在细胞膜上,阻碍细菌等微生物对氨基酸、尿嘧啶等生长必需的营养物质的吸收,从而抑制其生长。
2、抗菌面料表面释放出的有一定波长范围内的远红外线,能够抑制细菌的活性,导致细菌死亡。
3、纳米银的表面催化作用,影响细菌的正常代谢和正常繁殖,导致细菌死亡
抗杀微生物类别
1)常见的致病性细菌:大肠埃希氏菌,金黄色葡萄球菌,绿脓杆菌,沙门氏菌等。
2)常见的致病性真菌:致病性霉菌如:黄曲霉,构巢曲霉,橘青霉等;酵母菌如:白色念球菌等。
3)常见的污染环境的霉菌:黑曲菌,出芽短梗霉,宛氏拟青霉及绿色木霉等。
抗菌机理 纳米银抗菌机制而言,纳米银粉体以分子状态存在,由于纳米银的量子效应,纳米银的比表面积效应比常规材料要大得多,在纳米银的表面形成较大的吸附效应,产生缺陷,缺陷具有自修复作用,从而产生下面两种抗菌机制: 一是接触反应:我公司研究认为,99%以上的有害菌都是单细胞体;而单细胞细菌必须依靠氧代谢酶的氧化作用来进行呼吸;氧代谢酶的氧化过程,就是从中性粒子中夺取一个电子的过程。当纳米银微粒靠近病菌时,由于库仑引力,纳米银微粒会吸附在细菌表面并进入细菌体内;细菌的氧代谢酶会夺取纳米银微粒中的
纳米银的功效:
银离子以其抑制细菌蛋白质合成的特性,达到抑菌的目的,从而保护女性敏感部位的皮肤,有效制止因细菌引起的外阴瘙痒。
其杀菌时间长,具有杀菌活性强的独特优势,能够尽可能的规避妇女经期感染,由于银离子与女性阴道内的正常生理PH值相同。
长期使用也不会破坏阴道本身的酸性环境及自净能力,有效预防多种妇科疾病。
纳米银的特点:
纳米银粉与普通银粉相比,由于其尺寸介于原子簇和宏观微粒之间,因此也具有纳米材料的表面效应、体积(小尺寸)效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应等许多宏观材料所不具有的特殊的性质。
1、表面效应
纳米银粉是表面效应是指由大颗粒变成超细粉后,表面积增大,表面原子数目增多造成的效应,纳料银粉的表面与块状银粉是十分不同的。
2、体积效应
纳米银粉的体积效应是指体积缩小,粒子内的原子数目减少而而造成的效应。随着纳米银粉颗粒中原子数的减少能带中的能级间隔将加大,一些电、磁、热等能将发生异常。
人们可以直观觉察到,纳米银粉呈黑色而不是呈大颗粒银的银白色,并且粒径越小颜色越深。这就是由于随着银颗粒的减小,质子振动和能级不连续等到特点,不的吸收、发射和散射发生重大变化所造成的。
3、量子尺寸效应
随着颗粒减小,在低温条件下,纳米银粉能够呈现出量子尺寸效应,从能带理论出发,块状金属传导电子的能谱是准连续的。
然而,当颗粒尺寸减小时,连续的能带将分裂成不连续的能级。当分立能级之间产间距大于热能、磁能、静电能、光子能量、超导态的凝聚能时,会产生异于宏观物体的效应。
称之为量子尺寸效应。目前量子尺寸效就已被磁测量、核磁共振、电子自旋共振、光谱线位移等所证实。
4、宏观量子隧道效应
电子具有粒子性又具有波动性,具有穿越势垒的能力称为隧道效应。近年来,人们发现一些宏观物理量,如纳米粒子的磁化强度等也具有隧道效应,它们可以穿越宏观的势垒而产生变化,这被称为纳米粒子的宏观量子效应。
是物理杀菌,纳米铜和纳米银都是通过自身进入菌体产生反应后杀死细菌,不同的是纳米铜是一次杀菌,而纳米银则是循环杀菌。
可以长时间的循环杀菌,同时纳米铜对人体有害,而纳米银则对人体无害,现在国际上大部分关于杀菌材料的研究都是纳米银的。
扩展资料
纳米银溶液的用途:
生活用品:可用于各种纺织品、纸制品的表面喷涂,香皂、面膜及各类擦洗用品。
化工建材:纳米银可以添加到水性涂料、油漆、固体液体石蜡、油墨、各种有机(无机)溶剂等。
医疗卫生:医用橡胶管,医用纱布,妇女外用抗菌药品及保健品。
陶瓷制品:可生产纳米银抗菌餐具,卫生洁具等。◎塑料制品:纳米银可添加到PE、PP、PC、PET、ABS等各种塑料制品中实现抗菌功能。
参考资料来源:百度百科-纳米银溶液
http://www.nanohb.com/cp.asp?id=165 纳米银无机抗菌剂的抗菌机理 纳米银无机抗菌剂与有机抗菌剂的最大的区别在于使用有机抗菌剂容易使细菌产生耐药性,使用不当反而对人体造成危害,而使用纳米银无机抗菌剂,不论任何时候都不会使细菌产生耐药性。抗菌机理大体上有以下几个方面: 1、抗菌纤维中的有效成份,作用在细胞膜蛋白质上。可直接破坏细菌细胞膜,导致细胞内容物渗出,纳米银和有机抗菌剂吸附在细胞膜上,阻碍细菌等微生物对氨基酸、尿嘧啶等生长必需的营养物质的吸收,从而抑制其生长。 2、抗菌面料表面释放出的有一定波长范围内的远红外线,能够抑制细菌的活性,导致细菌死亡。 3、纳米银的表面催化作用,影响细菌的正常代谢和正常繁殖,导致细菌死亡 抗杀微生物类别 1)常见的致病性细菌:大肠埃希氏菌,金黄色葡萄球菌,绿脓杆菌,沙门氏菌等。 2)常见的致病性真菌:致病性霉菌如:黄曲霉,构巢曲霉,橘青霉等;酵母菌如:白色念球菌等。 3)常见的污染环境的霉菌:黑曲菌,出芽短梗霉,宛氏拟青霉及绿色木霉等。 http://www.chinarrow.com/member/info_product.asp?pr_id=115 抗菌机理 纳米银抗菌机制而言,纳米银粉体以分子状态存在,由于纳米银的量子效应,纳米银的比表面积效应比常规材料要大得多,在纳米银的表面形成较大的吸附效应,产生缺陷,缺陷具有自修复作用,从而产生下面两种抗菌机制: 一是接触反应:我公司研究认为,99%以上的有害菌都是单细胞体;而单细胞细菌必须依靠氧代谢酶的氧化作用来进行呼吸;氧代谢酶的氧化过程,就是从中性粒子中夺取一个电子的过程。当纳米银微粒靠近病菌时,由于库仑引力,纳米银微粒会吸附在细菌表面并进入细菌体内;细菌的氧代谢酶会夺取纳米银微粒中的
化学还原法是制备纳米银最简单的方法。一般在液相条件下,Ag+被还原为单一的银,还原剂通常有硼氢化钠、柠檬酸钠、乙二醇、抗坏血酸、葡萄糖等。不同的还原剂和分散剂对纳米银有很大的影响,在纳米银粒子的合成中,人们通过控制不同的反应条件得到不同粒径的纳米银粒子(如图1所示)。例如,LOGAR等是获得纳米银粒子[15]的还原剂,NABH4的还原基团约为7nm,据报道可将AG+还原1,2 二羟基十六烷还原Ag+得到晶种并自组装银纳米粒子,得到粒径约10nm的单分散纳米银粒子
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