pH响应性抗菌涂层的构建及性能研究

来源 :第十七届全国胶体与界面化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:newpeoplea
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  随着人体植入材料需求量的不断增加,同时也伴随着与植入相关感染的严重威胁。细菌在植入材料表面一经定殖,形成生物膜不仅会限制植入器件的使用寿命,还可能导致严重的并发症甚至死亡[1]。以季铵盐类化合物为基础的阳离子抗菌涂料具有高效、广谱的杀菌性能,已广泛应用于各个领域。
其他文献
两亲性杯芳烃是一种有主客体识别位点的表面活性剂。由于其包合能力和低细胞毒性,相比于传统表面活性剂,两亲性杯芳烃和蛋白质之间的结合和组装在临床疾病诊断和干预治疗中更具潜在的研究意义。本文研究了一类新型的两亲性杯[4]芳烃季铵盐的胶束化行为及其与菠萝蛋白酶(BM)和多酚氧化酶(PPO)的选择性结合。两亲性杯[4]芳烃季铵盐会自发形成胶束,且疏水链越长,临界胶束浓度(cmc)越低。
磷酸酯盐型表面活性剂是一种性能优良,应用广泛的阴离子型表面活性剂[1-2]。此类表面活性剂除了具有一般阴离子表面活性剂拥有的优良润湿、增溶、洗净和乳化等特性,相比于其它类型的阴离子表面活性剂,还具有耐电解质性和抗静电性强,刺激性小和热稳定性强等优点,在化纤、塑料、皮革、纺织、造纸、金属防腐和日用化学品等领域有着重要的应用价值[1-2]。
在原油生产过程中,由于原油中的胶质和沥青质能够吸附到油水界面上形成一层具有保护作用的界面膜,造成了原油乳状液破乳困难。本文研究了原油中胶质与沥青质在体相中的相互作用对吸附过程,界面膜的结构特性以及其乳状液稳定性的影响。首先利用扩张界面流变仪分别测量了胶质,沥青质以及其混合物的动态界面张力及界面压。
超薄二维过渡金属二硫化物(transition metal dichalcogenides,TMDs)凭借其独特的性能,已成为生物医学领域一种极具潜力的材料,并应用于解决生物医学中的挑战性问题,如生物传感检测、生物成像、药物递送和癌症治疗等。然而,对这些材料与生物分子之间相互作用的研究尚不够充分。
矿物表面油滴剥离过程的研究对于原油采收率提高、矿石浮选以及生物淤积防治等领域有着重要的指导意义。目前的研究证明在表面活性剂水溶液中,油滴可以从亲水二氧化硅表面上完全剥离,其中固体表面的电荷和润湿性是影响剥离过程的重要因素[1],并提出了三阶段理论来解释此剥离过程[2]。然而,油滴从疏水表面剥离过程的研究相对较少。
爆炸物、毒品、易挥发有机污染物等危险有毒有害化学品的非法生产、运输、使用已严重威胁公共安全、人类健康、家庭和谐和社会稳定1,2.因此,亟待发展可实现该类化学品的原位、在线、快速、超灵敏气相探测技术.荧光材料是制约荧光传感器的瓶颈技术.
以椰油醇聚氧乙烯(3)醚(AEO3)为原料,通过与环氧氯丙烷和亚硫酸钠/亚硫酸氢钠反应合成了脂肪醇聚氧乙烯(3)醚磺酸钠(AEO3-HS).25℃下测得其cmc=7.5×10-5mol/L,γcmc=34.5mN/m,在空气/水界面的d∞=3.12×10-10 mol/cm2.用振荡(手摇)法评价了AEO3-HS 的泡沫性能,并与典型阴离子型表面活性剂SDS 和SDBS 进行了对比.
光聚合在许多领域已有所应用,但由于光强梯度,制备厚层材料仍是挑战。利用上转换纳米粒子(UCNPs)将近红外光转换成紫外-可见光,已经实现了超过10cm 的丙烯酸酯和巯基-烯体系的聚合[1,2]。但是UCNPs的光转换效率较低(<1%)[3],需要使用高能近红外激光激发,其带来热效应限制了在生物材料和热敏材料中的应用。
将具有超顺磁性和大表面积的Fe3O4纳米颗粒的磁性分离和TiO2对油分子的絮凝作用结合,以期能够快速高效并能重复处理含油污水。本文设计并合成了具有超疏水表面的磁性纳米Fe3O4@TiO2核壳结构,利用X射线衍射仪、傅里叶红外光谱仪、动态光散射粒度仪等对所制备的磁性纳米粒子进行了表征。
Pickering乳液是一种由固体颗粒稳定的乳液,由于其具有对环境无害和固体粒子可重复利用的特点,在食品、生物医药和环保领域具有广泛的应用。本实验采用水热法合成Fe3O4磁性纳米颗粒,再通过st(o)ber法在Fe3O4颗粒表面包覆SiO2,得到具有核壳结构的Fe3O4@SiO2纳米粒子,最后利用具有荧光性能的氧化态乙酰基二茂铁吖嗪(FcA)进行疏水改性,在高速剪切作用下制得磁场和电场双重响应的P