无机抗菌剂论文_刘艳霞,高长青,丁雪佳,王国胜,刘晓飞

导读:本文包含了无机抗菌剂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:抗菌剂,无机,纳米,研究进展,涂料,检测方法,针状。

无机抗菌剂论文文献综述

刘艳霞,高长青,丁雪佳,王国胜,刘晓飞[1](2018)在《纳米无机抗菌剂对聚丙烯性能的影响》一文中研究指出聚丙烯(PP)在使用过程中容易受到有害微生物的污染,采用双螺杆挤出机将纳米无机抗菌剂与聚丙烯进行熔融共混制备了抗菌PP,研究了抗菌PP的力学性能和抗菌性能。采用扫描电镜观察纳米无机抗菌剂在PP中的分散情况;通过原子吸收分光光度计测定了抗菌剂中银离子的溶出量。结果表明:添加4种纳米无机抗菌剂的PP均具有抗菌效果。其中,当RHA-M型抗菌剂添加量为0.2%时,抑菌环直径最小,为8.5 mm;当RHA-M型抗菌剂添加量为1.0%时,抑菌环直径最大,为30.1 mm;银离子溶出实验说明PP复合材料具有一定的抗菌持久性;通过测试该抗菌PP的拉伸强度和冲击强度,表明4种抗菌剂的加入对PP的性能影响较小。(本文来源于《塑料》期刊2018年04期)

闫通通[2](2018)在《纳米载银无机抗菌剂与义齿清洁剂对室温固化P MMA材料抗菌性能及力学性能的影响》一文中研究指出目的:研究不同抗菌方式对室温固化聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材料表面上的白色念珠菌的抗菌效果,并比较不同抗菌方式对室温固化PMMA材料弯曲强度的影响。材料与方法:采用球磨法将含10%的载银无机抗菌剂添加到牙托粉中并置于球磨机中研磨8 h制成抗菌母料,再将母料内加入不同质量的牙托粉重新研磨稀释成实验需要的浓度。实验所需抗菌剂的含量(本文来源于《第十二次全国口腔修复学学术会议论文汇编》期刊2018-07-22)

陈颖,丁浩,孙思佳[3](2018)在《白炭黑载锌无机抗菌剂制备与性能研究》一文中研究指出以白炭黑(无定型SiO_2)为载体,采用水浴加热搅拌法,通过白炭黑负载Zn~(2+)制备抗菌剂前驱体和前驱体焙烧固化制备了白炭黑载锌无机抗菌剂,并将其在涂料中添加制备了抗菌涂料。对Zn~(2+)浓度、白炭黑固含量、混合液pH值、焙烧温度、焙烧时间等抗菌剂制备条件进行了试验考察和优化,对白炭黑载锌无机抗菌剂和抗菌涂料性能进行了测试表征。结果表明,白炭黑载锌无机抗菌剂和抗菌涂料均具有良好的抑菌性,其中,白炭黑载锌无机抗菌剂最小抑菌浓度为:对大肠杆菌19 mg/mL,对金黄色葡萄球菌6 mg/mL;添加8wt%白炭黑载锌无机抗菌剂涂料抗菌率为:对大肠杆菌90.48%,对金黄色葡萄球菌98.77%。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2018年06期)

王旭,梁纪宇,熊祖江,尹岳涛[4](2018)在《皮革用有机/无机纳米杂化抗菌剂的制备和性能》一文中研究指出以制备皮革抗菌剂为目标,利用原子转移自由基聚合法在TiO_2纳米粒子表面接枝丙烯酸酯类聚合物,并进行季铵化处理得到聚合物季铵盐,然后将改性后的纳米粒子负载在皮革表面。结合傅里叶变换红外光谱(FTIR)、光电子能谱(XPS)、热重分析(TGA)、扫描电子显微镜(SEM)、抗菌性能评价等测试手段,系统研究了改性前后纳米TiO_2粒子对皮革抗菌性能的影响。结果表明:丙烯酸酯类聚合物通过共价键被引入到TiO_2纳米粒子表面,季铵化聚合物的接枝率达到48%。负载后,改性纳米粒子均匀分布在皮革纤维表面。负载改性TiO_2纳米粒子的皮革具有优异的抗细菌性能。培养6h后,对于金黄色葡萄球菌的抑制率达到99.99%。(本文来源于《中国皮革》期刊2018年04期)

王丹,丁元欣,尉荣翠,王冬霞,侯范义[5](2017)在《两种无机抗菌剂对藻酸盐印模材料物理性能的影响》一文中研究指出目的:研究在藻酸盐印模材料中添加纳米载银磷酸锆、四针状氧化锌晶须后其物理性能的影响。方法:将2%、5%、10%比例的纳米载银磷酸锆、四针状氧化锌晶须添加到藻酸盐印模材料中,参照相关标准检测其结固时间,压应变等物理性能的变化。结果:在一定地浓度范围内,载银磷酸锆、四针状氧化锌晶须这两种无机抗菌剂对藻酸盐印模材料地物理性能均起到一定地增强作用。在相同质量比下四针状氧化锌晶须对藻酸盐印模材料物理性能的影响优于纳米载银磷酸锆。结论:纳米载银磷酸锆、四针状氧化锌晶须的添加量为5%时,对藻酸盐印模材料的性能最佳,且在此用量下,对藻酸盐印模材料物理性能的增强作用,四针状氧化锌晶须明显地优于纳米载银磷酸锆。(本文来源于《黑龙江医药科学》期刊2017年02期)

杨芳[6](2017)在《银系无机抗菌剂及其在PP/PE抗菌制品的应用专利技术分析》一文中研究指出文章概述了银系抗菌剂的有效抗菌成分、载体类型以及在抗菌制品中的应用情况;并从专利技术和专利申请的角度,分析了银系无机抗菌剂应用于聚丙烯和聚乙烯抗菌产品的国内外发展情况。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2017年10期)

崔跃红,关红艳,郭中宝[7](2017)在《无机抗菌剂在抗菌涂料中的研究进展》一文中研究指出无机抗菌剂可赋予材料和加工制品持久、长效的抗菌、杀菌性能,而抗菌涂料是涂料工业重要发展方向之一。本文介绍了无机抗菌剂的分类和作用机理,论述了无机抗菌剂在抗菌涂料中应用的研究进展,阐述了抗菌涂料的检测方法,并针对现行方法提出了一些见解。预测了抗菌涂料和无机抗菌剂的发展趋势。(本文来源于《中国建材科技》期刊2017年01期)

崔跃红,关红艳,郭中宝[8](2016)在《无机抗菌剂在抗菌涂料中的研究进展》一文中研究指出无机抗菌剂可赋予材料和加工制品持久、长效的抗菌、杀菌性能,而抗菌涂料是涂料工业重要发展方向之一。本文介绍了无机抗菌剂的分类和作用机理,论述了无机抗菌剂在抗菌涂料中应用的研究进展,阐述了抗菌涂料的检测方法,并针对现行方法提出了一些见解。预测了抗菌涂料和无机抗菌剂的发展趋势。(本文来源于《2016年抗菌科学与技术论坛论文集》期刊2016-10-27)

崔继方,吴卫华[9](2016)在《银系无机抗菌剂的发展及应用研究》一文中研究指出介绍了银系抗菌剂的国内外发展现状,评述了其在陶瓷、塑料、纤维等方面的应用,同时探讨了银系抗菌剂存在的问题及发展趋势。(本文来源于《陶瓷》期刊2016年09期)

劳越明[10](2016)在《抗菌服用无机抗菌剂的开发及应用进展》一文中研究指出无机抗菌剂具备高效、安全、耐高温、用量少等诸多优点,在医疗卫生及个人保健用纺织品领域具有广阔的发展前景。阐述了抗菌服用无机抗菌剂的国内外发展概况,归纳了无机抗菌剂的性能特点及独特优势,介绍了无机抗菌剂的主要类型及用于纺织品的加工方法,指出了无机抗菌剂在功能性服用领域的应用情况、存在的主要问题及发展趋势。(本文来源于《印染助剂》期刊2016年01期)

无机抗菌剂论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

目的:研究不同抗菌方式对室温固化聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材料表面上的白色念珠菌的抗菌效果,并比较不同抗菌方式对室温固化PMMA材料弯曲强度的影响。材料与方法:采用球磨法将含10%的载银无机抗菌剂添加到牙托粉中并置于球磨机中研磨8 h制成抗菌母料,再将母料内加入不同质量的牙托粉重新研磨稀释成实验需要的浓度。实验所需抗菌剂的含量

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

无机抗菌剂论文参考文献

[1].刘艳霞,高长青,丁雪佳,王国胜,刘晓飞.纳米无机抗菌剂对聚丙烯性能的影响[J].塑料.2018

[2].闫通通.纳米载银无机抗菌剂与义齿清洁剂对室温固化PMMA材料抗菌性能及力学性能的影响[C].第十二次全国口腔修复学学术会议论文汇编.2018

[3].陈颖,丁浩,孙思佳.白炭黑载锌无机抗菌剂制备与性能研究[J].硅酸盐通报.2018

[4].王旭,梁纪宇,熊祖江,尹岳涛.皮革用有机/无机纳米杂化抗菌剂的制备和性能[J].中国皮革.2018

[5].王丹,丁元欣,尉荣翠,王冬霞,侯范义.两种无机抗菌剂对藻酸盐印模材料物理性能的影响[J].黑龙江医药科学.2017

[6].杨芳.银系无机抗菌剂及其在PP/PE抗菌制品的应用专利技术分析[J].科技创新与应用.2017

[7].崔跃红,关红艳,郭中宝.无机抗菌剂在抗菌涂料中的研究进展[J].中国建材科技.2017

[8].崔跃红,关红艳,郭中宝.无机抗菌剂在抗菌涂料中的研究进展[C].2016年抗菌科学与技术论坛论文集.2016

[9].崔继方,吴卫华.银系无机抗菌剂的发展及应用研究[J].陶瓷.2016

[10].劳越明.抗菌服用无机抗菌剂的开发及应用进展[J].印染助剂.2016

论文知识图

试样A5表面的沉积物放大图无机抗菌剂的分类[4]无机抗菌剂的应用领域分散后ZnO/Ag纳米复合无机抗菌无机抗菌剂的抑菌环试验结果分散后ZnO/Ag纳米复合无机抗菌剂

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