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抗菌材料的抗菌原理是什么?

2025-01-02

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盾微产品中,被广泛应用于塑胶涂料类的抗菌技类,即采用健康环保效率高效的物理抗菌技术。抗菌剂在适宜的环境中逐渐释放锌离子,这些离子能够干扰细菌的代谢过程,抑制其生长和繁殖。纳米颗粒的高表面积与体积比使得它们能够直接与细菌细胞膜接触并破坏其结构,导致细胞内容物泄漏和细菌死亡。并且高科技配方和工艺使产品在使用中具有高透明度、低雾度,低添加量的高性价比优势。

说到人们对抗菌材料的重视,两千多年前,西汉马王堆汉墓出土文物就用到了抗菌技术。

 

传统的药物抗菌技术,如抗生素、消毒剂、有机重金属离子化合物(如有机汞、锡、铜等),药物不断从这些日用品中释放出来,渗入细菌的细胞膜及细胞核中,破坏细菌蛋白质中的氨基酸及合成系统,影响细胞遗传物质(DNA)复制,从而抑制或杀死细菌。

这种抗菌技术从医学及环保方面讲存在几个问题:一是容易产生耐药菌株,产生耐药性,可能产生污染环境的新菌种;二是药物处理的产品使用后,药物会渗入人体皮肤的毛孔内,破坏毛孔内正常的菌群平衡,将一些对人体有用的微生物也不分青红皂白一概杀死,从而降低人体的免疫力;三是有些药物对人体有较强的副作用,产生刺激和过敏,例如现有市售的有些防臭鞋垫穿用后脱皮、长茧就是这种刺激和过敏的结果。

 

物理抗菌技术具有了明显的优势。具有大量活性基团和阳离子抗菌基团的特殊化合物,在后整理过程中,活性基团与纤维(包括天然纤维和化学纤维)分子中的氨基、羟基、羧基等带有活泼氢的基团发生接枝反应,成为纤维分子的一部份,同时,阳离子基团吸附纤维分子形成离子键,与纤维结合非常牢固,高度耐洗涤。阳离子基团在纤维分子表面形成正电场,病菌在此正电场作用下呈负电性,从而吸附在纤维分子表面,靠近阳离子基团的细胞壁负电荷多,离阳离子基团远的细胞壁负电荷少,或由于电荷分布不均匀使细胞壁破裂,或由抗菌整理剂的分子长链撕破细胞壁,使细菌的内容物渗出而死亡。

 

盾微产品中,被广泛应用于塑胶涂料类的抗菌技类,即采用健康环保效率高效的物理抗菌技术。抗菌剂在适宜的环境中逐渐释放锌离子,这些离子能够干扰细菌的代谢过程,抑制其生长和繁殖。纳米颗粒的高表面积与体积比使得它们能够直接与细菌细胞膜接触并破坏其结构,导致细胞内容物泄漏和细菌死亡。并且高科技配方和工艺使产品在使用中具有高透明度、低雾度,低添加量的高性价比优势。


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