სპეციფიკაცია:
კოდი | T681 |
სახელი | ტიტანის ოქსიდის ნანოფხვნილები |
ფორმულა | TiO2 |
ნაწილაკების ზომა | <10 ნმ |
სიწმინდე | 99% |
გარეგნობა | თეთრი |
პაკეტი | 1 კგ/ჩანთა ორმაგ ანტისტატიკური ჩანთებში, 25 კგ დოლში |
ტიპი | ანტაზა TiO2 |
აღწერა:
ნანო-ტიტანის დიოქსიდი ანადგურებს ბაქტერიებს, რათა მიაღწიოს ანტიბაქტერიულ ეფექტს ფოტოკატალიტიკური მოქმედებით. რადგან ნანო-ტიტანის დიოქსიდის ელექტრონული სტრუქტურა არის TIO2-ით სავსე ფასის ზონა და ცარიელი სახელმძღვანელო ზონა. წყლისა და ჰაერის სისტემაში, ნანო-ტიტანის დიოქსიდი იმყოფება მზის ქვეშ, განსაკუთრებით ულტრაიისფერი სხივების ქვეშ. როდესაც ელექტრონული ენერგია მიაღწევს ან აჭარბებს მის დიაპაზონის დროს. ელექტრონიკის სტიმულირება შესაძლებელია ფასის ზონიდან გიდის ზონამდე. ხდება რეაქციების სერია, რომელიც შეიწოვება და იხსნება ჟანგბადში, რათა დაიჭიროს ელექტრონები და წარმოქმნას O2 ·. წარმოქმნილი ზებგერითი ანიონის თავისუფალი რადიკალები წარმოიქმნება ორგანული ნივთიერებების უმეტესი რეაქციების დროს (დაჟანგვა). ამავდროულად, CO2 და H2O შეიძლება წარმოიქმნას ბაქტერიების ორგანულ ობიექტებთან ერთად; ხოლო acupoints შეიწოვება OH და H2O დაჟანგვის დროს OH და H2O TIO2 ზედაპირის ზედაპირზე · OH, · OH-მდე, რომელსაც ექნება ძლიერი დაჟანგვის უნარი. ატომები წარმოქმნიან ახალ თავისუფალ რადიკალებს, ასტიმულირებენ ჯაჭვურ რეაქციებს და საბოლოოდ იწვევენ ბაქტერიების დაშლას.
TIO2-ის სტერილიზაციის ეფექტი მდგომარეობს მის კვანტური ზომის ეფექტში. მიუხედავად იმისა, რომ ტიტანის ვარდისფერ ფხვნილს (ჩვეულებრივი TiO2) ასევე აქვს ფოტოკატალიტიკური ეფექტი, მას ასევე შეუძლია ელექტრონიკის და ხვრელის წარმოება. ძნელია ანტიბაქტერიული ეფექტის თამაში და TiO2, რომელიც აღწევს ნანო დონის დეცენტრალიზაციის ხარისხს, გადავიდა სხეულიდან ზედაპირზე. სანამ ნანოწამების, პიკოწამების და თუნდაც ფემლოს დრო, ფოტოქიმიური ელექტრონიკის და ღრუების კომპოზიტი ნანოწამებში გადიდებულია. მას შეუძლია სწრაფად გადავიდეს ზედაპირზე. შეტევა ბაქტერიულ ორგანიზმებზე და ითამაშებს შესაბამის ანტიბაქტერიულ ეფექტს.
TiO2 ფართოდ გამოიყენება ქსოვილებში, როგორც ახალი ტიპის არაორგანული ანტიბაქტერიული აგენტი
ნანო დონის TIO2 ნაწილაკებს აქვთ ძლიერი ანტიბაქტერიული თვისებები სინათლის ქვეშ, ხოლო ანტიბაქტერიული კონცენტრაციის და სინათლის დროის მატებასთან ერთად იზრდება ანტიბაქტერიული მაჩვენებელი და მნიშვნელოვნად ძლიერდება ანტიბაქტერიული ეფექტი. შესაძლებელია ქსოვილზე ნანო-TiO2-ის დამუშავება გაჟღენთილი მეთოდით და დამუშავებულ ქსოვილს აქვს აშკარა ანტიბაქტერიულობა, მაგრამ წებოვანი და დისპერსანტი უნდა დაემატოს TIO2-ისა და ქსოვილის კომბინაციის გასაუმჯობესებლად. წებოვანი და დისპერსიული აგენტების დამატების შემდეგ, ქსოვილის ანტიბაქტერიულობას აქვს კარგი წყალგამძლე მოქმედება.
ნანო-ტიტანის დიოქსიდის ანტიბაქტერიული უპირატესობები: უსაფრთხო და არატოქსიკური ადამიანის ორგანიზმისთვის, არ იწვევს კანის გაღიზიანებას; ძლიერი ანტიბაქტერიული უნარი, ანტიბაქტერიული სპექტრის ფართო სპექტრი; სუნის გარეშე; ხანგრძლივი წყალგამძლეობა, ხანგრძლივი შენახვის ვადა; კარგი თერმული სტაბილურობა, უცვლელი ფერი მაღალ ტემპერატურაზე, არ იშლება, განურჩევლად დაშლისა, განურჩევლად დაშლისა, განურჩევლად დაშლისა, განურჩევლად დაშლისა. არ გაფუჭდეს, არ გაუარესდეს; კარგი მდგრადობა.
შენახვის მდგომარეობა:
TiO2 ნანოფხვნილები უნდა ინახებოდეს დალუქულ, მსუბუქ, მშრალ ადგილას. ოთახის ტემპერატურაზე შენახვა წესრიგშია.
TEM