[00769463]PTDM-Ag系复合型织物抗菌整理剂的可控制备与性能
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面议
所属行业:
涂料、颜料、油墨
类型:
非专利
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技术详细介绍
该项目的研究目的,是开发由季铵盐共聚物与银盐组成的纳米杂化抗菌剂的制备工艺路线,获得具有良好抗菌活性的复合抗菌剂,并开展其在织物抗菌整理中的应用研究,主要研究成果如下:合成TBAEME和DMAEMA的共聚物PTBDM,PTBDM季铵化后再与银盐反应,制备复合抗菌剂PTBDM-q-Ag。通过调控复合反应的条件,可有效控制复合物的纳米微观结构,进而实现其抗菌性能的优化。所得复合物具有良好的协同抗菌能力,最小杀菌浓度明显低于单一组分。复合物的抗菌作用靶位为细胞膜,但其破坏细胞膜的能力明显优于季铵盐共聚物。但复合物作用后的菌体内未检测到Ag的存在,这与AgNO<,3>明显不同。这说明纳米AgBr很可能是基于活性氧抗菌机理,实现与季铵盐共聚物的协同抗菌。该复合物可有效应用于织物的浸渍法抗菌改性中,且织物具有良好的循环抗菌性。通过DMAEMA的季铵化、及其与TBAEMA、MAH的自由基聚合,可成功制备三元季铵盐共聚物PTDM。通过优化自由基聚合的工艺条件,包括反应温度、反应时间、引发剂浓度、单体浓度,可提高聚合物的得率和分子量,并调节聚合物的单体组成。但相对而言,反应速率需控制较慢,副反应较多,制备的可控性不及PTBDM。通过硝酸铈铵处理生丝纤维,可使其表面产生自由基活性中心,并成功引发TBAEMA和DMAEMA的接枝共聚,从而实现利用“长出长链”技术对织物进行改性。探明了最优接枝工艺条件,并明确了改性生丝抗菌活性与接枝率、分子量的关系。三元共聚物PTDM能借助于马来酸酐与生丝表面含氧官能团的反应,锚固在生丝表面,这一“嫁接支链”技术亦可实现生丝的表面改性。优化了偶联接枝的工艺条件,发现,乙醇溶剂适用于脱胶或未脱胶的生丝中,且通过优化单体浓度、反应温度和时间等条件,可改善接枝效果,进而增强抗菌活性。综上所述,该项目开发了一条简便易行、可控性强的纳米杂化复合抗菌剂的制备路线,并证实可利用浸渍法、长出长链、嫁接支链等3条技术路线实现织物的抗菌改性。阐明了PTBDM-q-Ag系复合抗菌剂的结构设计和控制理论,系统研究了其构效关系和抗菌机制,为其在织物抗菌整理领域的应用开发提供参考。该项目能有效推动抗菌织物的发展及应用。
该项目的研究目的,是开发由季铵盐共聚物与银盐组成的纳米杂化抗菌剂的制备工艺路线,获得具有良好抗菌活性的复合抗菌剂,并开展其在织物抗菌整理中的应用研究,主要研究成果如下:合成TBAEME和DMAEMA的共聚物PTBDM,PTBDM季铵化后再与银盐反应,制备复合抗菌剂PTBDM-q-Ag。通过调控复合反应的条件,可有效控制复合物的纳米微观结构,进而实现其抗菌性能的优化。所得复合物具有良好的协同抗菌能力,最小杀菌浓度明显低于单一组分。复合物的抗菌作用靶位为细胞膜,但其破坏细胞膜的能力明显优于季铵盐共聚物。但复合物作用后的菌体内未检测到Ag的存在,这与AgNO<,3>明显不同。这说明纳米AgBr很可能是基于活性氧抗菌机理,实现与季铵盐共聚物的协同抗菌。该复合物可有效应用于织物的浸渍法抗菌改性中,且织物具有良好的循环抗菌性。通过DMAEMA的季铵化、及其与TBAEMA、MAH的自由基聚合,可成功制备三元季铵盐共聚物PTDM。通过优化自由基聚合的工艺条件,包括反应温度、反应时间、引发剂浓度、单体浓度,可提高聚合物的得率和分子量,并调节聚合物的单体组成。但相对而言,反应速率需控制较慢,副反应较多,制备的可控性不及PTBDM。通过硝酸铈铵处理生丝纤维,可使其表面产生自由基活性中心,并成功引发TBAEMA和DMAEMA的接枝共聚,从而实现利用“长出长链”技术对织物进行改性。探明了最优接枝工艺条件,并明确了改性生丝抗菌活性与接枝率、分子量的关系。三元共聚物PTDM能借助于马来酸酐与生丝表面含氧官能团的反应,锚固在生丝表面,这一“嫁接支链”技术亦可实现生丝的表面改性。优化了偶联接枝的工艺条件,发现,乙醇溶剂适用于脱胶或未脱胶的生丝中,且通过优化单体浓度、反应温度和时间等条件,可改善接枝效果,进而增强抗菌活性。综上所述,该项目开发了一条简便易行、可控性强的纳米杂化复合抗菌剂的制备路线,并证实可利用浸渍法、长出长链、嫁接支链等3条技术路线实现织物的抗菌改性。阐明了PTBDM-q-Ag系复合抗菌剂的结构设计和控制理论,系统研究了其构效关系和抗菌机制,为其在织物抗菌整理领域的应用开发提供参考。该项目能有效推动抗菌织物的发展及应用。