ConclusionsAntimicrobial non-woven webs of the CS/PVA blendnanofibers  dịch - ConclusionsAntimicrobial non-woven webs of the CS/PVA blendnanofibers  Việt làm thế nào để nói

ConclusionsAntimicrobial non-woven

Conclusions
Antimicrobial non-woven webs of the CS/PVA blend
nanofibers containing AgNs were fabricated by electrospinning.
AgNs were formed by the reduction of Ag ions in
polymer solution before electrospinning by the refluxing
method or by their reduction in e-spun fibers after electrospinning
by the annealing method. The formation of
AgNs in the polymer solution and the shape of AgNs on the
surface of e-spun fibers were determined from UV–Vis
spectra and TEM images, respectively. FE-SEM images
showed the morphology of nanofiber webs, particularly, the
changes in the diameter of the e-spun fibers in the nonwoven
webs, which depend on the CS/PVA ratio and
whether AgNs are present. The interaction between the
amino group of CS and AgNs in the e-spun fibers was
confirmed by TEM, ATR-FTIR, and XPS analysis. This
interaction was responsible for the formation of chelate,
leading to the agglomeration of AgNs into a cluster covered
by the CS layer. The e-spun fibers fabricated by the
refluxing method contained larger number of AgNs with
smaller size on their surface and showed higher antibacterial
activity than those fabricated by the annealing
method. Among the nanofiber webs of the CS/PVA blend,Ag/PVA, and CS/PVA blend containing AgNs, the third
type of webs showed the highest antibacterial activity
against E. coli. This is because of the synergism of antibacterial
actions caused by the bactericidal effect of AgNs
and that of CS. Owing to their high antimicrobial activity,
these non-woven webs are promising candidates for use in
medical sector. This application will require detailed
studies of toxicity of the material.
Acknowledgements We thank Ms. Hye-Jin Cho of the Division of
Electron Microscopic Research, Korea Basic Science Institute, for
helping capture TEM images. We also thank Professor Young-Kee Kim of the Department of Chemical Engineering, Hankyong National
University, Korea, for support in antibacterial tests
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Kết luậnKháng khuẩn-dệt lưới của sự pha trộn của CS/PVAnanofibers có AgNs được chế tạo bởi electrospinning.AgNs đã được thành lập bằng cách khử ion Ag trongpolymer giải pháp trước electrospinning bởi các refluxingphương pháp hay của họ giảm trong e-tách sợi sau electrospinningtheo phương pháp của tôi. Sự hình thành củaAgNs giải pháp polymer và hình dạng của AgNs vào cácbề mặt của sợi tách e đã được xác định từ UV – Visquang phổ và TEM hình ảnh, tương ứng. Hình ảnh FE SEMcho thấy hình thái quang sợi Nano webs, đặc biệt là, cácthay đổi đường kính của e-tách sợi trong tấm không dệtwebs, mà phụ thuộc vào tỷ lệ CS/PVA vàcho dù AgNs có mặt. Sự tương tác giữa cácNhóm amino của CS và AgNs trong e-tách sợixác nhận bằng cách phân tích TEM, ATR-FTIR và XPS. Điều nàytương tác chịu trách nhiệm cho sự hình thành chelate,dẫn đến kết tụ AgNs vào một cụm được bảo hiểmbởi lớp CS. E-tách sợi chế tạo bởi cácrefluxing phương pháp chứa số lượng lớn của AgNs vớicác kích thước nhỏ hơn trên bề mặt và cho thấy tính kháng khuẩn caohoạt động so với những người chế tạo bởi các ủphương pháp. Trong số quang sợi Nano webs của CS/PVA pha trộn, Ag/PVA, và CS/PVA pha trộn có chứa AgNs, thứ baloại lưới đã cho thấy hoạt tính kháng khuẩn cao nhấtĐối với E. coli. Điều này là do synergism kháng khuẩnhành động gây ra bởi tác dụng diệt khuẩn của AgNsvà của CS. Owing của họ hoạt động kháng khuẩn cao,những website không dệt có các ứng viên triển vọng cho sử dụng tronglĩnh vực y tế. Ứng dụng này sẽ yêu cầu chi tiếtCác nghiên cứu về độc tính của vật liệu.Lời cảm ơn chúng tôi cảm ơn bà huệ Cho các bộ phận củaĐiện tử vi viện nghiên cứu, Hàn Quốc cơ bản khoa học, chogiúp nắm bắt những hình ảnh TEM. Chúng tôi cũng cảm ơn giáo sư Young Kee Kim của vùng kỹ thuật hóa học, vườn quốc gia HankyongTrường đại học, Hàn Quốc, hỗ trợ kháng khuẩn trong bài kiểm tra
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Kết luận
kháng khuẩn webs không dệt của / PVA pha trộn CS
sợi nano chứa AgNs được chế tạo bằng mạ điện.
AgNs được hình thành bằng cách giảm các ion Ag trong
dung dịch polymer trước khi quay điện do hồi lưu
phương pháp hoặc làm giảm các sợi e-quay sau khi mạ điện
bằng phương pháp ủ. Sự hình thành của
AgNs trong dung dịch polymer và hình dạng của AgNs trên
bề mặt của sợi e-quay được xác định từ UV-Vis
phổ và TEM hình ảnh tương ứng. Hình ảnh FE-SEM
cho thấy các hình thái của lưới sợi nano, đặc biệt là sự
thay đổi trong đường kính của sợi e-xoay trong không dệt
mạng nhện, mà phụ thuộc vào tỷ lệ CS / PVA và
dù AgNs có mặt. Sự tương tác giữa các
nhóm amin của CS và AgNs trong các sợi e-quay được
xác nhận bởi TEM, ATR-FTIR, và phân tích XPS. Điều này
tương tác chịu trách nhiệm cho sự hình thành các chelate,
dẫn đến sự tích tụ của AgNs vào một cụm bao phủ
bởi lớp CS. Các sợi e-spun chế tạo bằng
phương pháp hồi lưu chứa số lượng lớn các AgNs với
kích thước nhỏ hơn trên bề mặt của chúng và cho thấy kháng khuẩn cao hơn
hoạt động hơn so với những người chế tạo bởi ủ
phương pháp. Trong số các webs sợi nano của sự pha trộn CS / PVA, Ag / PVA, và CS / PVA pha trộn có chứa AgNs, thứ ba
kiểu mạng nhện cho thấy hoạt tính kháng khuẩn cao nhất
đối với E. coli. Điều này là do sự tương hợp của kháng khuẩn
hoạt động gây ra bởi các tác dụng diệt khuẩn của AgNs
và của CS. Nhờ hoạt tính kháng khuẩn cao,
những mạng nhện không dệt là ứng cử viên đầy hứa hẹn để sử dụng trong
lĩnh vực y tế. Ứng dụng này sẽ yêu cầu chi tiết
nghiên cứu về độc tính của vật liệu.
Lời cảm ơn Chúng tôi cảm ơn bà Hye-Jin Chợ của Phòng
Electron nghiên cứu, Hàn Quốc Viện Khoa học cơ bản, cho
giúp ảnh chụp TEM. Chúng tôi cũng xin cảm ơn Giáo sư Young-Kee Kim của Sở Hoá học, quốc gia Hankyong
Đại học, Hàn Quốc, hỗ trợ trong các thử nghiệm kháng khuẩn
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: