铝合金表面微处理与抗菌功能化研究
【学位单位】:西南交通大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:TG178
【部分图文】:
疏水、自清洁的特点[58-60]。还有学者研究壁虎的脚掌上飞檐走壁,是因为其脚掌上有无数微米级纤毛[61]。也有表面的微观结构,发现其表面有一层规律的高长径比纳昆虫翅膀能够使革兰氏阴性菌丧失活性,并且这种作用关,仅是特殊纳米结构的机械作用导致的[12, 62, 63]。这泛关注,因为,这是一种新型的抗菌材料,并且不需要构就具备优良的抗菌性能,这拥有十分重大的科学意义生纳米结构还具有很多潜在的功能性应用。纳米结构抗菌材料的提出米结构抗菌早在 2007 年就由美国研究者 Kenneth[11]发现纳米结构,在聚二甲基硅氧烷弹性体上构筑了这种纳米能有效抑制金黄色葡萄球菌生长成膜。
图 1-2 蝉翼表面结构抗菌机理图[65]。Biophysical model of the interactions between cicada(P. claripennis) wingbacterial cells有研究者 Bandara[66]团队针对蜻蜓翅表面纳米结构抗菌提出肠杆菌在纳米结构表面死亡的过程来自于细菌接触高低不接触较高的纳米柱并且分泌具有粘性的胞外物质,然后当向较低纳米柱移动时,身体被高纳米柱粘结形成钩挂作用其示意图如图 1-3 所示。
图 1-2 蝉翼表面结构抗菌机理图[65]。2 Biophysical model of the interactions between cicada(P. claripennis) wing nbacterial cells有研究者 Bandara[66]团队针对蜻蜓翅表面纳米结构抗菌提出不肠杆菌在纳米结构表面死亡的过程来自于细菌接触高低不平先接触较高的纳米柱并且分泌具有粘性的胞外物质,然后当细是向较低纳米柱移动时,身体被高纳米柱粘结形成钩挂作用,其示意图如图 1-3 所示。 【参考文献】
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本文编号:2835048
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