BCA 生物无机化学与应用 1687 - 479 x 1565 - 3633 Hindawi出版公司 10.1155 / 2014/763269 763269年 研究文章 改进的阻力 白色念珠菌 毛癣菌属interdigitale一些基于棉机织物 http://orcid.org/0000 - 0001 - 8563 - 9070 Surdu Lilioara 1 Stelescu 玛丽亚丹妮拉 2 Manaila 埃琳娜 3 Nicula 乔戈 1 Iordache Ovidiu 1 Dinca Laurentiu基督教 1 Berechet Mariana-Daniela 2 Vamesu 马里亚纳 1 Gurau 丹娜 2 越南盾 1 国家研究所研发纺织和皮革,16 Lucretiu Patrascanu街,030508布加勒斯特 罗马尼亚 2 国家研究所研发纺织和皮革,皮革和鞋类研究所、离子Minulescu街93号,031215布加勒斯特 罗马尼亚 texeastile.eu 3 国家研究所激光、等离子体和辐射物理、电子加速器实验室Magurele Atomistilor街409号077125 罗马尼亚 2014年 3 9 2014年 2014年 30. 05年 2014年 11 07年 2014年 12 08年 2014年 4 9 2014年 2014年 版权©2014 Lilioara Surdu et al。 这是一个开放的文章在知识共享归属许可下发布的,它允许无限制的使用,分布和繁殖在任何媒介,提供最初的工作是正确的引用。

介绍了改进的基于棉机织物的抗菌特性。机织物是在氧等离子体清洗和治疗与氯化银和二氧化钛粒子填充。银和钛的存在就是对机织物(SEM、EDAX)和电子显微镜图像的火焰原子吸收分光光度法。两种真菌的抗菌测试执行: 白色念珠菌 毛癣菌属interdigitale。获得的抗菌效果明显高于原始面料。治疗与胶体溶液染色面料根据氯化银和二氧化钛粒子并不显著影响颜色染料的阻力。

1。介绍

棉花是一种常见的材料用于生产纺织品的运动,休闲,或医疗用途。它柔软、蓬松的短纤维,生长在一个圆荚或保护胶囊,棉花的种子植物属的 Gossypium。几乎纯纤维素纤维(计划 1)。在自然条件下,棉花吐絮期往往会增加色散的种子。棉花的化学成分如下:纤维素91.00%,水7.85%,原生质,果胶0.55%,蜡、脂肪物质0.40%,矿物盐0.20% 1]。棉具有良好的吸湿能力。然而,棉花纤维的能力,能吸收大量的水分让他们更容易受到微生物的攻击在特定条件下的湿度和温度。棉花可能作为衬底,成为一个合适的媒介(细菌和真菌的生长 2, 3]。因此,棉花纤维众多化学物质处理以获得更好的抗菌棉纺织品。

纤维素的结构。

一般来说,抗菌性化学或物理的纺织原料,通过融合各种功能性抗菌药物在纤维或织物不同的技术( 4- - - - - - 6]。连接这些代理所使用的各种策略织物包括N-halamine单体的接枝聚合到纺织衬底( 7),N-halamine添加剂的加入到电纺纤维涂料( 8),酶的固定化到ester-crosslinked棉织品( 9),季铵盐的放置在棉织物用共价结合加合物( 10, 11),并通过交联壳聚糖对棉织物的附件代理( 12]。

在各种抗菌药物,银粒子表现出强烈抑制和抗菌活性和相对低毒性作用对人体(简称小剂量倍 13]。这些粒子可以合并的几种材料,其中的衣服。这些衣服用银粒子是无菌的,可以用来防止或减少感染病原菌 14]。银有助于科学兴趣的特点如下。首先,酵母,真菌、病毒和广泛的厌氧、好氧,革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌易受银离子的影响( 15- - - - - - 18]。关于真菌病,他们可以被认为是一个潜在的抗真菌剂( 1]。最近的研究揭示了银对某些种类的真菌的影响,特别是 假丝酵母属。然而,很少有研究被执行,提到对皮肤真菌菌属的影响 毛癣菌属( 19- - - - - - 21]。其次,在适当的浓度,使用时表现出抗菌活性所必需的银量,在大多数情况下,无毒的哺乳动物细胞( 22- - - - - - 24]。第三,细菌一银倾向相对较低( 18]。

除了抗菌性的多种方法可以在纺织品、完成上面所提到的,plasma-based治疗用于创建在纺织品抗菌涂料值得特别注意由于一些独特的属性和日益增长的要求完成过程的环境友好的表面改性和涂层纺织品。

Plasma-based抗菌治疗敏感产品的几个研究的主题。有一个巨大的潜在使用等离子体有效的抗菌素治疗( 25- - - - - - 30.]。等离子体被定义为电离气体和带电粒子的混合物,兴奋的原子或分子,中性粒子,自由基,放电产生的光子在大气压力或低压力。等离子治疗已被用于诱导表面修饰和笨重的纺织材料的属性增强。这些疗法可以改善染色的聚合物,开发色牢度和耐洗,提高涂层的附着力和修改纤维和织物的润湿性 25- - - - - - 28]。然而,最理想的功能等离子治疗是改善耐久性的完成而不是增加水的染料,或化学吸收 29日]。一般由等离子体处理的氧化反应发生的表面材料,自由基的生成,表面的边缘。等离子体可以从纤维素的高分子链或抽象的氢可以分裂连锁(见方案 2)。的情况下纤维素存在氧气等离子体处理,表面活化可以执行用氢在聚合物链与其他组织如= O -哦,和羧基方案 3。等离子体对高分子材料是类似的影响产生的电子束(电离辐射)。交联、接枝聚合物的合成和天然纤维主要发生的辐照降解 31日- - - - - - 35]。

等离子体行动纤维素链。

可能的反应发生的治疗结果纤维素 氧等离子体。

本研究的目的是传授增值棉织品,提高生活质量,因此开发新的市场和产品。对于这个目标,氧等离子体处理对棉织物的影响完成抗菌化学试剂氯化银和二氧化钛粒子进行调查。银或其化合物已被公认的广谱抗菌活动。银能灭活细菌通过互动硫醇(sh)组细菌的蛋白质和酶。尽管银含抗菌药物的有效性,细菌耐药性出现由于不受控制,提高这些药物的应用。减少出现silver-resistant微生物的风险,第二个抗菌复合二氧化钛已经注册。在紫外线的存在,水,氧气,二氧化钛产生高活性哦自由基,杀菌剂的( 36]。计划 4显示了可能的治疗可能发生的化学反应,因此纤维素与氯化银和二氧化钛在弱酸性介质水的存在。

可能的反应发生的治疗结果棉/纤维素(a)和氯化银和二氧化钛(b)在弱酸性介质水的存在。

在这项研究中,一些织物样品暴露在氧气等离子体,然后用抗菌治疗化学药剂通过填充过程使用氯化银和二氧化钛的胶体溶液。洗的抗菌活性和对下层人民的样本评估 白色念珠菌 毛癣菌属interdigitale。除了这些之外,未经处理的抗菌活性,只有氧等离子体处理面料也被评估。

2。实验

编织织物受到以下生产工艺:编织过程,初步整理的织物,等离子体表面清洁、染色、抗菌整理。

2.1。的棉织品

他们在国家研究所研发生产纺织品和皮革microproduction站在乌尔济切尼和SOMET纺织机器。面料被设计为了满足最终的终端产品的需求。

2.2。初步整理的面料

原始面料(样本我和II)经历以下阶段的初步完成工艺流程:kier-boiling,洗涤,洗涤、干燥、漂白、洗涤和漂洗。

2.3。等离子体处理:清洗和激活表面对染料的亲和力

所选面料受到氧等离子体处理对润湿性功能在等离子体精密卷绕对位低压安装配备2 300 W发电机,1 MHz的频率范围和其他KHz的频率范围和权力:50 W。工作参数气体类型:氧气、压力:20毫托,温度:22°C,和时间:25分钟(精密卷绕对位)。

2.4。织物染色样品我 2.4.1。蓝色染色(样本我b)

这是通过使用Optisal皇家蓝色3 rl直接染料。怀孕的染料,Optisal皇家蓝色3 rl的浓度为1.5%,盐含量40 g / L,温度为98°C,过程时间是1小时,pH值是8,浴比−1/3。然后执行以下阶段:热洗:10分钟60°C,皂洗Kemapol SR 40: 1 g / L,温暖洗:10分钟三个阶段,用冷水冲洗:10分钟。

2.4.2。绿色染色(样本我g)与Kemazol绿色6 b活性染料

怀孕的染料,Kemazol绿色6 b的浓度为3%,盐含量40 g / L,纯碱内容5 g / L,烧碱内容,38°是2毫升/ L, Kemapon PC是1 g / L。第二阶段被执行:温暖的洗涤:10分钟三个阶段,上升:10分钟在冷水中,皂洗Kemapol: 1 g / L在95°C 10分钟,温暖洗:10分钟三个阶段,用冷水和不断上升的:10分钟。

2.5。使用的抗菌整理

我们使用氯化银和二氧化钛消毒T 27-22银消毒AG)、瑞士,具有以下特点:pH值在20°C: 6.3, nonionogenic,密度1.0 20°C:通用/厘米3、温度稳定性:190°C,外观:白色到浅灰色,溶解性:与水可溶混的,兼容其他纺织化学品和牢度:优秀的洗,干洗和熨烫。

胶体溶液的氯化银和二氧化钛在浓度为0.6 g消毒T 27-22银 /6 L和pH值的温度25 - 30°C。

面料与获得的解决方案通过浸渍填充过程(浸渍纺织衬底洗澡为了染料或化学治疗与液体或膏之后通过挤压辊扭通过纺织材料去除衬底的液体或糊状的一部分)。银溶液的吸收棉面料是80%到100%。在130°C浸渍织物被干。干燥工艺流程不同的持续时间取决于螺纹长度的密度和织物的质量单位面积单位。因此,对于II型织物,干燥时间是5分钟,和其他类型的面料(I型),这是3分钟。抗菌整理的过程中,使用蒸馏水,以防止任何污染的可能性或抑制目标属性。

1提出了样本获取和分析。

100%纯棉织物样本获取和分析。

数量 样品描述 样品的象征
1 100%棉布I型(控制)
2 100%纯棉织物I型化学漂白(控制) 我女
3 100%纯棉织物I型化学漂白抗菌整理 我是
4 100%棉织物I型、绿色(控制) 我克
5 100%纯棉织物I型、绿色抗菌整理 我gs
6 100%棉织物I型、蓝色(控制) b我
7 100%棉织物I型、蓝色、等离子治疗 我英国石油公司
8 100%纯棉织物类型,蓝色的抗菌整理 我废话
9 100%棉织物II型(控制) 二世
10 100%纯棉织物I型抗菌整理 二世年代
2.6。实验室测试 2.6.1。物理力学特性

他们决定按照标准化的方法在表 2

织物的物理机械性能。

测试类型 样品我 样品我等离子体 样品二世生 样品二世等离子体 标准
纤维成分 100%棉的 100%棉的 100%棉的 100%棉的 ISO 1833:1995

质量/表面,g m−2 189年 191年 442年 447年 EN 12127:2003

织物宽度,厘米 154.7 153年 152年 150年 SR EN 1773:2002

织物编织 平纹布 平纹布 平纹布 平纹布 SR 6431:2012

织物厚度、毫米 0.66 0.70 1.19 1.20 SR EN ISO 5084/2001

织物密度的纱线数量/ 10厘米 SR EN 1049/2:2000
180年 192年 108年 109年
160年 176年 85年 86年

空气渗透率,lm−2年代−1;100年宾夕法尼亚州 555.9 497.3 159.4 154.3 SR EN ISO 9237/1999

水蒸气渗透率,% 34.7 32.2 31.3 30.1 SR 9005 - 1979

耐磨性,磨损周期 14813年 13900年 20100年 20050年 SR EN ISO 12947 - 2:2002

热电阻( R ct ),2K W−1 0.0023 0.0173 0.03072 0.03175 SR EN 31092ISO 11092/1997

水蒸气电阻( R ),2Pa W−1 5.502 5.660 7.734 7.983 SR EN 31092ISO 11092/1997

断力,N SR EN ISO 13934-1-2004
504年 490年 1126年 1100年
409年 401年 495.8 490年

断裂伸长,% SR EN ISO 13934-1-2004
26.5 25.7 25.98 17.95
14.34 13.9 9.22 9.58

撕裂强度,N SR EN ISO 13937-3-2002
20.5 19.4 120.2 119.9
21.5 20.9 49.1 46.23

老的标准测试程序在12127/2003之后确定织物的质量和卡尔·施罗德仪器用于测量织物厚度根据SR EN ISO 5084/2001。英格兰Hounsfield测试设备用于测量断裂力和断裂伸长(根据SR EN ISO 13934-1-2004)。平纺织材料的撕裂强度确定老根据标准EN ISO 13937-3-2002使用一个Elmendorf摆装置。

测试是在一个标准的大气条件和测试根据SR EN ISO 139:2005,温度( 20. ± 2 )°C和相对湿度( 65年 0 ± 4 )%。样品测试针织物和机织物制成的一个,两个,三个纺织材料层与各种纤维成分。

2.6.2。表面形态

纺织材料的表面形态观测使用扫描电子显微镜(SEM)类型广达200 -范,Olanda, gs探测器,高压= 15千伏电压加速,4.5点。模式是低真空(压力在200 p)。这个设备可以定性和定量显微分析能量色散x射线谱法和化学元素的定性和定量分析(EDAX)。设备装有SDD阿波罗10探测器。

2.6.3。重金属含量

它是由火焰原子吸收分光光度法使用原子吸收光谱仪/石墨炉,火焰,VGA(原子吸收光谱法800年,瓦里安、澳大利亚),根据ISO 6486 - 1/1997, SR ISO 8288/2001。这些方法突出的存在以下金属:银、铬、钴、镍、铜、镉、铅。

2.6.4。微生物测试

他们执行根据ISO 20743:2007通过吸收方法,测试方法直接接种微生物悬浮的样本。测试材料的表面大约是1.5厘米2。微生物悬浮液直接接种材料,在以前无菌试管,然后密封封口膜和孵化24小时,这样的温度在37°C 白色念珠菌和29°C 毛癣菌属interdigitale。24小时后,细胞与盐溶液从试管中恢复过来,和恢复培养液接种在Sabouraud营养琼脂培养基 白色念珠菌和Czapek-Dox 毛癣菌属interdigitale。孵化后,可行的细胞的数量统计和微生物还原程度计算根据初始治疗纺织材料上的菌落数量(控制)。测试剂的初始浓度为2.4×104生/毫升 白色念珠菌和1.1×104生/毫升 毛癣菌属interdigitale。

观察微生物样品(真菌文化)发现V8使用立体显微镜。

2.6.5。Coloristic染色面料

确定染料的处理面料,对于每一个样品,以下分析 :染料耐洗(根据SR EN ISO 105 - c06:2011),染料耐汗(根据SR EN ISO 105 - e04:2013),染料耐摩擦(根据SR EN ISO 105 - x12:2003)。和染料耐水性(根据SR EN ISO 105 - e01:2003)。

2.6.6。颜色差异

染色的织物,它是决定根据SR EN ISO 105 J 03: 2010。颜色差异是构成的三个组件包含控制样本和测试样本之间的差异。这些组件 D l * , D C * , D H *

D l * 亮度的亮度分量加权公差( Δ l / l )。该组件是表示为 Δ l cmc 。如果 Δ l cmc 是正的,测试样本是比控制样本。如果 Δ l cmc 是负的,测试样品的颜色比控制样本。

D C * 色的饱和度分量加权宽容吗 ( Δ C ab / cS c ) 。该组件是表示为 Δ C cmc 。如果该值的 Δ C cmc 是正的,测试样本更饱和比对照样品。如果该值的 Δ C cmc 是负的,测试样本是不饱和比对照样品。

D H * 色调分量加权与宽容吗 ( Δ H ab / 年代 H ) 。该组件是表示为 Δ H cmc 。如果 Δ H cmc 是正的,标本是逆时针的色调差异从CIELAB的参考吗 一个 * , b * 图。如果 Δ H cmc 是负的,色调不同的标本是顺时针从CIELAB的参考吗 一个 * , b * 图。

3所示。结果和讨论 3.1。织物的物理机械性能

原始织物的物理机械性质和面料进行氧等离子体处理可以在表 2。提供的数据表明,氧等离子体处理导致轻微下降,破断力,断裂伸长,撕裂强度,耐磨性,水蒸气渗透性和透气性。这些变化可能发生的物理力学特性的治疗结果棉织品 氧等离子体,当材料表面的氧化,生成自由基,聚合物链断开,等等可能发生(见方案 2 3)。同时,织物宽度和织物厚度变化、质量/表面,织物密度略有增加,因此,热阻和水蒸气阻力略有改善。

3.2。SEM、EDAX分析

SEM, EDAX提出了处理面料的图片数据 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7氯化银和二氧化钛胶体溶液的消毒T 27-22银,控制样品和样品抗菌完成等离子体功能化。

SEM, EDAX图像氯化银和二氧化钛胶体溶液的消毒T 27-22银:(一)SEM图像分辨率×2000的胶体溶液,胶体溶液(b) EDAX图像,(c) SEM图像分辨率×4000的胶体溶液,胶体溶液和(d) SEM图像的分辨率×8000。

SEM, EDAX图片示例Ib(控制)(等离子体官能团类型我蓝色棉花100%):(a)为样本Ib SEM图像分辨率×2000,(b) EDAX图像样本Ib (c)为样本Ib SEM图像分辨率×4000,和(d) SEM图像分辨率×8000 Ib样本。

SEM, EDAX图像样本Ib s(抗菌完成等离子体官能团类型我蓝色棉花100%):(a)为样例Ibs SEM图像分辨率×2000,(b)为样例肠易激综合症,EDAX映像(c)为样本Ib SEM图像分辨率×4000,(d)为样例Ibs SEM图像分辨率×8000,(e) SEM图像样本Ibs在分辨率8000×5洗后,和(f) EDAX图像样本5洗后肠易激综合症。

SEM, EDAX图片示例搞笑(控制)(等离子体功能化I型绿色棉100%):(一)SEM图像分辨率×2000的样本搞笑,(b) EDAX图像样本搞笑,(c)为样本Ig SEM图像分辨率×4000,和(d) SEM图像分辨率×8000样本搞笑。

SEM, EDAX图片示例Igs(抗菌完成等离子体功能化I型绿色棉100%):(a)为样本Igs SEM图像分辨率×2000,(b) EDAX Igs样本图像,(c)为样本Ig SEM图像分辨率×4000,(d) SEM图像为样本Igs分辨率×8000 (e) SEM图像样本Igs在分辨率8000×5洗后,和(f) EDAX图像样本Igs 5洗后。

SEM, EDAX图片示例二世(控制)(等离子体功能化II型棉花100%):(a) SEM图像样本二世在分辨率×2000,(b) EDAX图像样本二世(c) SEM图像分辨率×4000的样本二世,和(d) SEM图像分辨率×8000样本二世。

SEM, EDAX图像样本IIs(抗菌完成等离子体功能化II型棉):(a) SEM图像为样本IIs分辨率×2000,(b) EDAX图像样本IIs, (c)为样本IIs SEM图像分辨率×4000,和(d) SEM图像分辨率×8000样本IIs。

SEM, EDAX图像氯化银和二氧化钛胶体溶液的消毒T 27-22银呈现在图 1。SEM图像解决方案的展示的存在更大的粒子,集群和粒径范围在100到1000纳米之间。EDAX分析表明,随着Ag, Cl, Ti, O AgCl和TiO2元素的存在,如C, Na,和年代,这可能是由于使用的稳定剂胶体溶液。

扫描电镜图像的控制样品和抗菌整理后织物样本表明,被指控接受治疗。从抗菌样品的扫描电镜分析完成后,白色的颗粒近似大小的2 - 5 μ观察(数字 3 (d), 5 (d), 7 (d)),负责银和泰坦的高峰(数字 3 (b), 5 (b), 7 (b))。其他化学元素出现在光谱可能是由于灰尘沉积在织物,分别使用的稳定剂的胶体溶液(例如,Na,年代,Si)。处理织物表面显示不均匀安排微粒附着在纤维(数字 3, 5, 7)。

5洗后周期按ISO 6330,这是注意到面料上的持续治疗,但粒子群萎缩(数据的大小 3 (e) 5 (e))和Ag)和Ti的数量减少(数字 3 (f) 5 (f))。出于这个原因,新的抗菌棉织物可能在许多医疗应用程序中使用,包括伤口敷料、人工心脏瓣膜、医院制服,和床单( 37]。

3.3。测定银抗菌面料完成的内容通过火焰原子吸收分光光度法

获得的结果,提出了表 3,凸显了银的存在抗菌面料完成。其他重金属(铬、钴、镍、铜、镉、铅)这可能是决定使用这种方法已经察觉。

重金属含量样品的抗菌治疗。

样品名称 分析了金属 金属含量,mg / L
织物类型我废话 铜、铬、Cd, Co、镍、铅、和Ag) 发现不了的,0.340
面料我gs型 铜、铬、Cd, Co、镍、铅、和Ag) 发现不了的,0.330
织物II型年代 铜、铬、Cd, Co、镍、铅、和Ag) 发现不了的,0.513
3.4。微生物测试<斜体>白色念珠菌< /斜体>和<斜体>毛癣菌属interdigitale < /斜体>

进行两个真菌的抗菌测试 :白色念珠菌 毛癣菌属interdigitale。

3.4.1。微生物测试<斜体>白色念珠菌< /斜体>

白色念珠菌是一个二倍体真菌生长酵母和丝状细胞和因果代理人机会主义在人类口腔和生殖器感染( 38, 39],candidal甲癣,钉板的感染。同时,它可能感染皮肤、粘膜,指甲和胃肠道。candidal感染发病率的上升是由于越来越多的患者免疫功能抑制恶性肿瘤引起的,艾滋病毒感染,抗生素的使用,使用类固醇或化疗( 38, 39]。此外,常见的健康问题,包括糖尿病和肥胖,还可以使一个人容易candidal皮肤感染( 38, 39]。 白色念珠菌是院内感染的主要原因(感染期间获得医疗);受污染的卫生保健工作者和生物材料是这些感染的常见来源( 40]。例如, 白色念珠菌是最常见的真菌分离手术的伤口;Giandoni等人表明无症状candidal感染可能会延迟伤口愈合( 41, 42]。此外, 白色念珠菌是最常分离出真菌物种在重症监护病房(ICU)患者;candidal感染与ICU病人死亡率( 43]。有趣的是 白色念珠菌也可能导致酶促降解常见的纺织染料( 44]。例如,康和鞍形直接紫51偶氮染料的降解 白念珠菌,导致的颜色( 44]。

由于微生物测试(见图 8) 白色念珠菌在氧等离子体、材料功能化,然后抗菌treatedexhibited优秀测试后的结果 白色念珠菌2处理材料(Igs和Ibs)微生物还原率为100%。这些与控制材料(未经处理的控制样本)从微生物培养液浓度测试2.4×104生/毫升。未经处理的控制材料(控制样本)没有显示微生物还原。然而,减少微生物的发现对于纺织品和专用的抗菌药物治疗。因此,在织物I型的情况下,化学漂白(Iw), 73%的微生物还原被注意到。这可能是由于船只搁浅过程中使用的化学试剂(过氧化物、洗涤剂、季铵化合物等)。

微生物测试的结果 白色念珠菌(根据ISO 20743:2007,吸收方法)。

3.4.2。微生物测试<斜体>毛癣菌属interdigitale < /斜体>

毛癣菌属interdigitale是一种 毛癣菌属( 45]。它可以产生青霉素。有消息将它等同于“ 毛癣菌属mentagrophytes“( 46]。因此,它是三种常见的真菌导致伴侣动物的癣。也是第二个最常见的真菌隔离导致所谓的癣感染人类,最常见和最常见的一种真菌引起人畜共患皮肤病(如。霉菌的皮肤疾病的传播,从人类的动物,和反向)。真菌的主要自然宿主在啮齿动物,但也可以感染的宠物兔子,狗,马 46]。

由于微生物测试(见图 9) 毛癣菌属interdigitale、抗菌治疗材料表现出很好的结果,Igsfabric率减少99.5%,Ibsfabric率减少94.5%。这些都是与未经处理的控制材料相比,从微生物培养液浓度测试1.1×104生/毫升。

微生物测试的结果 毛癣菌属interdigitale(根据ISO 20743:2007,吸收方法)。

49.81%的微生物还原注意到国际预算促进会织物 ,可能是由于反应化学物种的形成导致化学反应现象与生物材料。

抗菌测试的复杂性和测试抗菌药物的不同性质,有一系列的因素,可能会大大影响测试结果:(a)机械保留微生物细胞的纺织品,取决于表面形态,最终导致完全恢复细胞表面的纺织材料;(b)的离散程度抗菌材料在材料表面,在避免在粗颗粒结块剂浓度低,从而减少接触表面的微生物细胞的代理;(c)预处理化合物的存在从漂白和染色过程;(d)纺织品的疏水/亲水特性的变化可能影响程度的菌剂接触的纺织品。

3.5。抵抗抗菌素治疗织物的染料

值的试验研究和分析获得色彩抵抗突出以下行为:(1)抗菌治疗轻微影响颜色变化。释放在multifibres比较在两种染色情况,和银沉积不会改变值相比,获得的是控制样品;(2)评价染料耐干、湿式磨损也几乎相同的比较情况;(3)染料耐水并不是影响抗菌治疗,和获得是不改变任何比较情况;(4)染料阻力后90小时暴露在人造光并不影响银和钛离子沉积在染色织物两种颜色,蓝色和绿色,和面料不染色相比,价值的评估是在灰度和bluescale是相同的。总之,治疗染色面料与基于AgCl和TiO的胶体溶液2不显著影响颜色染料的阻力。

3.6。色差的面料抗菌治疗

后治疗I型和II型白色/不染色面料含有银解决方案,以下行为是强调了在这两种情况下:(1) D l * 值是负的 ,这意味着样品处理AgCl TiO2解决方案是比相应的控制样本;(2)获得值 D C * 是积极的,这意味着样品处理AgCl TiO2解决方案比相应的饱和控制样本;(3)获得值 D H * 而言,抗菌素治疗100%棉样本,I型和II型,他们arenegative控制样品相比,这意味着样品的颜色差别对待AgCl TiO2解决方案是在顺时针方向控制样品在CIELAB相比, 一个 * , b * 图。

治疗I型织物染色后两个蓝色和绿色变种与胶体AgCl TiO2解决方案,强调了以下行为:(1) D l * 值是负的绿色染色样品处理AgCl TiO2解决方案,这意味着它的颜色比控制样本。 D l * 值是蓝染色阳性样本处理AgCl TiO2解决方案,这意味着它比对照样品;(2) D C * 值都negativein染色的情况下,这意味着接受AgCl和TiO染色样品2解决方案不如控制样品饱和,(3) D H * 值都negativein染色的情况下,这意味着染色样品的颜色区别对待AgCl TiO2解决方案是在顺时针方向控制样品在CIELAB相比, 一个 * , b * 图。

总之,治疗与AgCl TiO的影响2胶体溶液在染色的颜色决定了一个光明或黑暗色调与控制样本相比,这取决于积极或消极的价值观 D l * ,或多或少的饱和,这取决于积极或消极的价值观 D C *

4所示。结论

机织物是在氧等离子体清洗和治疗用氯化银和二氧化钛粒子填充的改进抗菌的性格

银的抗菌完成面料的存在证明了火焰原子吸收分光光度法和SEM-EDAX。

由于微生物测试 白色念珠菌在氧等离子体、材料功能化,然后抗菌treatedexhibited优秀的结果,100%的微生物还原速度。未经处理的控制材料没有显示微生物还原。在织物中I型、化学漂白,73%的微生物还原被注意到。这可能是由于船只搁浅过程中使用的化学试剂。

由于微生物测试 毛癣菌属interdigitale、抗菌治疗材料表现出很好的结果,Igsfabric率减少99.5%,Ibsfabric率减少94.5%。这些都是与未经处理的控制材料。微生物减少49.81%的国际预算促进会织物注意到,可能是由于反应化学物种的形成导致化学反应现象与生物材料。

治疗染色面料基于AgCl胶体溶液和二氧化钛,并不显著影响颜色染料的阻力。治疗与AgCl TiO的影响2胶体溶液在染色的颜色决定了一个光明或黑暗色调与控制样本相比,这取决于积极或消极的价值观 D l * ,或多或少的饱和,这取决于积极或消极的价值观 D C *

利益冲突

作者宣称没有利益冲突有关的出版。

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