[发明专利]PDA-MnO2 有效
申请号: | 202110376464.2 | 申请日: | 2021-04-08 |
公开(公告)号: | CN113289013B | 公开(公告)日: | 2023-01-17 |
发明(设计)人: | 卢然;田丽婷;冉杰;马丽;程珂;吴光瑜 | 申请(专利权)人: | 南京林业大学 |
主分类号: | A61K41/00 | 分类号: | A61K41/00;A61K47/10;A61P31/04 |
代理公司: | 南京申云知识产权代理事务所(普通合伙) 32274 | 代理人: | 苏秋丽;邱兴天 |
地址: | 210037 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | pda mno base sub | ||
本发明公开了PDA‑MnO2薄膜及其制备方法和应用,属于抗菌膜材料技术领域。将PDA‑MnO2粉末溶于去离子水中,配制成PDA‑MnO2溶液,加入胶黏剂,震荡,静置后得到PDA‑MnO2薄膜;在制备时有针对性的选择胶黏剂二醛基聚乙二醇,所制备的PDA‑MnO2薄膜不需要额外载体。PDA‑MnO2薄膜对大肠杆菌或金黄葡萄球菌有很好的抑制效果,在近红外光照射条件下,细菌可全部杀死,同时,PDA‑MnO2薄膜表面的MnO2在升温过程中消耗细菌中的一些还原性物质,具有较好的抗菌效果。该薄膜材料的抗菌性能和结构均具有非常好的稳定性,可以应用于抗菌材料的制备中。
技术领域
本发明属于抗菌膜材料技术领域,具体涉及PDA-MnO2薄膜及其制备方法和应用。
背景技术
细菌感染严重威胁着人类的健康安全。传统的抗生素虽然能有效杀灭细菌,但是,抗生素的滥用也导致了多种耐药菌的形成。当耐药菌一旦形成,一般的药物将对它们几乎毫无效果。因此,急需开发一种高效且不会产生耐药性的抗菌新材料。随着纳米技术的发展,人们开发了一系列具有抗菌性能的纳米材料。由于它们具有高效的广谱杀菌特性、安全性高、不会产生耐药性等特点,在细菌感染的治疗上具有极大的应用潜力。Au、Ag、Zn等都是常用的无机纳米抗菌剂。黑磷、ZnO、g-C3N4等光催化型纳米抗菌材料。光热治疗,是使用光诱导加热烧伤肿瘤或者细菌的一种非侵入式的治疗方法,是利用具有吸光度强,光热转换率高和光稳定性良好的近红外区域的光热材料,即在激光的照射下将光能转化为热能达到热杀伤癌细胞/细菌的效果,水凝胶、胶束、介孔硅和金属有机框架材料都是常见的光热剂载体。吸附剂PDA-MnO2纳米微球在近红外光照条件下具有抗菌性,如果将其抗菌薄膜材料直接原位形成涂层,方便快捷。但是,需要额外提供一个基底材料,同时,由于薄膜厚度较薄,使用过程中易破损;使其应用受到限制。
发明内容
针对现有技术中存在的问题,本发明要解决的一个技术问题在于提供PDA-MnO2薄膜的制备方法。本发明要解决的另一个技术问题在于提供一种PDA-MnO2薄膜。本发明要解决的技术还有一个在于提供一种PDA-MnO2薄膜在制备抗菌材料中的应用。
为了解决上述问题,本发明所采用的技术方案如下:
PDA-MnO2薄膜的制备方法,将PDA-MnO2粉末溶于去离子水中,配制成PDA-MnO2溶液,加入胶黏剂,震荡,静置后得到PDA-MnO2薄膜。
所述PDA-MnO2薄膜的制备方法,所述胶黏剂为二醛基聚乙二醇;所述PDA-MnO2粉末与胶黏剂的质量比为1:1~3:1。
所述PDA-MnO2薄膜的制备方法,所述PDA-MnO2溶液的浓度为3~5g/L;加入胶黏剂后震荡25~35min,静置20~28h。
所述PDA-MnO2薄膜的制备方法,所述PDA-MnO2溶液的浓度为4g/L;所述PDA-MnO2粉末与胶黏剂的质量比为2:1;加入胶黏剂后震荡30min,静置24h。
上述PDA-MnO2薄膜的制备方法制备得到的PDA-MnO2薄膜。
上述PDA-MnO2薄膜在制备抗菌材料中的应用。
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