Preview

Ядерная физика и инжиниринг

Расширенный поиск

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР

https://doi.org/10.56304/S207956292303034X

EDN: JFDLMP

Аннотация

В работе представлены результаты исследования применения плазменных технологий для создания материалов с антимикробными свойствами, а именно, применения высокочастотной (ВЧ) плазменной обработки для модификации полипропиленовых (ПП) нетканых материалов антибактериальными препаратами на основе наночастиц серебра, модификации кожевенных материалов катодно-ионной бомбардировкой с формированием нитридных наноструктур, исследованы антибактериальные свойства полученных материалов. Показано, что применение ВЧ плазменной модификации позволяет получать одноразовые материалы медицинского назначения, характеризующиеся выраженной антибактериальной активностью по всей площади их поверхности, а кожевенный материал с конденсированными нитридными слоями обладает барьерным эффектом по миграции ионов, антимикробной активностью в отсутствие цитотоксичности, что делает этот материал перспективным для изготовления элементов протезирования.

Об авторах

Ю. А. Тимошина
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Россия


М. М. Гребенщикова
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Россия


О. Я. Желонкин
ООО “Ферри Ватт”
Россия


Список литературы

1. Mufikhun M.A., Chua A.Y., Santos G.N.C. // Adv. Mater. Sci. Eng. 2019. V. 2019. P. 1.

2. Hiro M.E. et al. // Eplasty. 2012. V. 12. P. 48.

3. Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология. 2010. СПб.: СпецЛит.

4. Сафьянова Л.В. и др. // Российские нанотехнологии. 2019. Т. 14. С. 19.

5. Капитанова И.Р. // Техника и технология современных производств. 2022. С. 48.

6. Kutepov A.M. et al. // Russ. Chem. J. 2002. V. 46 (1). P. 103; Gilman A.B. // High Energy Chem. 2003. V. 37 (1). P. 17.

7. Mironov M.M., Grebenshchikova M.M. // J. Phys.: Conf. Ser. 2017. V. 789. P. 012035.

8. Karimullin I. et al. // Key Eng. Mater. 2021. V. 899. P. 144.

9. Mironov M.M., Grebenshchikova M.M. // J. Phys.: Conf. Ser. 2022. V. 2270. P. 012057.

10. Timoshina Y.A. et al. // Nanotechnol. Russ. 2018. V. 13 (11–12). P. 561.

11. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V., Varaksin A.Yu. // Appl. Sci. 2022. V. 12. P. 3610.

12. Кузенов В.В., Рыжков С.В. // Ядерная физика и инжиниринг. 2019. Т. 10. С. 263.

13. Voznesensky E.F. et al. // Mater. Lett. 2022. V. 308. P. 131193.


Рецензия

Для цитирования:


Тимошина Ю.А., Гребенщикова М.М., Желонкин О.Я. ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР. Ядерная физика и инжиниринг. 2024;15(3):300-304. https://doi.org/10.56304/S207956292303034X. EDN: JFDLMP

For citation:


Timoshina Yu.A., Grebenshchikova M.M., Zhelonkin O.Y. Use of Plasma Technologies for the Production of Antibacterial Materials based on Nanoscale Structures. Nuclear Physics and Engineering. 2024;15(3):300-304. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S207956292303034X. EDN: JFDLMP

Просмотров: 10


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)