细菌-和抗血清型超疏水聚氨酯海绵材料的制备。

ty10086 提交于 周三, 08/25/2021 - 16:41
文章英文标题
Fabrication of Bacteria- and Blood-Repellent Superhydrophobic Polyurethane Sponge Materials.
正文
表面生物膜和血栓形成在全球范围内造成了显著的发病率和死亡率,这突出了开发有效的防污染方法的重要性。本工作采用简单的两步浸涂法制备了具有优异的多液体斥力、杀菌性能和极低的细菌和血液附着力的新型高鲁棒性超疏水涂层。将1H、1H、2H、2H-全氟辛基三乙氧基硅烷( FAS-17 )包复的疏水性氧化锌和铜纳米粒子复合制备涂层,在商用聚氨酯( PU )海绵上构建分级微/纳米结构,然后进行聚二甲基硅氧烷( PDMS )处理,用于提高纳米粒子与海绵表面的结合程度。微/纳米织构的样品可以排斥各种液体,包括水、牛奶、咖啡、果汁和血液。与原PU相比,在连续滴流生物反应器中,制备的海绵超疏水特性使细菌(金黄色葡萄球菌)的粘附性在4天内显著降低,最高可达99.9 %。海绵对纤维蛋白原和活化血小板的粘附也有很强的抵抗力,分别降低76 %和64 %,从而降低凝血和血栓形成的风险。更为重要的是,海绵即使在受到不同类型的严酷机械损伤后,如手指划伤、刀划伤、胶带剥伤、手捏伤、手搓伤、弯曲伤、压缩释放( 1000个循环)试验,以及在250g装载量下1000cm砂纸擦伤,也能保持其超疏水性能。因此,该新型杂化表面具有较强的鲁棒性和抗血液粘附和细菌污染的能力,使其成为多种应用领域的理想选择。
文章内容(英文)
Biofilm and thrombus formation on surfaces results in significant morbidity and mortality worldwide, which highlights the importance of the development of efficacious fouling-prevention approaches. In this work, novel highly robust and superhydrophobic coatings with outstanding multiliquid repellency, bactericidal performance, and extremely low bacterial and blood adhesion are fabricated by a simple two-step dip-coating method. The coatings are prepared combining 1\u003ci\u003eH\u003c/i\u003e,1\u003ci\u003eH\u003c/i\u003e,2\u003ci\u003eH\u003c/i\u003e,2\u003ci\u003eH\u003c/i\u003e-perfluorooctyltriethoxysilane (FAS-17)-coated hydrophobic zinc oxide and copper nanoparticles to construct hierarchical micro/nanostructures on commercial polyurethane (PU) sponges followed by polydimethylsiloxane (PDMS) treatment that is used to improve the binding degree between the nanoparticles and the sponge surface. The micro/nanotextured samples can repel various liquids including water, milk, coffee, juice, and blood. Relative to the original PU, the superhydrophobic characteristics of the fabricated sponge cause a significant reduction in the adhesion of bacteria (\u003ci\u003eStaphylococcus aureus\u003c/i\u003e) by up to 99.9% over a 4-day period in a continuous drip-flow bioreactor. The sponge is also highly resistant to the adhesion of fibrinogen and activated platelets with ∼76 and 64% reduction, respectively, hence reducing the risk of blood coagulation and thrombus formation. More importantly, the sponge can sustain its superhydrophobicity even after being subjected to different types of harsh mechanical damage such as finger-wiping, knife-scratching, tape-peeling, hand-kneading, hand-rubbing, bending, compress-release (1000 cycles) tests, and 1000 cm sandpaper abrasion under 250 g of loading. Hence, this novel hybrid surface with robustness and the ability to resist blood adhesion and bacterial contamination makes it an attractive candidate for use in diverse application areas.
来源出处
Journal|[J]ACS Applied Materials & InterfacesVolume 12, Issue 46. 2020.
DOI
https://doi.org/10.1021/acsami.0c13098

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