This work dealt with antibacterial nanoparticles of silver (Ag), coppe的简体中文翻译

This work dealt with antibacterial

This work dealt with antibacterial nanoparticles of silver (Ag), copper oxide (CuO), and zinc oxide (ZnO) and incorporated their combination at a reduced concentration to low-density polyethylene (LDPE) to prepare active packaging films. SEM (scanning electron microscopy) and SEM-energy dispersive X-ray (EDAX) observations showed a relatively homogenous distribution of nanoparticles on the fracture surfaces of the nanocomposites. Iincorporating a combination of nano-metals up to 1% (w/w) improved tensile strength and elongation at break properties of the films. Films containing ZnO nanoparticles reduced UV transmission, which could improve the resistance to adverse effects of UV. Antibacterial activity of the nanocomposite films against both Staphylococcus aureus and Escherichia coli were observed. Furthermore, using a combination of nanoparticles increased the antibacterial activity without the need to increase the concentration of nanoparticles, which could minimize any negative effects on the physical properties of the resulting films.
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这项工作涉及银(Ag),氧化铜(CuO)和氧化锌(ZnO)的抗菌纳米颗粒,并将它们的组合以降低的浓度掺入低密度聚乙烯(LDPE)中以制备活性包装膜。SEM(扫描电子显微镜)和SEM能量色散X射线(EDAX)观察表明,纳米复合材料的断裂表面上纳米颗粒的分布相对均匀。掺入高达1%(w / w)的纳米金属组合可以改善薄膜的拉伸强度和断裂伸长率。包含ZnO纳米颗粒的薄膜会降低紫外线的透射,从而可以提高对紫外线不利影响的抵抗力。观察到纳米复合膜对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌活性。此外,
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这项工作涉及银(Ag)、氧化铜(CuO)和氧化锌(ZnO)的抗菌纳米颗粒,并将其组合在低密度聚乙烯(LDPE)中,以制备活性包装膜。SEM(扫描电子显微镜)和SEM能量分散X射线(EDAX)观测显示,纳米粒子在纳米复合材料的断裂表面上分布相对均匀。我结合纳米金属的组合高达1%(w/w)提高拉伸强度和伸长在薄膜的破碎特性。含有ZnO纳米粒子的薄膜减少了紫外线传播,从而提高了对紫外线不利影响的抵抗力。观察到纳米复合薄膜对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌活性。此外,使用纳米粒子的组合可增加抗菌活性,而无需增加纳米颗粒的浓度,从而最大限度地减少对结果薄膜的物理特性的任何负面影响。
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研究了银(Ag)、氧化铜(CuO)和氧化锌(ZnO)的抗菌纳米颗粒,并将它们在低浓度下结合到低密度聚乙烯(LDPE)中制备了活性包装膜。SEM(扫描电镜)和SEM能量色散X射线(EDAX)观察表明,纳米颗粒在复合材料的断裂表面上分布相对均匀。加入1%(w/w)的纳米金属可提高薄膜的拉伸强度和断裂伸长率。纳米氧化锌薄膜降低了紫外光的透过率,提高了薄膜的抗紫外线能力。观察了纳米复合膜对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌活性。此外,使用纳米颗粒的组合增加了抗菌活性,而无需增加纳米颗粒的浓度,这可以将对所得薄膜物理性能的任何负面影响降至最低。<br>
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