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复旦大学李鹏&东华大学曹冉Adv. Funct. Mater.:HOF@PVDF-HFP纳米纤维的制备及其抗菌机理研究
时间:2024-03-04阅读:1098静电纺丝机|静电纺丝设备
DOI: 10.1002/adfm.202214388

一旦发生公共卫生危机,将迫切需要高效且可持续的抗菌材料及设备。在此,本研究通过电纺丝将由光活性氢键有机框架(HOF)制成的长度约60nm的棒状纳米晶体嵌入广谱抗菌纳米纤维中。由此产生的HOF@PVDF-HFP纳米纤维保持了优异的拉伸和透气特性,同时保护HOF纳米晶体免受酸碱腐蚀。制备了一系列嵌入不同量和类型HOF纳米晶体的纳米纤维,以优化其单线态氧(1O2)生成效率。0.5wt%HOF-101-F@PVDF-HFP纳米纤维表现出最有效的1O2生成,与HOF-101-F微晶粉末相比,其生成效率提高了近2倍。研究证明,HOF@PVDF-HFP纳米纤维在环境光照条件下可于30分钟内高效杀死病原体,包括病毒、细菌和真菌。

 

图1.抗菌HOF@PVDF-HFP纳米纤维的制备和抗菌机理示意图。

 

图2.HOF-101-H@PVDF-HFP纳米纤维在a)纱布和b)无纺布上的照片;c)PVDF-HFP纳米纤维和d)10wt%HOF-101-H@PVDF-HFP纳米纤维的SEM图像;e)10wt%HOF-101-H@PVDF-HFP纳米纤维的EDS图像;f)10wt%HOF-101-H@PVDF-HFP纳米纤维的TEM图像;g)纳米纤维上HOF-101-H的结构剖面以及所选区域的FFT图(插图);h)(g)中红色边框区域的放大结构。

 

图3.a)HOF粉末和纳米纤维的PXRD图;b)HOF-101-H粉末(红色)在77K下的N2等温线和HOF-101-H@PVDF-HFP纳米纤维中HOF-101-H组分的归一化N2等温线(黑色);c)HOF-101-H粉末(红色)和HOF-101-H@PVDF-HFP纳米纤维(黑色)的FTIR光谱;d)酸性或碱性条件下,HOF在复合纤维中的保留;e)HOF-101-H@PVDF-HFP纳米纤维膜的拉伸强度和f)透气性。

 

图4.a)不同质量分数的HOF@PVDF-HFP纳米纤维在20分钟内的1O2生成;b)HOF-101-F@PVDF-HFP静电纺丝纳米纤维、滴制法制备的HOF-101-F/PVDF-HFP纳米纤维和HOF-101-F微晶粉末在20分钟内的1O2生成;c)不同静电纺丝时间下1wt%HOF-101-F@PVDF-HFP纳米纤维的1O2生成;d)在520nm照射和黑暗处理下,0.5wt%HOF-101-F@PVDF-HFP电纺纳米纤维在20分钟内进行5次循环的1O2生成。

 

图5.a)HOF-101-F@PVDF-HFP电纺丝纳米纤维和滴制法制备的HOF-101-F/PVDF-HFP纳米纤维的抗菌性能;b)HOF-101-F@PVDF-HFP纳米纤维对水泡性口炎病毒(VSV)和单纯疱疹病毒(HSV)的抗病毒性能;c)1wt%HOF-101-F@PVDF-HFP纳米纤维对白色念珠菌和金黄色念珠菌的抑菌率。(*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001);d)成人表皮角质形成细胞(HEKas)的存活率。


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