(文章來源:快科技)
目前保護醫生和護士免受新冠病毒感染的口罩只能起到防護作用,但來自美國佛羅里達大學研究人員正在研制一種保護涂層,其中包括一種新型的口罩材料,這種材料能在幾秒鐘內阻止并殺死病毒。
來自佛羅里達大學的材料科學和納米技術的工程師蘇迪普塔·西爾(Sudipta Seal)和病毒學家格里菲斯·帕克斯(Griffith Parks)一起發起了這個項目,并得到了美國國家科學基金會支持。
西爾表示,目前的大多數防護設備只能起到隔離病毒的作用,并不能捕捉和殺死病毒。因此,我希望制作一種納米結構的涂層來殺死病毒,更進一步的提高防護效果。
西爾首先研制了一些可以捕獲病毒的納米結構,然后使用紫外線將其破壞而引發化學反應。如果成功,該涂層可以添加到口罩、手套和防護服中。
隨后,帕克斯對這些材料進行了一系列的測試,以便確定哪種材料能夠有效、能夠殺死哪些病毒以及效果有多快。帕克斯已經發現某些材料對特定的病毒具有良好的效果,這也為下一步材料的制作帶來希望。
帕克斯表示,我們已經取得了初步的成功,我相信這種方法對其他潛在的流行病以及醫療服務工作者在照顧病人時面臨的各種病毒和細菌都是有用的。這種跨學科的方法可能有助于全世界應對這一流行病。
(責任編輯:fqj)
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
-
納米技術
+關注
關注
2文章
202瀏覽量
27114 -
醫療健康
+關注
關注
2文章
297瀏覽量
26651
發布評論請先 登錄
相關推薦
熱點推薦
高壓放大器:納米材料研究的“能量翻譯官”
納米材料研究的核心挑戰之一是如何在納米尺度上實現精確的能量輸入與信號控制,高壓放大器能夠將微弱的控制信號轉換為高達數千伏的精確可控高壓輸出,為納米科學研究提供必要的能量場和驅動力。 圖
負熱膨脹材料的發展與未來:ULTEA? 背后的技術演進
負熱膨脹材料作為材料科學領域的重要分支,其發展歷程充滿了科學探索的突破與創新。從最初的實驗室發現到如今的工業化應用,這類材料的技術不斷演進,性能持續優化。東亞合成研發的 ULTEA?
匯誠儀器與安徽曉球新材料達成合作,DSC助力材料研發升級
近日,南京匯誠儀器儀表有限公司與安徽曉球新材料科技有限公司正式達成合作,向其交付差示掃描量熱儀DSC-600C,為曉球新材料在鋰電池極耳、軟包裝膜等產品的研發與質控工作提供核心熱分析支持。此次合作
共聚焦顯微鏡在納米復合材料的三維形貌表征
在生物醫用領域,材料表面親水性對生物支架、細胞藥物載體等的應用效果至關重要。聚乳酸(PLA)作為常用生物基材料,因表面疏水與細胞親和力低,易引發炎癥反應限制了其應用。納米TiO?兼具良好親水性與增強
納米硅碳復合負極:鋰電池高容量升級的核心材料
電子發燒友網綜合報道 在鋰離子電池能量密度迭代的核心賽道中,納米硅碳復合負極憑借硅材料的高儲鋰潛力與碳材料的結構穩定性,成為突破傳統石墨負極性能瓶頸的關鍵方向。這種通過納米尺度復合技術
中國團隊成功創制亞納米級關鍵材料
方法具備廣泛普適性,可制備包含多達十種金屬元素的高熵合金。據悉,該項激光合成新方法極大拓展了高熵合金的材料體系與適用范圍,相關研究成果發表在國際期刊《自然·材料》上。 ?
革新科研智造,引領材料未來——高通量智能科研制備工作站
應用,推動材料研發從“經驗指導”轉向“數據驅動”,最終實現研發效能的跨越式提升。
未來,我們將繼續秉承“智造·賦能·革新”的理念,助力全球科研單位及企業高效開發新
發表于 09-27 14:17
基于碳納米材料的TPU導電長絲制備與性能研究
HS-TGA-103熱重分析儀(TG、TGA)是在升溫、恒溫或降溫過程中,觀察樣品的質量隨溫度或時間的變化,目的是研究材料的熱穩定性和組份。廣泛應用于塑料、橡膠、涂料、藥品、催化劑、無機材料
Keithley 2450數字源表納米級材料測試的精密利器
納米科技的快速發展推動了電子器件微型化、高性能化進程,納米材料如石墨烯、碳納米管、有機半導體等成為前沿研究的核心。然而,納米尺度下電學特性的
高頻變壓器材料新解:納米晶的渦流損耗逆襲之路
通過帶材做薄納米晶,可以降低渦流損耗。原因有二:一、納米晶做薄可以減小磁場的趨膚效應;二、納米晶越薄材料電阻越高,整體電阻越大,渦流損耗越小。本篇,就來詳細談談變壓器的渦流損耗。 鐵氧
納米材料應用如何改寫MCX插頭的尺寸規則??
從觸點到外殼,納米材料讓MCX插頭在尺寸大幅縮減的同時性能反升。無論您需要微型化醫療設備還是高頻通信模塊,選擇德索,就是選擇以納米技術突破尺寸限制的連接方案,搶占產品小型化先機!
Keithley 6517B在納米材料導電性測量中的應用
一、引言:納米材料導電性測量的挑戰與需求 納米材料的導電性受尺寸效應、表面態、量子隧穿等因素影響,傳統測量方法難以滿足其高精度需求。例如,納米
超聲波指紋模組靈敏度飛升!低溫納米燒結銀漿立大功
,傳統材料的局限性就暴露無遺,用戶可能需要等待較長時間才能完成識別,體驗感大打折扣。
而低溫納米燒結銀漿AS9120BL3的出現,宛如一場及時雨,為超聲波指紋模組的性能提升帶來了新的希望。它以其獨特
發表于 05-22 10:26
最新研發的納米材料或可殺死新冠病毒,未來用處廣泛
評論