Випуски

 / 

2023

 / 

том 21 / 

випуск 2

 



Завантажити повну версію статті (в PDF форматі)

Mohanad H. Meteab, Ahmed Hashim, and Bahaa H. Rabee
Synthesis and Structural Properties of (PS–PC/Co2O3–SiC) Nanocomposites for Antibacterial Applications
0451–0460 (2023)

PACS numbers: 68.37.Hk, 68.37.Vj, 81.16.Dn, 82.35.Np, 87.19.xb, 87.64.M-, 87.85.Rs

Цю роботу спрямовано на виготовлення нанокомпозитних плівок з полістиролу (ПС)–полікарбонату (ПК)/наночастинок оксиду Кобальту (II) (Co2O3 НЧ)–наночастинок карбіду Силіцію (SiC НЧ) для використання в різних антибактеріяльних застосуваннях. Вивчено структурні властивості й антибактеріяльну активність нанокомпозитів (ПС–ПК/Co2O3–SiC). До структурних властивостей відносяться дані польової емісійної сканувальної електронної мікроскопії (ПЕ–СЕМ) і оптичної мікроскопії (ОМ). Польова емісійна сканувальна електронна мікроскопія (ПЕ–СЕМ) і оптична мікроскопія (ОМ) підтверджують, що НЧ (Co2O3/SiC) розподілені рівномірно по всій суміші ПС/ПК. Результати антибактеріяльного тестування показують, що діяметер зони інгібування збільшується зі збільшенням вмісту НЧ (Co2O3/SiC). Діяметри зон інгібування грамнеґативних бактерій (сальмонели) більші, ніж діяметри зон інгібування грампозитивних бактерій (золотистого стафілокока). Остаточні результати показують, що плівки нанокомпозитів (ПС–ПК/Co2O3–SiC) мають хорошу антибактеріяльну активність.

Keywords: карбід Силіцію, оксид Кобальту, нанокомпозити полістирол–полікарбонат, антибактеріяльний засіб.


References
  1. N. P. Anh, D. H. Linh, H. T. Cuong, N. T. Van, N. M. Trung, P. N. Vi, H. X. Thuong, N. V. Minh, and N. Tri, Int. J. Pharm. Phytopharmacological Res., 10, No. 2: 88 (2020); https://doi.org/10.36103/ijas.v53i2.1555
  2. R. Mahendran, D. Sridharan, K. Santhakumar, T. A. Selvakumar, P. Rajasekar, and J. H. Jang, Indian J. Mater. Sci., 2016, No. 6: 1 (2016); https://doi.org/10.1155/2016/4169409
  3. R. M. Tripathi, R. N. Pudake, B. R. Shrivastav, and A. Shrivastav, Adv. Nat. Sci.Nanosci., 9, No. 2: 025020 (2018); https://doi.org/10.1088/2043-6254/aac4ec
  4. A. Amarjargal, L. D. Tijing, I. T. Im, and C. S. Kim, Chem. Eng. J., 226: 243 (2013); http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2013.04.054
  5. A. Hashim and B. Abbas, Res. J. Agric. Biol. Sci., 14, No. 3: 6 (2019); https://doi.org/10.22587/rjabs.2019.14.3.2
  6. M. Mostafa, N. G. Kandile, M. K. Mahmoud, and H. M. Ibrahim, Heliyon, 8, No. 1: e08772 (2022); https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08772
  7. J. Wang, J. Jiang, X. Wang, R. Wang, K. Wang, S. Pang, Z. Zhong, Y. Sun, R. Ruan, and A. J. Ragauskas, J. Hazard. Mater., 386: 121970 (2020); https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121970
  8. H. Moradpoor, M. Safaei, F. Rezaei, A. Golshah, L. Jamshidy, R. Hatam, and R. S. Abdullah, Open Access Maced. J. Med. Sci., 7, No. 17: 2757 (2019); https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.747
  9. H. S. Suhail and B. H. Rabee, AIP Conf. Proc., 2213, Iss. 1: 020136 (2020); https://doi.org/10.1063/5.0000093
  10. S. E. Afonso Camargo, A. S. Mohiuddeen, C. Fares, J. L. Partain, P. H. Carey IV, F. Ren, S. Hsu, A. E. Clark, and J. F. Esquivel-Upshaw, J. Funct. Biomater., 11, No. 2: 33 (2020); https://doi.org/10.3390/jfb11020033
  11. N. G. Heatley, Biochem. J., 38, No. 1: 61 (1944); https://doi.org/10.1042/bj0380061
  12. M. Balouiri, M. Sadiki, and S. K. Ibnsouda, J. Pharm. Anal., 6, No. 2: 71 (2016); https://doi.org/10.1016/j.jpha.2015.11.005
  13. V. N. Popok, C. M. Jeppesen, P. Fojan, A. Kuzminova, J. Hanus, and O. Kylian, Beilstein J. Nanotechnol., 9, No. 1: 861 (2018); https://doi.org/10.3762/bjnano.9.80
  14. G. Tong, M. Yulong, G. Peng, and X. Zirong, Vet. Microbiol., 105: 113 (2005); https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2004.11.003
  15. A. Hashim and Z. S. Hamad, J. of Bionanoscience, 12, No. 4: 488 (2018); doi:10.1166/jbns.2018.1551
  16. A. Hashim and Q. Hadi, Sensor Letters, 15, No. 11: 951(2017); doi:10.1166/sl.2017.3892
  17. B. Hussien, A. Hashim, and A. Jewad, European Journal of Social Sciences, 32, No. 2: 225 (2012).
  18. H. Abduljalil, A. Hashim, and A. Jewad, European Journal of Scientific Research, 63, No. 2: 231 (2011).
  19. A. Hashim, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 31: 2483 (2021); https://doi.org/10.1007/s10904-020-01846-6
  20. A. Hashim, J. Mater. Sci.: Mater. Electron., 32: 2796 (2021); https://doi.org/10.1007/s10854-020-05032-9
  21. A. Hashim, I. R. Agool, and K. J. Kadhim, J. of Bionanoscience, 12, No. 5: 608 (2018); doi:10.1166/jbns.2018.1580
  22. A. Hazim, A. Hashim, and H. M. Abduljalil, Int. J. of Emerging Trends in Engineering Research, 7, No. 8: 68 (2019); https://doi.org/10.30534/ijeter/2019/01782019
  23. A. Hazim, H. M. Abduljalil, and A. Hashim, Int. J. of Emerging Trends in Engineering Research, 7, No. 8: 104 (2019); https://doi.org/10.30534/ijeter/2019/04782019
  24. A. Hashim, H. M. Abduljalil, and H. Ahmed, Egypt. J. Chem., 63, No. 1: 71 (2020); doi:10.21608/EJCHEM.2019.10712.1695
  25. H. Ahmed, A. Hashim, and H. M. Abduljalil, Egypt. J. Chem., 62, No. 4: 1167 (2019); doi:10.21608/EJCHEM.2019.6241.1522
.

Creative Commons License
Усі статті ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
©2003—2023 НАНОСИСТЕМЫ, НАНОМАТЕРИАЛЫ, НАНОТЕХНОЛОГИИ Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова Национальной Академии наук Украины.

Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції Про збірник Угода користувача