Ssylka

Как нанопроволоки с серебром и электричеством защищают поверхности от микробов?

Группа исследователей из Университета Арканзаса разработала инновационный метод создания стерильных поверхностей, объединяющий антимикробные свойства благородных металлов и электрического тока. Эта технология может произвести революцию в борьбе с патогенными микроорганизмами в различных сферах — от медицинских учреждений до пищевой промышленности.
Как нанопроволоки с серебром и электричеством защищают поверхности от микробов?
Изображение носит иллюстративный характер

Благородные металлы, такие как серебро, золото и медь, давно известны своими антибактериальными и противовирусными свойствами. Параллельно с этим, электрический ток также способен уничтожать микроорганизмы. Исследователи решили объединить эти два подхода, получив значительно более эффективный результат.

«Это синергетический эффект... Когда мы объединяем оба метода, эффективность значительно возрастает», — объясняет Йонг Ванг, физик и один из руководителей исследования. В команду также вошли Цзиньи Чен (физико-химик), Хью Черчилль (физик) и Цзинь Ху (физик).

Технология использует тонкие нанопроволоки из серебра для проведения электрического тока силой в несколько микроампер. Лабораторные испытания продемонстрировали полное уничтожение бактерий E. coli на стеклянных поверхностях, обработанных этой технологией. Среди благородных металлов именно серебро было выбрано как наиболее эффективное средство для уничтожения бактерий.

Важно отметить, что используемый электрический ток настолько слаб, что человек не может его почувствовать при прикосновении. Для питания системы достаточно солнечной батареи размером с ноготь, что делает технологию энергоэффективной и безопасной.

Преимущества разработки очевидны: она не только уничтожает бактерии и вирусы, но и предотвращает их дальнейшее размножение, создавая по-настоящему стерильные поверхности. Это особенно важно для мест с высоким риском распространения инфекций.

Потенциальные области применения технологии весьма обширны. Она может использоваться для обработки дверных ручек и столешниц в общественных местах, в медицинских учреждениях, на кухнях ресторанов и пищевых производствах. Кроме того, технология применима для тканевых материалов, включая вентиляционные фильтры и средства индивидуальной защиты, такие как маски и халаты.

В настоящее время подразделение Technology Ventures Университета Арканзаса занимается получением патентной защиты для этой технологии и ведет поиск компаний, заинтересованных в ее коммерциализации. Учитывая растущую потребность в эффективных антимикробных решениях, особенно после глобальной пандемии, данная разработка имеет значительный коммерческий потенциал и может стать важным инструментом в борьбе с распространением инфекционных заболеваний.


Новое на сайте

18884Знаете ли вы, что приматы появились до вымирания динозавров, и готовы ли проверить свои... 18883Четыреста колец в туманности эмбрион раскрыли тридцатилетнюю тайну звездной эволюции 18882Телескоп Джеймс Уэбб раскрыл тайны сверхэффективной звездной фабрики стрелец B2 18881Математический анализ истинного количества сквозных отверстий в человеческом теле 18880Почему даже элитные суперраспознаватели проваливают тесты на выявление дипфейков без... 18879Шесть легендарных древних городов и столиц империй, местоположение которых до сих пор... 18878Обзор самых необычных медицинских диагнозов и клинических случаев 2025 года 18877Критическая уязвимость CVE-2025-14847 в MongoDB открывает удаленный доступ к памяти... 18876Научное обоснование классификации солнца как желтого карлика класса G2V 18875Как безграничная преданность горным гориллам привела Дайан Фосси к жестокой гибели? 18874Новый родственник спинозавра из Таиланда меняет представления об эволюции хищников Азии 18873Как новая электрохимическая технология позволяет удвоить добычу водорода и снизить... 18872Могут ли ледяные гиганты Уран и Нептун на самом деле оказаться каменными? 18871Внедрение вредоносного кода в расширение Trust Wallet привело к хищению 7 миллионов... 18870Проверка клинического мышления на основе редких медицинских случаев 2025 года