【摘 要】
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在自然界中,有很多生物表面(动物体表和翅、植物叶片和花瓣)具有疏水性能。由于目前科学技术发展十分迅速,超疏水性材料的这一特性,被使用在社会的较多领域,例如在抵抗细菌、延长凝固时间、防止各种污染等各个领域。本文的实验材料为花月夜、吉娃莲、黄丽、阿尔巴神刀、冬美人、蓝石莲六种景天科植物为实验材料,以六种植物叶片表面为模板,利用二次转写法,构建了仿生高分子薄膜;使用荧光显微镜和扫描电子显微镜对叶片及PD
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在自然界中,有很多生物表面(动物体表和翅、植物叶片和花瓣)具有疏水性能。由于目前科学技术发展十分迅速,超疏水性材料的这一特性,被使用在社会的较多领域,例如在抵抗细菌、延长凝固时间、防止各种污染等各个领域。本文的实验材料为花月夜、吉娃莲、黄丽、阿尔巴神刀、冬美人、蓝石莲六种景天科植物为实验材料,以六种植物叶片表面为模板,利用二次转写法,构建了仿生高分子薄膜;使用荧光显微镜和扫描电子显微镜对叶片及PDMS仿生膜表面的微观结构进行观察;同时通过接触角测量仪对植物表面及PDMS仿生膜表面的接触角进行测量;接下来通过傅立叶红外光谱仪进行对样本表面的化学组成进行详细分析;在PDMS仿生膜表面进行大肠杆菌与枯草杆菌的培养,并分析PDMS仿生膜表面的对细菌的抑制性。结果表明,六种植物叶片表面为复杂的微纳多级结构,叶片表面接触角在121.9~148.6°之间,可以得出影响疏水性的主要因素是植物叶片表面微观结构与叶片表面对应的化学成分。通过二次转写法制备PDMS仿生膜表面具有多级微观结构,且具有较强的抑菌性。六种PDMS仿生膜在大肠杆菌和枯草芽孢杆菌中培养24 h后,其中通过用多肉植物蓝石莲表面制备的仿生膜,表现出的抑菌性最佳,大肠杆菌抑菌圈的平均直径为8.0 mm,枯草芽孢杆菌的平均抑菌圈直径7.0 mm,所以具有微纳结构的仿生高分子薄膜针对枯草芽孢杆菌大肠杆菌的抑制作用比较强。本论文在制备仿生高分子表面材料抑菌性研究上取得了一定的进展,可为以后制备仿生高分子材料提供实验依据和理论基础。
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