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탄소나노튜브

2의 한국어 분석 — 최신순으로 정렬했어요

화학발표 2026.09· 0

글루코사민 기능화 탄소나노튜브의 항균 효능

항생제 내성은 항균제 오남용과 다제내성 병원균의 빠른 진화로 인해 심각한 세계적 보건 문제로 대두되고 있습니다. 기존 항생제는 낮은 안정성, 생체이용률, 독성 및 효능 감소로 인해 한계에 직면해 있습니다. 본 연구는 탄소나노튜브 기반 나노운반체가 내성균에 대한 항생제 전달 및 효능을 향상시킬 수 있는 잠재력을 탐구합니다. 다중벽 탄소나노튜브를 산화시키고 글루코사민으로 기능화한 후, 에타크리딘 락테이트와 설파메톡사졸 두 가지 항생제를 로딩하여 나노접합체를 형성했습니다. 특성 분석 결과, 성공적인 기능화 및 약물 로딩이 확인되었습니다. 열중량 분석은 표면 변형에 따른 뚜렷한 중량 감소를, 푸리에 변환 적외선 스펙트럼은 아마이드 결합 형성 및 약물-나노운반체 상호작용을 검증했습니다. 주사전자현미경은 기능화 후 표면 거칠기 증가 및 구조적 결함을 나타냈습니다. UV-Vis 분광법은 높은 캡슐화 효율(에타크리딘 락테이트 85.37%, 설파메톡사졸 93.69%)을 보였습니다. 동적 광산란 분석 결과, 127~429 nm 범위의 유체역학적 직경, 적당한 다분산성, 안정적인 음의 제타 전위(-17~-23 mV)를 확인하여 콜로이드 안정성을 입증했습니다. 그람 음성 및 양성균에 대한 생물학적 평가에서, 약물 로딩 나노접합체는 자유 약물 및 개별 나노물질에 비해 유의하게 향상된 항균 활성을 나타냈습니다. 특히, EL-GA-OMC 나노접합체는 모든 시험 균주에서 100%의 완전한 세균 억제를 달성했으며, SMX-GA-OMC 또한 단독 약물 대비 현저히 향상된 항균 활성을 보였습니다. 반수 최대 억제 농도(IC₅₀) 분석은 효능 증가를 더욱 확인시켜 주었으며, EL-GA-OMC가 E. coli K1에 대해 가장 낮은 IC₅₀ 값(10.20 ± 0.19 µg/mL)을 나타냈습니다. 이러한 결과는 글루코사민 기능화 탄소나노튜브 기반 나노접합체가 항생제 내성 문제에 대한 유망한 해결책이 될 수 있음을 시사합니다.

재료공학발표 2026.08· 0

아미노 기능화 탄소나노튜브, 에폭시 복합재 성능 조절

본 연구는 아미노 기능화된 이중벽 탄소나노튜브(DWCNTNH2)가 에폭시 수지의 경화 거동 및 다기능적 특성에 미치는 영향을 체계적으로 조사했습니다. 등온 FTIR 분석과 Kamal의 자가촉매 모델 및 모델-자유 등변환 DSC 분석 결과, 아미노 기능화 나노튜브가 초기 에폭시 경화 반응을 가속화하고, 1차 반응 속도 상수를 증가시키며, 활성화 에너지를 감소시켜 나노튜브 표면 아미노기의 촉매 역할을 확인했습니다. 열-기계 분석을 통해 기능화된 나노튜브와 에폭시 전구체 간의 반응으로 인해 국부적으로 가교 밀도가 감소한 계면이 형성됨을 확인했습니다. 이 계면은 유리 전이 온도와 열분해 시작 온도를 약간 낮추지만, 전반적인 열-기계적 성능에는 큰 영향을 미 미치지 않았습니다. 나노튜브 첨가는 전기 전도도를 현저히 증가시켰으며, 0.1~0.3 wt% 사이에서 전기적 퍼콜레이션 임계값을 보였습니다. 반면, 수분 확산 및 평형 수분 흡수율은 거의 변하지 않아, 낮은 나노튜브 함량이 가교 네트워크의 확산 경로 또는 극성을 크게 변경하지 않음을 입증했습니다.

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