ChitosanPVAZnOBio-based nanocomposites Photoluminescent ToxicityAdsorp translation - ChitosanPVAZnOBio-based nanocomposites Photoluminescent ToxicityAdsorp Thai how to say

ChitosanPVAZnOBio-based nanocomposi

ChitosanPVAZnOBio-based nanocomposites Photoluminescent ToxicityAdsorption1. IntroductionBio-based nanocomposites for optical and the removal of organic dyes are currently gaining the momentum from the perspective of green chemistry. These biobased nanocomposites are known to be promising materials with fascinating properties. The dispersion of reinforcing nano-sized particles into a continuous polymer host to form nano- composites has attracted a great attention in recent years, because it provides important enhancements in its physical properties at very low levels of the nano-sized fillers. Thus, natural polymer nanocomposites, bio-based nanocomposites have been taking importance during last years (Darder, Aranda, & Ruiz-Hitzky, 2007). Among various natural polymers, chitosan (CS) is one of the natural polysaccharides which could be obtained from the exoskeleton of invertebrates. CS is the primary derivative of chitin and it has unique remarkable properties which makes it an ideal material for numerous applications including biomedical application. As earlier mentioned, CS possess a wide range of applications in gene delivery, antimicrobial, tissue engineering, biotechnology and environmental engineering (Deepthi, Venkatesan, Kim, Bumgardner, & Jayakumar, 2016; Kumar, de A. e Silva, Wani, Gil, & Sobral, 2017; Kumar, Deepak, Kumari, & Dutta, 2016; Kumar, Garg et al., 2015; Kumar & Koh, 2012; Kumar, Kumari, Dutta, & Koh, 2014; Kumar, Prasad, Gil, Sobral, & Koh, 2018). Recently, we haveABSTRACTPreparation of hitherto unreported chitosan/poly(vinyl alcohol)/ZnO nanocomposites film (designated as CS/ PVA/ZnO) as an efficient bio-based nanocomposites is carried out by a greener approach involving mixing, solution casting and solvent evaporation. Synthesized chitosan-based nanocomposites films are characterized by various analytical techniques such as Fourier-transform infrared (FT-IR) spectroscopy, X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), thermogravimetric analysis (TGA), and differential scanning calorimetry (DSC). The photoluminescent properties of CS/PVA/ZnO films are thoroughly studied and compared with CS/PVA. The outcome suggested that the addition of ZnO nanoparticles increased the intensities and red shifting with respect to CS/PVA. The toxicity of chitosan-based nanocomposites films was examined by MTT assay using the NIH3T3 cells. The viability of chitosan-based nanocomposites films was found to be better than native chitosan and PVA films. Furthermore, the adsorption property of prepared chitosan-based nanocomposites films was tested for the removal of AB 1 dye.
0/5000
From: -
To: -
Results (Thai) 1: [Copy]
Copied!
ไคโตซาน<br>PVA <br>ZnO <br>Bio-based nanocomposites เรืองแสงพิษ<br>ดูดซับ<br>1. บทนำ<br>nanocomposites Bio-based สำหรับแสงและการกำจัดของสีย้อมอินทรีย์กำลังดึงดูดโมเมนตัมจากมุมมองของเคมีสีเขียว nanocomposites biobased เหล่านี้เป็นที่รู้จักกันที่จะมีแนวโน้มวัสดุที่มีคุณสมบัติที่น่าสนใจ การกระจายของการเสริมอนุภาคขนาดนาโนเป็นเจ้าภาพลิเมอร์อย่างต่อเนื่องในรูปแบบคอมโพสิตนาโนได้ดึงดูดความสนใจอย่างมากในปีที่ผ่านมาเพราะมีการปรับปรุงที่สำคัญในคุณสมบัติทางกายภาพของมันอยู่ในระดับที่ต่ำมากของฟิลเลอร์ขนาดนาโน ดังนั้น nanocomposites ลิเมอร์ธรรมชาตินาโนคอมพอสิตชีวภาพที่ได้รับการให้ความสำคัญในช่วงปีที่ผ่านมา (Darder, Aranda และ Ruiz-Hitzky 2007) ท่ามกลางโพลิเมอร์ธรรมชาติต่างๆ, ไคโตซาน (CS) เป็นหนึ่งในสารธรรมชาติที่อาจจะได้รับจากโครงร่างของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง CS เป็นอนุพันธ์หลักของไคตินและมีคุณสมบัติที่โดดเด่นไม่ซ้ำกันซึ่งจะทำให้วัสดุที่เหมาะสำหรับการใช้งานจำนวนมากรวมทั้งการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ ดังกล่าวก่อนหน้างานมีความหลากหลายของการใช้งานในการส่งมอบยีนต้านจุลชีพ, วิศวกรรมเนื้อเยื่อเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Deepthi, Venkatesan คิม Bumgardner และ Jayakumar 2016; มาร์เดอเออีซิลวา, Wani, กิล และ Sobral 2017; มาร์ Deepak กุมารีและ Dutta 2016; มาร์ Garg et al, 2015;. มาร์และเกาะ 2012; มาร์กุมารี Dutta, และเกาะ 2014; มาร์ปราจิล Sobral, และเกาะ 2018) เมื่อเร็ว ๆ นี้เรามี<br>บทคัดย่อ<br>การจัดทำรายงานมาจนบัดนี้ไคโตซาน / โพลี (ไวนิลแอลกอฮอล์) / ZnO nanocomposites ภาพยนตร์ (กำหนดให้เป็น CS / PVA / ZnO) ในฐานะที่เป็นที่มีประสิทธิภาพนาโนคอมพอสิตชีวภาพที่ใช้จะดำเนินการโดยวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผสม, การแก้ปัญหาการหล่อและการระเหยตัวทำละลาย สังเคราะห์ฟิล์มนาโนคอมพอสิตไคโตซานตามที่โดดเด่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆเช่นฟูริเยร์-แปลงอินฟราเรด (FT-IR) สเปกโทรสโก, X-ray การเลี้ยวเบน (XRD) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) ส่งกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (TEM), การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน ( TGA) และค่า (DSC) คุณสมบัติเรืองแสงของซีเอส / PVA / ZnO ภาพยนตร์มีการศึกษาอย่างทั่วถึงและเมื่อเทียบกับซีเอส / PVA ผลที่ชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์เพิ่มความเข้มและสีแดงขยับส่วนที่เกี่ยวกับซีเอส / PVA ความเป็นพิษของสารไคโตซานที่ใช้ฟิล์มนาโนคอมพอสิตได้รับการตรวจสอบโดย MTT การทดสอบโดยใช้เซลล์ NIH3T3 ศักยภาพของภาพยนตร์นาโนคอมพอสิตไคโตซานที่ใช้ก็จะพบว่าจะดีกว่าไคโตซานพื้นเมืองและภาพยนตร์ PVA นอกจากนี้การดูดซับทรัพย์สินของเตรียมฟิล์มนาโนคอมพอสิตไคโตซาน-based ได้รับการทดสอบสำหรับการกำจัดของ AB 1 สีย้อม
Being translated, please wait..
Results (Thai) 2:[Copy]
Copied!
ไคโตซาน<br>PVA<br>ซโน<br>ชีวภาพตามนาโนคอมโพสิต Photoluminescent พิษ<br>ดูดซับ<br>1. แนะนำ<br>ชีวภาพตามวัสดุนาโนสำหรับออปติคอลและการกำจัดของสีย้อมอินทรีย์กำลังดึงดูดโมเมนตัมจากมุมมองของเคมีสีเขียว คอมโพสิตเหล่านี้จะพูดนาโนเป็นที่รู้จักกันจะมีแนวโน้มวัสดุที่มีคุณสมบัติที่น่าสนใจ การกระจายตัวของเสริมอนุภาคนาโนขนาดเป็นโฮสต์โพลิเมอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อรูปแบบนาโนคอมโพสิตได้ดึงดูดความสนใจที่ดีในปีที่ผ่านมาเพราะมันมีการปรับปรุงที่สำคัญในคุณสมบัติทางกายภาพในระดับที่ต่ำมากของฟิลเลอร์ขนาดนาโน ดังนั้นวัสดุนาโนโพลีเมอร์ธรรมชาตินาโนคอมโพสิตชีวภาพตามได้รับความสำคัญในช่วงปีที่ผ่านมา (Darder, Aranda, & Ruiz-Hitzky, ๒๐๐๗) ในบรรดาโพลีเมอธรรมชาติต่างๆ, ไคโตซาน (CS) เป็นหนึ่งในไรด์ธรรมชาติซึ่งอาจจะได้รับจากโครงกระดูกของกระดูกสันหลัง. CS เป็นอนุพันธ์หลักของ chitin และมีคุณสมบัติที่โดดเด่นที่ไม่ซ้ำกันซึ่งทำให้มันเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับการใช้งานมากมายรวมทั้งการประยุกต์ใช้ชีวการแพทย์. ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้, CS มีความหลากหลายของการใช้งานในการส่งยีน, ต้านจุลชีพ, วิศวกรรมเนื้อเยื่อ, เทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Deepthi, เพ็ญซาน, คิม, Bumgardner เนอร์, & Jayakumar, ๒๐๑๖; , เดอ, กิล, & Sobral, ๒๐๑๗; Kumar, ปัก,, คุมอารีย์, & Dutta, ๒๐๑๖; Kumar, Garg et al., ๒๐๑๕; Kumar & Koh, ๒๐๑๒; Kumar, คุมรี, Dutta, & Koh, ๒๐๑๔; , การ, การ, การ, การ & เกาะ, ๒๐๑๘) เมื่อเร็วๆนี้เรามี<br>นามธรรม<br>การเตรียมความพร้อมของก่อนนี้ยกเลิกการรายงาน chitosan/โพลี (ไวนิลแอลกอฮอล์)/โนฟิล์มนาโน (ที่กำหนดเป็น CS/PVA/ZnO) เป็นชีวภาพที่มีประสิทธิภาพนาโนคอมโพสิตจะดำเนินการโดยวิธีการสีเขียวที่เกี่ยวข้องกับการผสมการหล่อและการระเหยสารทำละลาย สังเคราะห์ที่ขึ้นอยู่กับฟิล์มนาโนคอมโพสิตที่โดดเด่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆเช่น Fouri-แปลงอินฟราเรด (FT-IR) สเปก, เอ็กซ์เรย์ (XRD), การสแกนอิเล็กตรอนกล้องจุลทรรศน์ (SEM), การส่งกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (TEM), การวิเคราะห์อุณหภูมิ (TGA), และการสแกนที่แตกต่าง calorimetry (DSC) คุณสมบัติ photoluminescent ของ CS/PVA/ZnO ภาพยนตร์ได้รับการศึกษาอย่างละเอียดและเปรียบเทียบกับ CS/PVA ผลที่ได้แนะนำว่านอกจากนี้อนุภาคนาโนเพิ่มขึ้นความเข้มและการขยับสีแดงด้วยความเคารพต่อ CS/PVA ความเป็นพิษของภาพยนตร์นาโนคอมโพสิตที่ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบโดย MTT ทดสอบโดยใช้เซลล์ NIH3T3 ความมีชีวิตของฟิล์มนาโนคอมโพสิตที่ขึ้นอยู่กับที่พบว่าดีกว่าต้นกำเนิดและฟิล์ม PVA นอกจากนี้คุณสมบัติของการดูดซับของการเตรียมความพร้อมของฟิล์มนาโนคอมโพสิตได้รับการทดสอบสำหรับการกำจัด AB 1 ย้อม
Being translated, please wait..
Results (Thai) 3:[Copy]
Copied!
ไคโตซาน<br>โพลีไวนิลแอลกอฮอล์<br>สังกะสีออกไซด์<br>photoluminescent พิษของวัสดุคอมโพสิตที่ใช้นาโน<br>ดูดซับ<br>หนึ่ง แนะนำให้รู้จัก<br>จากมุมมองของเคมีสีเขียวชีวภาพนาโนคอมโพสิตที่ใช้สำหรับทัศนศาสตร์และการกำจัดสีอินทรีย์จะได้รับโมเมนตัมของการพัฒนา วัสดุเหล่านี้จะถือว่าเป็นวัสดุที่มีแนวโน้มที่จะมีคุณสมบัติที่น่าสนใจ ในปีล่าสุดการเพิ่มอนุภาคนาโนกระจายตัวในเมทริกซ์พอลิเมอร์อย่างต่อเนื่องได้ดึงดูดความสนใจมากเพราะมันสามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของพวกเขาอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นธรรมชาติพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิตและไบโอนาโนคอมโพสิตได้รับการดึงดูดความสนใจมากกว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไคโตซานเป็นหนึ่งในพอลิแซ็กคาไรด์ธรรมชาติที่สกัดจากกระดูกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไคโตซานเป็นอนุพันธ์หลักของไคตินที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นวัสดุที่เหมาะและใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านชีวการแพทย์ ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ CS มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการถ่ายโอนยีนตัวแทนต้านเชื้อแบคทีเรียวิศวกรรมเนื้อเยื่อเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคิมบัมการ์ดเนอร์และ jayakumar 2016 คุมาร์เดอลาซิลวากิลวาลและ Sobral ดูมา 20mar และฯลฯ Kumar Kumar ดุตาและเกาะ 2014 Kumar Prasad กิล Sobral และเกาะ 2018 ปี เมื่อเร็วๆนี้เรา<br>บทคัดย่อ<br>ไคโตซานพอลิไวนิลแอลกอฮอล์สังกะสีออกไซด์นาโนคอมโพสิตฟิล์มที่เตรียมโดยวิธีสีเขียวเช่นการผสมสารละลายหล่อและการระเหยของตัวทำละลาย การสังเคราะห์ฟิล์มนาโนคอมโพสิตที่ถูกกล่าวถึงโดย FT-IR XRD SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด TGA DSC และเทคนิคอื่นๆ การ photoluminescent คุณสมบัติของ CS PVA และสังกะสีฟิล์มบางและเปรียบเทียบกับ CS และ PVA ฟิล์ม ผลการศึกษาพบว่าความแข็งแรงและการเปลี่ยนแปลงสีแดงของ CS PVA เพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มนาโนซิงค์ออกไซด์ ความเป็นพิษของฟิล์มคอมโพสิตนาโนไคโตซานถูกตรวจพบโดย MTT กับ nih3t3 เซลล์ ผลการศึกษาพบว่ากิจกรรมของไคโตซานนาโนคอมโพสิตฟิล์มดีกว่าของไคโตซานและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ฟิล์ม นอกจากนี้คุณสมบัติการดูดซับของฟิล์มนาโนคอมโพสิตที่เตรียมจากไคโตซานเพื่อ AB 1 ย้อมถูกทดสอบ<br>
Being translated, please wait..
 
Other languages
The translation tool support: Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese, Chinese Traditional, Corsican, Croatian, Czech, Danish, Detect language, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Odia (Oriya), Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turkish, Turkmen, Ukrainian, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu, Language translation.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: