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Development of direct contact-killing non-leaching antimicrobial polyurethanes through click chemistry / Kaimei Peng in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 15, N° 6 (11/2018)
[article]
Titre : Development of direct contact-killing non-leaching antimicrobial polyurethanes through click chemistry Type de document : texte imprimé Auteurs : Kaimei Peng, Auteur ; Xuexin Dai, Auteur ; Haili Mao, Auteur ; Hongtao Zou, Auteur ; Zaibo Yang, Auteur ; Weiping Tu, Auteur ; Jianqing Hu, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 1239-1250 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Antimicrobiens
BenzisothiazolinoneLa benzisothiazolinone est un biocide très répandu faisant partie du groupe d´isothiazolinone. Utilisé comme agent conservateur dans la peinture, le vernis et l´adhésif, il a un effet fongicide.
Caractérisation
Chimie click
Composés organiques -- Synthèse
Polyuréthanes
Résistance à l'humidité:Résistance à l'eau
Revêtements -- Propriétés thermiquesIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : A robust, efficient, and orthogonal click chemistry (copper (I)-catalyzed alkyne-azide cycloaddition) was used to prepare an antimicrobial polymer and precisely control the conjugation ratio of antibiotic molecules to polymer. Antimicrobial polyurethanes with pendant benzisothiazolinone (PU-BIT) were synthesized using click chemistry to connect azide functional polyurethane (PU-N3) and alkyne functional benzisothiazolinone (BIT-Al). The direct contact-killing and non-leaching antimicrobial properties of PU-BIT were verified by both antimicrobial drop and disk diffusion. This approach provides a new methodology and platform for the development of contact-killing and non-leaching antimicrobial materials for a variety of practical applications. This research is the first to demonstrate that the broad-spectrum BIT antibiotic is a selective antibiotic for Gram-positive bacteria when covalently linked to a polymer. PU-BIT film containing 0.8 wt% BIT exhibited a selective antimicrobial performance with bactericidal efficacy of 91.6% and 30% against Gram-positive Staphylococcus aureus and Gram-negative Escherichia coli, respectively. The mechanism of the selective antimicrobial activity of PU-BIT is also discussed. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Materials - Synthesis - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Monomers and polymers synthesis - Thermal properties - Water-resistance property - Antimicrobial activityDOI : 10.1007/s11998-018-0068-1 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-018-0068-1.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31334
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 15, N° 6 (11/2018) . - p. 1239-1250[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20388 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Electrophoretic deposition of waterborne ultraviolet (UV)-curable coatings based on microgels / Junhua Chen in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 16, N° 5 (09/2019)
[article]
Titre : Electrophoretic deposition of waterborne ultraviolet (UV)-curable coatings based on microgels Type de document : texte imprimé Auteurs : Junhua Chen, Auteur ; Teng Yuan, Auteur ; Weiping Tu, Auteur ; Kaimei Peng, Auteur ; Jianqing Hu, Auteur ; Feng Wang, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 1367-1378 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Dépôt électrophorétique
MicrogelsUn microgel est un gel formé à partir d'un réseau de filaments microscopiques de polymères
Polyéther imide
Polymères ramifiés
Résistance à la traction
Revêtements -- Séchage sous rayonnement ultraviolet
Revêtements organiquesIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Microgels are novel functional polymers with an intramolecular crosslinked structure that can significantly improve the mechanical properties of coatings. We demonstrate herein for the first time successful fabrication of microgels based on branched poly(ethylenimine) (PEI) and their incorporation into water-soluble polyacrylate (WPA), with subsequent preparation of compact coatings via electrophoretic deposition (EPD) and ultraviolet (UV) radiation. The films including the microgels exhibited tensile strength and elongation at breakage values above 6.82 MPa and 72.09%, respectively. The coatings showed good thermal stability, decreased water absorption, outstanding durability, and rust resistance after immersion in 5 wt% NaCl solution for 7 days at 40°C. This work provides a new strategy that can be readily applied to a variety of conductive substrates. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Materials - Synthesis of acrylate prepolymer - Synthesis of microgels with hyperbranched structure - Preparation of UV-curable EPD coatings - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : FTIR and 1H NMR analyses of PIK monomer - Particle size control of WPA-PIK emulsions - Thermal stability of waterborne UV-curable EPD coatings - Mechanical properties and water resistance - Other physical properties of UV-curable EPD coatingsDOI : 10.1007/s11998-019-00219-0 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-019-00219-0.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33017
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 16, N° 5 (09/2019) . - p. 1367-1378[article]Réservation
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