Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Biocompatibility of electrospun PVA-based nanocomposite with chemical vapor deposition-derived graphene monolayer

Tytuł:
Biocompatibility of electrospun PVA-based nanocomposite with chemical vapor deposition-derived graphene monolayer
Autorzy:
Sasmazel, Hilal Turkoglu
Alazzawi, Marwa
Sadhu, Verra
Gozutok, Melike
Data publikacji:
2024
Słowa kluczowe:
electrospinning
monolayer graphene
CVD method
MG-63 cell
nanocomposites
elektroprzędzenie
monowarstwowy grafen
metoda CVD
ogniwo MG-63
nanokompozyty
Język:
angielski
Dostawca treści:
BazTech
Artykuł
  Przejdź do źródła  Link otwiera się w nowym oknie  Pełny tekst  Link otwiera się w nowym oknie
The biocompatibility of electrospun PVA with monolayer graphene obtained by chemical vapor deposition (PVA/CVD-grown MLG) nanocomposite was investigated. The properties of PVA/ CVD-grown MLG nanocomposite were compared with those of electrospun PVA mat. Raman analysis confirmed the presence of graphene monolayer on PVA. Although no significant changes in tensile properties were observed, the electrical conductivity increased from 0.1 (PVA mat) to 0.4 μS/cm (PVA/ CVD-grown MLG). Thermal stability was also increased, as evidenced by the higher onset temperature and temperature of maximum decomposition rate determined by TGA. The contact angle decreased slightly, which resulted in higher PBS absorption and degradation of the nanocomposite. Water vapor transmission rate (WVTR) decreased from 40 (PVA mat) to 37 g/m2 h (PVA/CVD-grown MLG). Cell culture studies showed better cell viability, population, and growth in the case of PVA/CVD-grown MLG nanocomposite due to improved physical, chemical and mechanical properties.
Zbadano biokompatybilność nanokompozytu elektroprzędzonego PVA i monowarstwowego grafenu otrzymanego metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej. Właściwości nanokompozytu porównano z właściwościami elektroprzedzonej maty PVA. Analiza Ramana potwierdziła obecność monowarstwy grafenu na PVA. Pomimo, że nie stwierdzono istotnych zmian właściwości mechanicznych przy rozciąganiu, to przewodnictwo elektryczne wzrosło z 0,1 (mata PVA) do 0,4 μS/cm (nanokompozyt). Zwiększyła się również stabilność termiczna, o czym świadczy wyższa temperatura początku rozkładu i maksymalnej szybkości rozkładu oznaczona metodą TGA. Nieznacznie zmniejszył się kąt zwilżania, co skutkowało większą absorpcją PBS i degradacją nanokompozytu. WVTR zmniejszył się z 40 (mata PVA) do 37 g/m2•h (nanokompozyt). Ponadto ze względu na lepsze właściwości fizyczne, chemiczne i mechaniczne nanokompozytu uzyskano większą żywotność, populację i wzrost komórek.
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa nr POPUL/SP/0154/2024/02 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II" - moduł: Popularyzacja nauki (2025).

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies