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[국내논문] 항균 특성을 위한 나노구조 유연 필름의 제작 및 평가
Fabrication and Assessment of Flexible Nanostructured Film for Antibacterial Properties 원문보기

한국기계가공학회지 = Journal of the Korean Society of Manufacturing Process Engineers, v.21 no.5, 2022년, pp.105 - 109  

박현하 (원광대학교 기계공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In the field of medical and marine industries, antibacterial surfaces have been emerged as one of the most important issues. Recently, many researchers have been studying antibacterial surfaces to kill bacteria or prevent the adhesion of bacteria. In their researches, various materials and structure...

주제어

참고문헌 (10)

  1. Li, W., Yang, Y., Ehrhardt, C. J., Lewinski, N., Gascoyne, D.; Lucas, G., Zhao, H., Wang, X., "3D Printing of Antibacterial Polymer Devices Based on Nitric Oxide Release from Embedded S-Nitrosothiol Crystals," ACS Appl. Bio Mater., Vol. 4, No. 10, pp. 7653-7662, 2021. 

  2. Yang, L., Schoenfisch, M. H., "Nitric Oxide-Releasing Hyperbranched Polyaminoglycosides for Antibacterial Therapy," ACS Appl. Bio Mater., Vol. 1, No. 4, pp. 1066-1073, 2018. 

  3. Sharma, P. K., Halder, M., Srivastava, U., Singh, Y., "Antibacterial PEG-Chitosan Hydrogels for Controlled Antibiotic/Protein Delivery," ACS Appl. Bio Mater., Vol. 2, No. 12, pp. 5313-5322, 2019. 

  4. Hawi, S., Goel, S., Kumar, V., Pearce, O., Ayre, W. N., Ivanova, E. P., "Critical Review of Nanopillar-Based Mechanobactericidal Systems," ACS Appl. Nano Mater., Vol. 5, No. 1, pp. 1-17, 2022. 

  5. Zhao, L., Liu, T., Li, X., Cui, Q., Wu, Q., Wang, X., Song, K., Ge, D., "Low-Temperature Hydrothermal Synthesis of Novel 3D Hybrid Nanostructures on Titanium Surface with Mechano-Bactericidal Performance," ACS Biomater. Sci. Eng., Vol. 7, No. 6, pp. 2268-2278, 2021. 

  6. Bhadra, C. M., Werner, M., Baulin, V. A., Truong, V. K., Kobaisi, M. Al., Nguyen, S. H., Balcytis, A., Juodkazis, S.; Wang, J. Y., Mainwaring, D. E., Crawford, R. J., Ivanova, E. P., "Subtle Variations in Surface Properties of Black Silicon Surfaces Influence the Degree of Bactericidal Efficiency," Nano-Micro Lett., Vol. 10, No. 2, pp. 1-8, 2018. 

  7. Fan, Z., Cui, D., Zhang, Z., Zhao, Z., Chen, H., Fan, Y., Li, P., Zhang, Z., Xue, C., Yan, S., "Recent Progress of Black Silicon: From Fabrications to Applications," Nanomaterials, Vol. 11, No. 1, pp. 1-26, 2021. 

  8. Linklater, D. P., Nguyen, H. K. D., Bhadra, C. M., Juodkazis, S., Ivanova, E. P., "Influence of Nanoscale Topology on Bactericidal Efficiency of Black Silicon Surfaces," Nanotechnology, Vol. 28, No. 24, pp. 245301, 2017. 

  9. Park, H. H., Sun, K., Seong, M., Kang, M., Park, S., Hong, S., Jung, H., Jang, J., Kim, J., Jeong, H. E., "Lipid-Hydrogel-Nanostructure Hybrids as Robust Biofilm-Resistant Polymeric Materials," ACS Macro Lett., Vol. 8, No. 1, pp. 64-69, 2019. 

  10. Kim, H. N., Kang, D. H., Kim, M. S., Jiao, A., Kim, D. H., Suh, K. Y., "Patterning Methods for Polymers in Cell and Tissue Engineering," Ann. Biomed. Eng., Vol. 40, No. 6, pp. 1339-1355, 2012. 

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