Сучасна електрометалургія, 2025, #2, 12-19 pages
Синтез та дослідження фармацевтичної композиції з наночастинками срібла, отриманими електронно-променевим випаровуванням
Г.Г. Дідікін
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11.
E-mail: didikin@paton-icebt.kiev.ua
Реферат
Розглянута технологічна схема генерації та формування спрямованого атомно-молекулярного потоку срібла в
процесі електронно-променевого випаровування та конденсації для синтезу нанокомпозитів. Оцінено вплив
вихідної маси срібла, струму променя, часу та швидкості випаровування на масу випарованого срібла. Оцінено розподіл середнього розміру наночастинок срібла залежно від швидкості випарованого срібла. Отримані
результати дають змогу синтезувати нанокомпозити із заздалегідь заданим найімовірнішим середнім розміром наночастинок срібла. Методом трансмісійної електронної мікроскопії і фотон-кореляційної спектроскопії
досліджено структуру композиту ПВП–Ag та колоїдних систем H2O–ПВП–Ag і Этанол–ПВП–Ag. Приведені
результати досліджування субстанції глюкозамін із полівінілпіролідоном та наносріблом в формі гелю з антимікробною (антистафілококовою, антисиньогнійною), ранозагоювальною та протизапальною дією, яка має
низьку токсичність й може застосовуватись для місцевого лікування інфікованих ран та гнійно-запальних уражень шкіри. Бібліогр. 13, табл. 3, рис. 6.
Ключові слова: композиційні порошки, наноструктурні покриття, електронно-променеве випаровування та
конденсація (EB–PVD), конструкція випарника, спрямований паровий потік у вакуумі, осадження, колоїдні системи, полівінілпіролідон, фотон-кореляційна спектроскопія
Отримано 22.01.2025
Отримано у переглянутому вигляді 19.03.2025
Прийнято 01.05.2025
Список літератури
1. Chekman, I.S., Movchan, B.A., Zagorodnyi, M.I. et al. (2008)
Nanosilver: Technologies of manufacturing, pharmacological
properties, indications for use. Preparaty i Tekhnologii, 51(5),
32–34 [in Russian].
2. Mokienko, A., Petrenko, N., Bozhenko, A. (2010) Stability
of bacteria as an interdisciplinary problem. Visnyk NANU, 8,
49–56 [in Ukrainian]. https://nasu-periodicals.org.ua/index.php/visnyk/article/view/4493
3. (2010) Weekly Pharmacy: A problem that needs an immediate
solution! Ezhenedelnik Apteka, 766(45) [in Ukrainian].
www.apteka.ua
4. Jung, W.K., Koo, H.C., Kim, K.W. (2008) Antibacterial activity
and mechanism of action of the silver ion in staphylococcus
aureus and escherichia coli. Appl. Environ. Microbiol., 74,
2171–2178.
https://doi.org/10.1128/AEM.02001-075. Kim, J.S., Kuk, E., Yu, K.N. (2007) Antimicrobial effects
of silver nanoparticles. Nanomedicine, 3(1), 95–101.
https://doi.org/10.1016/j.nano.2006.12.0016. Chopra, I. (2007) The increasing use of silver-based products
as antimicrobial agents: Useful development or a cause for
concern? J. Antimicrob. Chem., 59, 587–590.
https://doi.org/10.1093/jac/dkm0067. Panacek, A., Kvitek, L., Prucek, R. et al. (2007) Silver colloid
nanoparticles: synthesis, characterization, and their antibacterial
activity. J. Phys. Chem., 110(33), 16248–16250.
https://doi.org/10.1021/jp063826h8. Morones, J.R., Elechiguerra, J.L., Camacho, A.A. et al. (2005)
The bactericidal effect of silver nanoparticles. Nanotechnology,
16, 2346–2353.
https://doi.org/10.1088/0957-4484/16/10/0599. (2012) Compendium. Medicinal preparations. Kyiv, Morion
[in Russian]. http://www.compendium.com.ua
10. Christian, P., Kammer, V., Balousha, P., Hofman, Th. (2008)
Nanoparticles: structure, properties, preparation and behavior
in environmental media. Ecotoxicology, 17, 326–343.
https://doi.org/10.1007/s10646-008-0213-111. Movchan, B.O., Yakovchuk, K.Yu. (2012) Device and method
of electron beam evaporation and vacuum directed deposition
of vapor flow on substrate. Pat. Ukraine, No. 98085,
10.04.2012 [in Ukrainian].
12. Yakovchuk, K.Yu. (2013) Application of electron beam evaporation
technology for deposition of coatings on powder granules.
Tekhnologicheskie Systemy, 3, 49–55 [in Russian].
13. Kovinskii, I.S., Gornostai, A.V. (2012) Nanosized discrete
copper oxide coatings on sodium chloride crystals deposited
in vacuum from the vapour phase. Advances in Electrometallurgy,
2, 146–149.
Ця стаття у відкритому доступі за
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Рекомендоване цитування
Г.Г. Дідікін (2025) Синтез та дослідження фармацевтичної композиції з наночастинками срібла, отриманими електронно-променевим випаровуванням.
Сучасна електрометалургія, 02, 12-19.
https://doi.org/10.37434/sem2025.02.02
Реклама в цьому номері: