对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)、军团菌、念珠菌及SARS-CoV-2的杀灭率超过99%——且无重金属溶出。
多肽、蛋白质、亲水及疏水性活性成分,不含防腐剂。
调节任意非织造布的润湿性,且不牺牲柔软度、悬垂性或强度。
将比表面积提高数个数量级,远超微米级非织造材料。
用于亚微米颗粒捕获的持久性静电功能化。
结合于聚合物基质的活性化学成分——实现持久且耐洗的性能。
与需要重金属离子迁移(可能对人体健康和环境构成风险)的传统抗菌材料不同,我们的纳米纤维采用了独特的分子结构设计,通过两种协同作用途径实现微生物灭活:
物理破坏(“纳米刀片”效应)与接触式化学灭活;
这种双重作用机制确保了对多种危险病原体(包括以下各类)的杀灭率超过 99%:
NASK 彻底变革了活性成分的递送方式。传统载体往往面临兼容性有限、易快速降解或必须添加化学防腐剂等难题,而我们的静电纺丝纳米纤维平台则提供了一种在根本上更为精妙且用途广泛的解决方案。
我们开发了一种可作为“可编程储库”发挥作用的递送系统——它能够封装几乎任何活性分子,并实现精确受控的释放,且全程无需使用防腐剂。
By partnering with NASK, you are not just adopting a new material; you are integrating a patented, award-winning, and globally certified platform technology poised to become the new standard in antimicrobial protection.)
我们的纳米纤维涂层技术消除了这一权衡难题。通过在现有的非织造基材上施加一层超薄且经过精密设计的纳米纤维层,我们能够在彻底改变表面润湿性的同时,完全保留底层材料的固有特性。
NASK开发出了一种变革性的方法,旨在提升非织造材料的功能性能。尽管传统非织造材料用途广泛,但其性能天生受限于纤维直径(通常为微米级)。这一局限性限制了材料的比表面积和孔隙率,进而制约了其在过滤、流体管理等各类应用中的表现。
我们的纳米纤维涂层技术消除了这些限制。通过在现有的非织造基材上施加一层经过结构设计的超薄纳米纤维层,我们能够显著增加比表面积并精确调节孔隙率,同时确保底层材料的柔软度、抗拉强度、弹性和手感完全不受影响。