¿Qué es el nanooro y qué efecto tiene en la piel humana?

Las nanopartículas de oro se refieren a pequeñas partículas de oro con un diámetro de 1 a 100 nm. Tiene alta densidad electrónica, propiedades dieléctricas y efecto catalítico, y puede combinarse con una variedad de macromoléculas biológicas sin afectar su actividad biológica. Se pueden preparar fácilmente nanopartículas de oro de diferentes tamaños mediante el método de reducción del ácido cloroáurico, y sus colores varían del rojo al morado según el diámetro.

Efectos sobre la piel humana:

1. Las nanopartículas de oro activan los fibroblastos, despiertan las células dormidas, fortalecen la tensión entre el colágeno y las fibras, reparan cicatrices y suavizan las arrugas, tensan la piel. mejora la actividad del tejido celular, resiste la oxidación y el antienvejecimiento, y hace que la piel se contraiga espontáneamente y rítmicamente.

2. Al masajear las nanopartículas de oro, pueden penetrar completamente en la capa dérmica de la piel, duplicando la capacidad de retención de agua de la piel y produciendo más colágeno para luchar contra los radicales libres, previniendo así el envejecimiento de la piel y reduciendo la fina. Las líneas del rostro hacen que la piel se vuelva tersa, firme y elástica, y las células y la piel en su conjunto se activan.

3. Las bolas de nanooro tienen actividad catalítica y pueden penetrar rápida y completamente la capa reticular dérmica para formar epiplón elástico y conexiones estrechas, reparar células frágiles y dañadas, activar fibroblastos y mejorar la elasticidad y tensión de la piel. Combina estrechamente fibras elásticas y fibras de colágeno para suavizar las arrugas, tensar la piel, lograr propiedades antioxidantes y antibacterianas, aliviar diversos problemas de la piel y regular profundamente los problemas causados ​​por las lesiones de sebo.

Datos ampliados

Investigadores chinos han logrado importantes avances en la investigación de la catálisis de nanooro.

Con el apoyo de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China (Proyecto No.: 21590792, 91645203, 21521091), el grupo de investigación de Li Juan en el Departamento de Química de la Universidad de Tsinghua, el grupo de investigación de Wang Chongmin del Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico y Scott X de la Universidad de Pittsburgh, EE. UU. En cooperación con el grupo de investigación de Mao, los resultados de la investigación se publicaron en las Actas de la Academia Nacional de América (PNAS) el 9 de julio de 2018, con el título. Efectos de tamaño de nanopartículas de oro y cambios estructurales dinámicos en la oxidación catalítica de monóxido de carbono.

Desde el descubrimiento de partículas de oro de tamaño nanométrico (2 ~ 5 nm) con actividad catalítica a baja temperatura a finales de la década de 1980, la nanocatálisis de oro se ha convertido en uno de los hitos en el campo de la catálisis heterogénea. Los catalizadores de oro soportados de tamaño nanométrico se han estudiado exhaustivamente experimental y teóricamente durante más de 30 años, pero su significativo "efecto de tamaño" sigue siendo un misterio.

Basado en años de investigación sobre los efectos catalíticos de los grupos y nanopartículas de oro, el grupo de investigación de Li Juan descubrió que existen átomos individuales dinámicos generados en condiciones de reacción durante la catálisis de nanopartículas de oro y, por lo tanto, propuso la "dinámica". El concepto de "catálisis de un solo átomo".

Para revelar la naturaleza de la catálisis dinámica de un solo átomo, se utilizaron microscopía de transmisión electrónica ambiental y simulaciones de química computacional para revelar el mecanismo cinético de reacción de moléculas y nanopartículas de oro en la reacción de oxidación de monóxido de carbono por primera vez. tiempo. Se descubrió que cuando las partículas de oro grandes (>:4 nm) interactúan con las moléculas de monóxido de carbono, solo se produce la reconstrucción de la superficie y la estructura general de las partículas no se destruye, mientras que cuando las partículas de oro más pequeñas (~ ~2 nm) interactúan con el carbono; moléculas de monóxido, la estructura general de las partículas de oro se destruye y se convierte en una estructura dinámica amorfa.

Los cálculos y simulaciones muestran que para partículas de oro más pequeñas, los átomos de oro con monóxido de carbono adsorbido en la superficie pueden transportar continuamente moléculas de reacción a la interfaz entre el portador y las partículas de oro, interactuando así con el oxígeno adsorbido en la superficie. Las moléculas reaccionan, acelerando enormemente la reacción. Por lo tanto, el efecto del tamaño de la catálisis del oro puede explicarse en función de si las nanopartículas de oro pueden generar oro dinámico de un solo átomo en condiciones de reacción.

Los hallazgos anteriores han mejorado la comprensión de la gente sobre el efecto del tamaño de los nanocatalizadores de oro tradicionales. El modelo de reacción catalítica dinámica de un solo átomo propuesto en este estudio puede explicar más nanocatálisis de metales y tiene una gran importancia para el estudio de la nanocatálisis de metales. Mecanismo de reacción dinámica de los nanocatalizadores.

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