Highly efficient microbial inactivation enabled by tunneling charges injected through two-dimensional electronics
Rattachement africain : kr, cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Airborne pathogens retain prolonged infectious activity once attached to the indoor environment, posing a pervasive threat to public health. Conventional air filters suffer from ineffective inactivation of the physics-separated microorganisms, and the chemical-based antimicrobial materials face challenges of poor stability/efficiency and inefficient viral inactivation. We, therefore, developed a rapid, reliable antimicrobial method against the attached indoor bacteria/viruses using a large-scale tunneling charge-motivated disinfection device fabricated by directly dispersing monolayer graphene on insulators. Free charges can be stably immobilized under the monolayer graphene through the tunneling effect. The stored charges can motivate continuous electron loss of attached microorganisms for accelerated disinfection, overcoming the diffusion limitation of chemical disinfectants. Complete (>99.99%) and broad-spectrum disinfection was achieved <1 min of attachment to the scaled-up device (25 square centimeters), reliably for 72 hours at high temperature (60°C) and humidity (90%). This method can be readily applied to high-touch surfaces in indoor environments for pathogen control.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Highly efficient microbial inactivation enabled by tunneling charges injected through two-dimensional electronics
- Date Crossref
- 03/05/2024
- Éditeur
- American Association for the Advancement of Science (AAAS)
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
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Sungkyunkwan University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Renmin University of China pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Korea Research Institute of Chemical Technology pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Yonsei University Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Suzhou Institute of Nano-tech and Nano-bionics Division of Advanced Materials pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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School of Advanced Materials Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Environment and Natural Resources pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Thin Film Materials Research Center pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Ltd. SEMS CO. pays non établi dans la noticeEntreprise
Sungkyunkwan University, Renmin University of China et Korea Research Institute of Chemical Technology, avec 6 autres affiliations.
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