[发明专利]一种纳米复合材料g-C3 有效
| 申请号: | 201811547445.6 | 申请日: | 2018-12-18 |
| 公开(公告)号: | CN109526981B | 公开(公告)日: | 2020-07-31 |
| 发明(设计)人: | 常长青;仇善旭;王雨婷;蔡恩平;沈荣晨;吴熔熔;李玲玉 | 申请(专利权)人: | 华南农业大学 |
| 主分类号: | A01N59/00 | 分类号: | A01N59/00;A01P3/00;A01P1/00 |
| 代理公司: | 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 | 代理人: | 刘瑜 |
| 地址: | 510642 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 纳米 复合材料 base sub | ||
1.一种纳米复合材料g-C3N4/Ni在制备抗菌产品中的应用,其特征在于:
所述的纳米复合材料g-C3N4/Ni通过如下方法制备得到:
(1)将g-C3N4、负载金属材料和NaH2PO2加入到三乙醇胺溶液中,在密闭条件下超声混合均匀,得到混合液A;
(2)在保护性气体氛围下,将步骤(1)中得到的混合液A用强光照射进行光沉积,待光沉积结束后抽滤,清洗,得到纳米复合材料g-C3N4/Ni;
所述的抗菌为杀灭细菌,杀灭真菌,抑制细菌生长和繁殖,和/或抑制真菌生长和繁殖;
所述的细菌为大肠杆菌,黄单胞杆菌,洋葱伯克霍尔德氏菌,和/或铜绿假单胞菌;
所述的真菌为尖孢镰刀菌和/或甘蔗鞭黑粉菌。
2.根据权利要求1所述的纳米复合材料g-C3N4/Ni在制备抗菌产品中的应用,其特征在于:
步骤(1)中所述的负载金属材料为Ni盐;
步骤(2)中所述的进行光沉积的光强为100~200mVcm-2。
3.根据权利要求2所述的纳米复合材料g-C3N4/Ni在制备抗菌产品中的应用,其特征在于:
步骤(1)中所述的负载金属材料为NiCl2·6H2O;
步骤(2)中所述的进行光沉积的光强为160mVcm-2。
4.根据权利要求1所述的纳米复合材料g-C3N4/Ni在制备抗菌产品中的应用,其特征在于:
步骤(1)中所述的g-C3N4为g-C3N4纳米片,其通过如下方法制备得到:
(I)将尿素升温至550℃并保温4~8小时,自然冷却至室温,得到g-C3N4;
(II)将步骤(I)中得到g-C3N4研磨,然后在500℃加热3小时,再将其置于盐酸水溶液中进行超声处理,洗涤,真空干燥,得到g-C3N4纳米片;
步骤(I)中所述的升温的速度为5℃/min;
步骤(II)中所述的盐酸水溶液的浓度为0.5M;
步骤(II)中所述的盐酸水溶液的用量为按每克g-C3N4配比100mL盐酸水溶液计算;
步骤(II)中所述的超声处理的时间为10~12小时;
步骤(II)中所述的洗涤为依次用去离子水和无水乙醇进行洗涤;
步骤(II)中所述的真空干燥的条件为:80℃干燥6小时。
5.根据权利要求1所述的纳米复合材料g-C3N4/Ni在制备抗菌产品中的应用,其特征在于:
步骤(1)中所述的负载金属材料的用量为按每克g-C3N4配比0.03~0.1mol负载金属材料计算;
步骤(1)中所述的负载金属材料与NaH2PO2的摩尔比为1:2~20;
步骤(1)中所述的三乙醇胺溶液的浓度为体积百分比20%;
步骤(1)中所述的三乙醇胺溶液的用量为按每克g-C3N4配比6.5~8L三乙醇胺溶液计算。
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