[发明专利]一种抗生物粘附超疏水悬浮液的制备方法在审
申请号: | 202110479252.7 | 申请日: | 2021-04-30 |
公开(公告)号: | CN113201239A | 公开(公告)日: | 2021-08-03 |
发明(设计)人: | 李长全;王琛;厉子昂;毛非非;毛天赐;胡雅婷;雷胜;房新佐;阿里达·阿米法兹力 | 申请(专利权)人: | 江苏理工学院 |
主分类号: | C09D1/00 | 分类号: | C09D1/00;C09D5/14 |
代理公司: | 常州佰业腾飞专利代理事务所(普通合伙) 32231 | 代理人: | 王巍巍 |
地址: | 213001 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 抗生 粘附 疏水 悬浮液 制备 方法 | ||
1.一种抗生物粘附超疏水悬浮液的制备方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:
(1)纳米氧化物混合液的制备:将纳米氧化物分散到溶剂中,形成所述纳米氧化物混合液;
(2)纳米氧化物混合液的分散改性:向所述纳米氧化物混合液中加入分散改性剂并搅拌,形成分散改性的纳米氧化物混合液;
(3)纳米氧化物混合液的疏水改性:向分散改性的纳米氧化物混合液中加入疏水改性剂并搅拌,形成疏水改性的纳米氧化物混合液;
(4)抽滤、干燥:将疏水改性的纳米氧化物混合液抽滤,抽滤完成后干燥,得到改性纳米氧化物;
(5)纳米氧化物悬浮液制备:将所述改性纳米氧化物分散到有机溶剂中,得到抗生物粘附超疏水悬浮液。
2.根据权利要求1所述的一种抗生物粘附超疏水悬浮液的制备方法,其特征在于,步骤(1)纳米氧化物混合液的制备:所述的纳米氧化物选自纳米氧化锌、纳米二氧化硅、纳米二氧化钛中的任一种,且所述纳米氧化物的粒径为90纳米和30纳米两种,粒径90纳米氧化物与粒径30纳米氧化物的质量比为(0.5-1):1;所述的溶剂为去离子水与无水乙醇的混合物;所述的分散为超声振荡分散,且超声振荡分散的温度为30-50℃,超声振荡分散的时间为20-30分钟。
3.根据权利要求2所述的一种抗生物粘附超疏水悬浮液的制备方法,其特征在于,纳米氧化物混合液的制备:将2.0-5.0g的纳米氧化物超声振荡分散到所述溶剂中,形成所述纳米氧化物混合液;所述的溶剂为1-10mL去离子水和40-60mL无水乙醇的混合物。
4.根据权利要求3所述的一种抗生物粘附超疏水悬浮液的制备方法,其特征在于,步骤(2)纳米氧化物混合液的分散改性:向所述纳米氧化物混合液中加入100-400μL的分散改性剂并磁力搅拌,形成分散改性的纳米氧化物混合液;所述磁力搅拌的温度为30-50℃,搅拌速度为500-800rpm,搅拌时间为0.5-2小时。
5.根据权利要求4所述的一种抗生物粘附超疏水悬浮液的制备方法,其特征在于,所述的分散改性剂为γ-氨丙基三乙氧基硅烷;所述磁力搅拌采用集热式恒温加热磁力搅拌器或水浴磁力搅拌器。
6.根据权利要求3所述的一种抗生物粘附超疏水悬浮液的制备方法,其特征在于,步骤(3)纳米氧化物混合液的疏水改性:向分散改性的纳米氧化物混合液中加入100-400μL的疏水改性剂并磁力搅拌,形成疏水改性的纳米氧化物混合液;所述磁力搅拌的温度为30-50℃,搅拌速度为500-800rpm,搅拌时间为3-5小时。
7.根据权利要求6所述的一种抗生物粘附超疏水悬浮液的制备方法,其特征在于,所述的疏水改性剂选自全氟辛基三甲氧基硅烷或全氟癸基三乙氧基硅烷中的一种;所述磁力搅拌采用集热式恒温加热磁力搅拌器或水浴磁力搅拌器。
8.根据权利要求1所述的一种抗生物粘附超疏水悬浮液的制备方法,其特征在于,步骤(4)中所述干燥的温度为60-100℃,干燥时间6-10小时。
9.根据权利要求1所述的一种抗生物粘附超疏水悬浮液的制备方法,其特征在于,步骤(5)中所述改性纳米氧化物与所述有机溶剂的质量体积比为0.01-0.2g/mL;所述的分散为超声振荡分散。
10.根据权利要求9所述的一种抗生物粘附超疏水悬浮液的制备方法,其特征在于,所述的有机溶剂为丙酮;所述超声振荡分散的温度为30-50℃,超声振荡时间为25-30分钟。
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