[发明专利]一种Au-CeO2 有效
| 申请号: | 202111040600.7 | 申请日: | 2021-09-06 |
| 公开(公告)号: | CN113828769B | 公开(公告)日: | 2023-07-04 |
| 发明(设计)人: | 霍宇凝;石奉艳;罗柳林;童海健;张俊阳;杨宇婷;赵丹阳;孙泽春;李和兴 | 申请(专利权)人: | 上海师范大学;上海市肺科医院 |
| 主分类号: | B22F1/16 | 分类号: | B22F1/16;B22F1/054;B22F1/0545;B22F9/24;B82Y40/00;A61L2/08 |
| 代理公司: | 上海硕力知识产权代理事务所(普通合伙) 31251 | 代理人: | 王法男 |
| 地址: | 200030 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 au ceo base sub | ||
1.一种Au-CeO2光催化-光热复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、采用种子介导法制备得Au纳米棒的溶液;具体为:
S10、种子溶液:在0.05 M-0.125 M的CTAB溶液中相继加入5.0 mM-15 mM的HAuCl4和5mM-15 mM的NaBH4溶液,搅拌均匀后,室温放置2-5 h后再投入使用,其中,CTAB与HAuCl4的体积比为35:1-45:1,HAuCl4与NaBH4的体积比1:5-2:3;
S11、生长溶液:向0.05 M-0.125 M的CTAB溶液中加入5.0 mM-15 mM的HAuCl4溶液、5.0mM-15 mM的AgNO3溶液和0.5 M-1.5 M的HCl溶液,最后滴加0.05 M-0.125 M的抗坏血酸至溶液呈无色再加入种子溶液,放入烘箱中静置生长Au纳米棒,离心,用去离子水重新分散,得到Au纳米棒溶液,室温放置,待用;其中,CTAB与HAuCl4的体积比为10:1-25:1,HAuCl4与AgNO3的体积比为3:1-7:1,AgNO3与HCl的体积比为 1:1-1:3,HCl与抗坏血酸的体积比为3:2-7:2;CTAB与种子溶液的体积比为350:1-450:1;
S2、将金纳米棒溶液离心后用200~400
2.根据权利要求1所述的Au-CeO2光催化-光热复合材料的制备方法,其特征在于:步骤S11和S2中的离心步骤采用去离子水,离心速率为6500 r/min,离心时间为15 min。
3.根据权利要求1所述的Au-CeO2光催化-光热复合材料的制备方法,其特征在于:步骤S2中加热反应时间为1.5 h,升温速度为5℃/min。
4.一种Au-CeO2光催化-光热复合材料,其特征在于:
采用权利要求1-3任一所述的制备方法制得;
Au-CeO2中的CeO2不对称包覆在Au纳米棒的一端,所述Au-CeO2能在可见光的照射下发生自主运动。
5.根据权利要求4所述的Au-CeO2光催化-光热复合材料,其特征在于:Au-CeO2中Au纳米棒长度为40-60 nm,直径为10-14 nm,CeO2包覆厚度为20-25 nm,包覆面积在33-60%之间。
6.一种Au-CeO2光催化-光热复合材料的应用,其特征在于:
所述Au-CeO2光催化-光热复合材料为采用权利要求1-3任一所述的制备方法制得;
所述Au-CeO2光催化-光热复合材料用于光热驱动的光催化-光热协同杀菌。
7.根据权利要求6所述的Au-CeO2光催化-光热复合材料的应用,其特征在于:杀菌过程采用可见光,所述的菌为大肠杆菌。
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