多孔材料负载银基抗菌材料的制备及性能研究

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抗菌材料是一种帮助人们抵御疾病免受有害微生物侵害的功能性材料,但传统的抗菌材料抗菌成分单一,受环境因素影响较大,抗菌效果不理想。而复合抗菌材料因其具有化学稳定性,杀菌广谱性以及抗菌长效性等优势,是目前研究最为广泛的一类抗菌材料,现今已被广泛应用于食品安全、烧伤药物敷料、安全护肤品、仿生医疗、污水处理以及农牧业等领域。因此,本论文通过简便的合成方法,制备了多孔材料负载银基的复合抗菌材料,分析了其材料性质,探讨了银负载前后抗菌性能的变化。具体研究如下:1.通过液相化学还原法合成了抗菌载体微球(Car-MNps),并优化了最佳工艺参数。XRD、SEM、TEM、XPS等表征结果显示,Car-MNps粒径为200-300 nm,表面为多孔形貌且内部具有孔洞结构,比表面积为35.34 m2/g的Cu/Cu2O复合相微球。对其进行短期抗菌性、抗菌耐久性、抑菌圈和最小抑菌浓度(MIC)等抗菌测试,结果表明Car-MNps对金黄色葡萄球菌(S.aureus)和大肠杆菌(E.coli)均表现出一定的抗菌活性和抗菌广谱性。2.通过浸渍法负载银制备了复合抗菌材料(Ag/Car-MNps),表征结果显示,硝酸银浓度为0.03 mol/L时,银铜比为0.894,材料保持球型形状,银被成功负载于抗菌载体表面。各项抗菌测试结果显示,载银复合抗菌材料Ag/Car-MNps的抗菌活性明显优于多孔抗菌载体Car-MNps,表明载银后材料发挥协同作用,极大提升了抗菌性能。3.以生物质材料百香果藤为原料,通过碳化造孔制备多孔碳载体材料(BXG-C),浸渍硝酸银溶液后烧结负载纳米银制备复合抗菌材料(Ag/BXG-C)。表征结果显示,BXG-C比表面积达到了564.22 m2/g,所负载的纳米银粒径分布在20-40 nm,均匀分散于BXG-C之上。各项抗菌测试结果表明,Ag/BXG-C对E.coli和S.aureus具有良好的抗菌活性和及时杀菌能力,但对E.coli的抗菌耐性低于对S.aureus的抗菌耐性。
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