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纳米科技是二十世纪八十年代末诞生的一种高新科技,以惊人的速度迅速崛起并蓬勃发展。随着科技的不断进步和发展,纳米技术越来越受到人们的关注。纳米材料被誉为二十一世纪的新材料,纳米材料以其独特的物理性质和化学性质,在许多领域都取得了不同程度的应用。纳米氧化物作为一类重要的纳米材料,各国专家都对其进行了深入的研究,它的应用领域也在不断拓展。本论文选取了三种较为典型的常见氧化物(ZnO、CuO和MgO)为研究对象,采用不同方法进行制备,并用多种表征方法进行表征,证实得到的产品为形貌和尺寸不同纳米微粒。然后,对产品的抗菌性能进行了测试,所得产品均表现出较好的抗菌性。本论文主要内容总结如下:首先对纳米材料的分类、纳米材料的特性、纳米材料的制备方法以及纳米材料常用的性能表征方法进行了较为详尽的介绍。其次用微波法分别以硝酸锌(Zn(NO3)2·6H2O)和乙酸锌(Zn(CH3COO)2·2H2O)为锌源,以尿素(CO(NH2)2)为沉淀剂,制备纳米氧化锌;以硝酸锌和尿素为原料,无水乙醇为溶剂,用溶剂热法通过改变反应温度制备纳米氧化锌。将产品用示差扫描量热(DSC)、X-射线衍射(XRD)、傅立叶红外光谱(FT-IR)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、高分辨透射电镜(HRTEM)和选区电子衍射(SAED)等测试技术进行结构及表面形貌的表征。结果表明:用微波法制备的产品形貌受锌源影响较大,以硝酸锌为原料得到棒状产品,而以乙酸锌为原料得到的产品为球形;用溶剂热法制得的产品形貌随温度的变化而变化,当温度逐渐升高时,产品由球形颗粒向棒状转变。通过抑菌圈法,对所得产品用金黄色葡萄球菌和枯草杆菌进行抗菌实验。实验结果表明,产品具有良好的抗菌性能。再次,本论文首次以无水硫酸铜(CuSO4)和六次甲基四胺((CH2)6N4)为原料,通过改变原料浓度比的方法,用微波法制备纳米氧化铜;分别以无水硫酸铜和硝酸铜(Cu(NO3)2·3H2O)为铜源,以尿素为沉淀剂,用微波法制备纳米氧化铜。用DSC、XRD、FT-IR、TEM和SEM等测试技术对产品的结构及表面形貌进行表征。结果表明:随着无水硫酸铜与六次甲基四胺浓度比的增大,产品由菱形向椭球形转化,并且粒径稍有变小;铜盐对产品的团聚有很大影响,以无水硫酸铜为铜源的产品比以硝酸铜为铜源的产品团聚程度轻。用与纳米氧化锌同样的方法对制得的纳米氧化铜进行抗菌实验,抗菌效果同样很好。另外,以氯化镁(MgCl2·6H2O)和无水碳酸钠(Na2CO3)为原料,通过同时改变加热方式和溶剂的方法制得纳米氧化镁,用DSC、XRD、FT-IR、SEM、HRTEM和SAED等测试技术对产品的结构及表面形貌进行表征。结果表明:以乙二醇为溶剂的产品比以水为溶剂的产品团聚程度明显减轻,说明乙二醇对抑制产品团聚起很大作用。通过产品的抗菌性能测试发现,纳米氧化镁的抗菌效果最好。最后对论文内容进行简单总结,并对纳米技术的未来进行了展望。