石墨相氮化碳基纳米材料催化杀菌性能的研究

来源 :济南大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:girl_wang
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
细菌感染一直是困扰全世界的一个公共卫生问题,在经济不发达的地区,每年有数百万人死于细菌感染引起的疾病。20世纪40年代人们开始发现并使用抗生素,时至今日随着对抗生素的过分依赖,越来越多的细菌对抗生素产生了抗药性。如果再不对抗生素的滥用进行限制,细菌感染可能带来比癌症更严重的全球性危害。因此,人们急需研究新的杀菌方法。众所周知,近些年纳米技术兴起,纳米材料拥有更大的比表面积,有利于提高反应效率,同时也拥有更多的表面缺陷,可以提高载流子分离效率,纳米尺寸催化剂表现出比块状材料更大的应用前景,于是人们将目光投向了纳米技术催生出的新的抗菌技术,即纳米材料光催化抗菌和酶催化抗菌技术。光催化抗菌的原理是在光照射下,光催化剂产生光诱导活性氧自由基(ROS),包括单线态氧(~1O2),羟基自由基(·OH)和超氧自由基(·-O2),ROS能够导致细菌膜的不饱和磷脂过氧化,导致细胞呼吸中断,从而杀死细菌。酶催化杀菌主要是利用材料的类酶活性催化低浓度的双氧水(H2O2)或氧(O2)产生活性氧自由基。这些自由基在轻度酸性的感染部位强烈结合蛋白质、脂质、多糖并攻击它们,分解细菌膜,导致细菌膜穿孔,随后细胞死亡。此外,当纳米材料的尺寸足够小时,还可以物理的损伤细菌膜。由于形貌可设计的特点,纳米材料捕获细菌的能力得到提升,这大大有利于提高纳米材料的杀菌效率。石墨相氮化碳(g-C3N4)是一类新兴的不含金属的半导体,其带隙为2.4 e V,容易制备,性能稳定,安全无毒,因其独特的光学和电子特性而在催化抗菌领域受到了广泛的关注。本文以g-C3N4基纳米材料作为研究对象,通过对g-C3N4基纳米材料形貌的设计与调控及构成复合材料等方法,合成了高抗菌活性纳米催化剂,并在催化杀菌应用方面进行探索,其主要研究内容如下:第一,高的比表面积是提高催化效率的关键之一,为了构建低成本的纯净光催化剂,通过两步水热法合成了多孔少层g-C3N4纳米光催化剂。经过设计的多孔少层g-C3N4的比表面积是未经修饰的块状g-C3N4的约6倍,因此,多孔少层g-C3N4纳米光催化剂表现出更高的光催化杀菌性能。同时,在动力学角度考虑,层状与多孔的结构更有利于催化剂与细菌结合。通过电子顺磁共振(ESR)检测了单线态氧(~1O2),羟基自由基(·OH)和超氧化物(·-O2)的产生,证明了在可见光照射下,多孔少层g-C3N4可以产生ROS。此外还通过对金黄色葡萄球菌的光催化灭活测试证实了多孔少层g-C3N4的抗菌光催化活性显著增强。本工作证明了g-C3N4基光催化剂在水净化和抗菌光催化治疗中具有潜在的应用前景。第二,随着人们健康环保意识的提升和在疫情的影响下,人们对抗菌材料的需求日益增多,单一的催化机制限制了g-C3N4的抗菌效率,于是基于纳米材料的两种催化效应,实验光催化与酶催化协同抗菌,使其在黑暗与光照中都具有优异的杀菌性能,实现“白”加“黑”的治疗,而且,两种效应相辅相成,相互促进,能够达到“1+1>2”的治疗效果。基于生物酶活性中心多为硫、氮与其他元素的配合物,设计合成S掺杂的g-C3N4用于光催化、酶催化抗菌治疗。实验证明,黑暗环境中g-SCN就可以产生ROS,而光照会促进提高ROS的产生,体外抗菌实验证明g-SCN表现出对革兰氏阴性大肠杆菌和革兰氏阳性金黄色葡萄球菌优秀的抑菌能力,它能够在40分钟内杀死所有的细菌。材料和细菌的扫描电镜图可以看到细菌明显的裂解和变形。
其他文献
随着5G通信技术的不断发展,为了更好地满足不断增长的需求,射频(RF)滤波器正在迅速发展。铌酸锂、钽酸锂类晶体由于其优良的压电效应和机电耦合效应等优势,被作为压电衬底而广泛地运用于高频宽带滤波器等器件中。另一方面,铌酸锂与钽酸锂晶体较高的热释电系数,常被应用于传统的红外探测器、温度传感器件等,但是在滤波器器件制备过程中易导致微畴反转和叉指电极烧毁等诸多问题。此外,晶片的高透过率,使光透过衬底后在衬
学位
“同课异构”,指针对同一堂课、同一内容,在相同理念的驱使下,基于学生的实际对课程进行不同的建构,从而使得教师更好地融入学生的学习,以学生在课堂的表现、回答、所思所想,引起教师的反思,并不断改进和优化教学,来达到异构的目的。作为一种具有一定创新性的教学模式,“同课异构”是在课堂上寻求个性化,差异性和多样性,强调学习的过程,尊重学生的个性,体现“以学生为中心”的教学的理念,其目的是促进“教师为研究者,
学位
长余辉作为一种已经商业化生产的功能性材料与人们的生活息息相关。目前长余辉的研究主要以粉末样品为主,关于单晶长余辉的报道很少,受限于粉末样品的散射性质,迫切的需要寻找到一系列性能优越的单晶长余辉来解决这一问题。卤化物钙钛矿有许多优异的光学性质,比如超高的光致发光量子产率(PL QY)、可调控的带隙等,这使得其在光电子领域受到了广泛的重视与研究;另外,卤化物晶格能较低,容易在低温下生长单晶,为通过高通
学位
对化石燃料的无节制使用所产生的温室气体、污染物质等副产品对生态环境造成了极大的破坏,也使得全球能源出现了供不应求的危机,从而引发了一系列能源和环境问题。因此,面临能源和环境问题的巨大挑战,探究和构建新的能源体系是解决上述问题的有效途径。对能源进行有效合理的转化,不但可以减少能源的开采量,减轻环境的影响,而且对能源安全甚至国家安全有极为深远的意义。氢能是一种绿色清洁的能源,在能源转化的众多方式中,制
学位
《普通高中美术课程标准》中提出要加强美术课程和实际生活的联系,注重学生在文化大背景下理解和分析美术作品,通过美术作品来认识我们优秀的传统文化。白鹤梁拥有厚重的历史文化底蕴,千年的文脉一脉相承,梁上众多的石刻艺术瑰宝不仅是对文化发展历程的见证,也是涪陵人民审美情趣、艺术思维和展现民族精神的重要载体,具有鲜明的美术特色和较高的研究价值。第一部分是关于本文所进行研究的总体情况介绍,结合当前美术教育发展的
学位
吴湖帆是民国时期上海画坛的代表人物之一,又是解放后具有个人风格的著名画家,同时还是书画家、鉴定家、收藏家、词人。在20世纪的山水画画坛上,吴湖帆不仅继承传统山水画的正脉,还是传统山水画得以延续的关键人物。吴湖帆的画风早期以董其昌、“四王”的风格为主,之后取法明四家并上溯到宋元诸家,最后形成了苍润透亮,沉稳厚实地绘画风格。近年来,为肯定吴湖帆在近现代书画鉴藏学科方面的地位,上海博物馆2015年底召开
学位
由于人口增长和气候变化,淡水资源短缺正在成为全球范围内的一个重大问题。在众多应对水资源短缺的潜在方法中,海水淡化显示出巨大的前景。与传统的海水淡化技术相比,太阳能海水淡化技不需要以消耗化石燃料为代价,具有清洁、绿色可持续等优点,引起人们广泛关注。然而,当前报道的光热水蒸发器的研究主要集中在开发高效的吸光材料以提高光热转换能力实现蒸汽的快速产生,尚不能实现对高浓度盐水的稳定处理。由于高浓度盐水会在受
学位
《红军不怕远征难》又名《红军过草地》是董希文于1957年创作的一幅革命历史题材油画作品,与同时期的大多数创作相比,这件作品无论是在主题思想的构思、内容形象的塑造、画面构图的布局、还是色彩的表达上都走出了一贯的创作模式,更加贴近真实的历史。无论是在董希文个人的艺术生涯中,还是在同时期革命历史题材创作中,《红军不怕远征难》都具有独特的价值和意义,它在有限的艺术表现空间里丰富了油画艺术语言的表现力,为我
学位
随着社会的进步和全球经济的发展,化石燃料的过度消耗和储量的减少导致全球变暖和能源危机加剧。为了应对可持续清洁能源转换和储存的全球挑战,越来越需要能源储存技术的突破。超级电容器因其快速的充放电、超长的循环寿命、良好的倍率性能和较高的功率密度等优点而备受关注。钴基金属氧化物因具有较高的理论容量、大量的法拉第可逆反应活性位点和多重氧化态而被广泛研究用作高性能赝电容材料。然而,较低的电导率和在高电流密度下
学位
人类社会的发展与能源息息相关。在过去的两个多世纪里,人类的能源供给主要依赖于石油、天然气等不可再生化石燃料。但随着石油、煤等消耗型能源的日益枯竭以及燃烧矿物燃料引起的诸多环境问题,如全球气候变暖、空气和水污染等,因此,寻找一种绿色可循环型新型能源迫在眉睫。氢能凭借其清洁无污染、热值高、来源广泛及应用范围广等众多优势成为最具前景的能源之一。氢能的发展需要催化材料,而催化材料的创新是氢能发展的关键驱动
学位