【摘 要】
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在环境问题日益严重的今天,功能性超疏水纳米复合材料在生活、生产、医疗等领域具有巨大的应用潜力。本文采用复合电沉积和电化学交换组合法构建多元微纳分级结构,制备具有广谱抗菌自清洁性能的超疏水纳米Cu-WO_3-Ag复合材料。研究复合铜基镀层的表面微观结构、组分占比的影响因素,并对复合镀层的应用性能进行研究和评价。主要研究结果如下:(1)采用复合电沉积法对纳米Cu-WO_3复合镀层的制备进行了试验研究,
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在环境问题日益严重的今天,功能性超疏水纳米复合材料在生活、生产、医疗等领域具有巨大的应用潜力。本文采用复合电沉积和电化学交换组合法构建多元微纳分级结构,制备具有广谱抗菌自清洁性能的超疏水纳米Cu-WO3-Ag复合材料。研究复合铜基镀层的表面微观结构、组分占比的影响因素,并对复合镀层的应用性能进行研究和评价。主要研究结果如下:(1)采用复合电沉积法对纳米Cu-WO3复合镀层的制备进行了试验研究,分析了工艺参数对Cu-WO3复合镀层的微观特征和WO3含量的影响,探究了复合镀层润湿性、自清洁性、耐久性、结合力和光催化性能的影响因素和特点。结果表明:在电解液中WO3纳米颗粒浓度为10 g/L、电流密度为3 A/dm2、沉积时间为60 min、搅拌速度为500 r/min、温度为40°C、阳离子CTAB与非离子PEG表面活性剂联合使用时,制备的Cu-WO3复合镀层表面微纳结构较为明显,WO3含量达到最高值25.9%;经氟化处理后,复合镀层表面接触角为157°;相较于纯铜镀层,Cu-WO3复合镀层有更好的自清洁和光催化降解甲基橙的能力。(2)采用复合电沉积和电化学交换组合法对Cu-WO3/Ag复合镀层的制备进行了试验研究,探讨了AgNO3溶液浓度和反应时间对复合镀层表面的微观特征、润湿性、耐久性和抗菌性的影响。结果表明:AgNO3溶液浓度为0.05 M、反应时间为10 min时制备的Cu-WO3/Ag复合镀层表面具有致密的羽毛状微观多元分层结构;经氟化处理后,复合镀层表面接触角为165°、滚动角为2°;复合镀层对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌有相同的抗菌趋势,当AgNO3浓度为0.05 M,反应时间为5 min时,复合镀层的抗菌性最好。基于复合电沉积和电化学交换反应制备微纳多元分形结构的Cu-WO3/Ag复合镀层,可提高镀层的疏水性、自清洁性、低粘附性、耐久性和持久抗菌性。
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