含银沸石(吸附)

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银负载纳米氧化亚铜沸石复合物的制备和抗菌性能

银负载纳米氧化亚铜沸石复合物的制备和抗菌性能

银负载纳米氧化亚铜沸石复合物的制备和抗菌性能夏卓英;梁桥发;郑明艺;曾国【摘要】以葡萄糖为还原剂,聚乙二醇PEG400为模板,采用液相还原法制备沸石-纳米氧化亚铜复合体,采用络合浸渍法制备不同载银量的银掺杂氧化亚铜沸石,考察银的负载量对物质结构和抗菌性能的影响.运用X射线衍射、SEM等方法对复合抗菌剂进行了分析表征,结果表明,不同掺银量的沸石/Cu2O样品除了有立方晶系Cu2O的衍射峰外,还出现了少量面心立方结构Ag的衍射峰;随着银掺杂量的提高,Cu2O粒径逐渐降低,而银纳米颗粒粒径有所增加;采用滤纸片法和倍数稀释法分别测定了抑菌环直径和抑菌剂的最小抑菌浓度,研究银掺杂氧化亚铜沸石抗菌性能.结果表明,载银量为1%、3%和3%+2%的银掺杂氧化亚铜沸石抗菌剂对大肠杆菌E.coli、金黄色葡萄球菌S.aureus和枯草芽孢杆菌B.subtilis均具有一定的抗菌性能,其中载银量为3%的银掺杂氧化亚铜沸石复合物的抗菌效果较强;载银量为3%的银掺杂氧化亚铜沸石复合物对E.coli的抑菌效果较明显,最小抑菌浓度MIC为7.2μg/mL,而对S.aureus和B.subtilis的最小抑菌浓度分别为24和18μg/mL.%Silver doped cuprous oxide/zeolite comp osites with different amount of silver loaded were synthesized through complexation impregnation method with glucose as the reductant and nano cuprous oxide/zeolite as car-rier,which were fabricated by a chemical coprecipitation method with glucose as the reductant and polyethylene glycol PEG400 as the template.Effects of doping content of silver on antibacterial properties and the structure of composites were investigated by using X-ray diffraction analysis and SEM method.The results show that the diffraction peaks of cubic Cu2O appeared on X-ray diffraction ofzeolite/rnCu2O samples with different silver doped amount,besides a few amount of the diffraction peaks of Ag with face centered cubic structure.The grain size of Cu2O decreased gradually,but the silver nano particle size increased with increasing loading amount of Ag.The diameter of bacteriostatic annulus and minimum inhibitory concentration (MIC)were determinated with filter paper method and multiple dilution method,by which the antimicrobial properties of cuprous oxide zeolite composite of different Ag doping amount were researched.The results show that silver loaded cuprous oxide/zeolite has certain antibacterial property for Staphylococcus aureus,Escherichia coli and Bacillus subtilis, in which the amount of silver loaded as 1%,3%,3%+2%,and when the amount of silver loaded is 3%,the antibacterial effect is strongest.The antibacterial effect of silver loaded cuprous oxide/zeolite with 3% of silver doping amount on Escherichia coli is more obvious,MI C of which is 7.2μg/mL,yet MIC of Staphylococcus au-reus and Bacillus subtilis are 24 and18μg/mL,respectively.【期刊名称】《功能材料》【年(卷),期】2017(048)012【总页数】6页(P12156-12161)【关键词】银掺杂氧化亚铜沸石;抗菌性能;枯草芽孢杆菌;金黄色葡萄球菌;大肠杆菌【作者】夏卓英;梁桥发;郑明艺;曾国【作者单位】闽南师范大学化学与环境学院,福建省现代分离分析科学与技术重点实验室,福建漳州 363000;闽南师范大学化学与环境学院,福建省现代分离分析科学与技术重点实验室,福建漳州 363000;闽南师范大学化学与环境学院,福建省现代分离分析科学与技术重点实验室,福建漳州 363000;闽南师范大学化学与环境学院,福建省现代分离分析科学与技术重点实验室,福建漳州 363000【正文语种】中文【中图分类】TB333;O614.122目前文献报道的载银氧化物有纳米SiO2、多孔SiO2、ZnO,Al2O3、TiO2和ZrO2等。

环保型纺织品抗菌整理剂进展综述

环保型纺织品抗菌整理剂进展综述

环保型纺织品抗菌整理剂进展综述董红霞(上海洁宜康化工科技有限公司,上海,200333)摘要:本文叙述了抗菌整理剂的作用机理、分类以及选择标准,着重分析了目前抗菌剂行业面临的安全环保法规的压力,并提出了应对这些安全环保压力的方向。

关键词:抗菌剂;环保;安全;法规;进展随着对天然与健康产品的持续追求,人们更关注纺织品的健康及舒适性,尤其是抗菌防臭加工最受市场的青睐。

在气候温暖而且雨量较多的地区,细菌(微生物)容易大量繁殖,而人体穿着纤维制品时,汗、皮脂、污垢等人体代谢物均附着在纤维的表面上,而间接提供细菌所需的营养源进行繁殖,在这过程中代谢所产生挥发性恶臭物质,也会引发其它相关的疾病。

具有抗菌功能的纺织面料对于防止病菌的侵害起着极其重要的作用,用抗菌功能性纺织面料制作的日用品已逐渐为人们所重视,并随着科技的发展,广泛而深入地辐射到生活的细节中。

开发抗菌功能性纺织品所需要的抗菌整理剂是一门牵涉甚广的技术科学。

该技术使用在纺织品的抗菌上,可提供不同保护程度的功能。

本文详细叙述了抗菌整理剂的作用机理、抗菌剂的种类以及抗菌剂选择远离等,着重分析了当前安全法规对抗菌整理剂的较高要求,并提出了环保型抗菌整理剂的发展方向。

1、抗菌防臭加工的必要性纤维或纺织品经抗菌处理后,可以发挥两方面的作用:(1):保护使用纺织品穿著者和使用者的人,如果抗菌纺织品能杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、尿素分解菌等细菌和真菌,则能预防传染性疾病的传播;防止内衣裤和袜子产生恶臭;防止袜子上脚癣菌的繁殖;防止婴儿因尿布发生红斑;提高老人和病人的免疫能力;而且可以在医院内预防交叉感染(即MRSA感染);(2):对纤维材料本身的保护,防止纤维受损,由于具有杀灭黑曲霉菌、球毛壳菌、结核杆菌和柠檬色青霉菌等各种霉菌,可以防止纤维材料变色、脆损以及纺织品贮藏时发生霉变。

2、纺织品上抗菌剂的作用模式和机理活的微生物,如细菌和真菌等,主要由多糖组成的最外层的细胞壁。

抗菌整理

抗菌整理

8.抗菌织物的生产方法


将抗菌剂添加到成纤聚合物中,经纺丝后制成 抗菌纤维; 采用抗菌后整理的方法;
抗菌纤维的抗菌效果持久,但仅 适合于特定的纤维,加工工艺较 复杂,成本较高,而后整理抗菌 整理方法更适应面料个性化发展 的要求,能拓宽其应用范围
8.1制备抗菌纤维常用的抗菌剂: (1)无机抗菌剂,如银沸石抗菌纤维(美国纤维 及非织造布生产商Foss公司),将含银无机沸 石(AglON)嵌入聚酯,形成Fossfiber双组 分纤维,使AgION仅分布在纤维表皮层,对 有害细菌接触面最优化⋯; (2)有机抗菌剂,如Amicor抗菌纤维(英国 Acordis公司),是具有许多孔状结构的腈纶 纤维,在纺丝液中添加三氯生(Triclosan,2, 4,4 一三氯一2 一羟基联苯醚)抗菌剂,能有 效抑制许多细菌的繁殖,如金黄色葡萄球菌、 鼠伤寒沙门氏菌、大肠杆菌和克雷伯氏肺炎菌 等121;
4.应用领域




内衣、睡衣、运动衣、袜子、鞋衬布、婴儿尿 布等; 医院、宾馆、家庭的床单、被套、毛毯、餐巾、 毛巾、沙发巾、地毯; 医药、食品、服务行业的工作服; 部队的服装以及绷带、纱布等; 装饰用布。
5.抗菌机理
抗菌剂的种类不同,其抗菌机理也不同; 主要抗菌机理: 1)菌体蛋白变性或沉淀,如高浓度的酚类和金属盐、 醛等; 2)抑制或影响细胞的代谢,如氧化剂的氧化作用、低 浓度的金属盐与蛋白质中的-SH结合破坏菌体的代谢; 3)破坏菌体细胞膜,如阳离子型的抗菌剂,吸附细菌 表面,改变细胞膜的通透性,使细胞膜的内容物漏出 起到杀菌作用。
尘螨
大肠杆菌
金黄色葡萄球菌
2.微生物的影响
影响人体卫生健康; 对织物的损坏; 微生物代谢物质会产生令人不愉快的气味; 会使织物产生污点和褪色(如窗帘和帐篷上的 霉斑); 产业用及服装用的纺织品都必须能够抑制微生物 的生长

沸石抗菌剂

沸石抗菌剂

沸石抗菌剂冯晋阳 吴建峰 徐晓红(武汉理工大学 430070)摘 要 简要介绍了沸石抗菌剂研究的历史与现状;分别论述了沸石抗菌剂的晶体结构,制备方法以及沸石抗菌剂的抗菌性能与抗菌机理,并对沸石抗菌剂的抗菌力进行了讨论;最后介绍了沸石抗菌剂的应用。

关键词 沸石 无机抗菌剂 应用 前言近十多年来,国内外对于无机抗菌材料的研究十分活跃。

无机抗菌材料根据其不同的抗菌机理,可以分成三大类:离子溶出型、光催化型和复合型。

沸石抗菌剂是无机抗菌材料的一个小的分支,它是以沸石作为载体,无机抗菌元素作为抗菌成分的系列抗菌剂产品。

除极个别情况外,沸石抗菌剂应归属于离子溶出型的无机抗菌材料。

沸石抗菌剂的发展始于1984年日本品川燃料公司首次成功开发出载银沸石抗菌剂[1],该公司将其商品化推向社会后,人们利用这种载银沸石抗菌剂制作成抗菌袜,由于除臭效果好、抗菌,加之安全,于是在日本及其他国家获得了广泛的应用。

在此基础上,利用沸石抗菌剂制成的其他抗菌产品也不断涌现,涉及家电、建材、纺织、塑料等领域,市场规模迅速扩大。

同时,参与研究及开发沸石抗菌剂的公司也日趋增多,有驰名的跨国集团,也有一直从事沸石研究的老企业。

到目前,沸石抗菌剂已经从单一的载银沸石抗菌剂发展到载银、载锌、载铜、载银锌、载铜锌、载银锌铜、载银二氧化钛等。

沸石抗菌剂已经成为很重要的、应用很广泛的一种无机抗菌材料。

1 沸石结构沸石早在1756年由瑞典科学家克罗斯特德所发现,迄今为止,已经发现的天然沸石有40多种,人工合成的沸石有125种[2],而用作制备沸石抗菌剂的沸石类型主要有两种:A型沸石和Y型沸石,下面分别介绍其结构。

A型沸石属于立方晶系,晶胞参数a=1.232nm。

A型沸石主晶孔的有效孔径为0.42nm。

A型沸石的理想晶胞组成为: Na96[Al96S i96O384]・216H2O,其中硅与铝的原子比值为1,晶胞组成式也可以表示为:Na12[Al12S i12O48]・27H2O。

抗菌矿物材料综述

抗菌矿物材料综述

抗菌矿物材料5.1 简介抗菌矿物材料是指以矿物为载体,采用一定的加工工艺制备而成的具有抗菌性能的功能矿物材料。

在使用过程中能抑制对人体健康有害微生物的生长繁殖,保持环境的清洁卫生。

我国近两年的抗菌材料快速发展,皮革制品、建材、涂料、塑料制品、食品等一些常用的物品都经过了抗菌处理[1]。

5.2 分类与进展目前,抗菌矿物材料研究主要集中在载体矿物、抗菌剂和制备工艺等三个方面。

具有孔道结构的天然矿物(如沸石、蒙脱石、累托石、凹凸棒石、海泡石和磷灰石等)作为抗菌剂的载体,自身的孔道结构能够将抗菌剂固定,离子交换功能能够更好的使抗菌剂中的金属离子溶出,起到抗菌的作用[2]。

根据抗菌材料化学成分的不同,目前使用的抗菌剂分为天然抗菌剂、有机抗菌剂、高分子抗菌剂以及无机抗菌剂四大类[3]。

天然抗菌剂主要为天然动植物的提取物,具有安全性优良的特点,但是耐热性差、应用范围窄,还没有实现大规模市场化;有机抗菌剂多为人工合成的抗菌物质,具有作用时间长、杀菌性能优异的特点,不过存在安全性差、化学性质不稳定、耐热性差、易产生耐药性等问题;高分子抗菌剂耐热性差,加工困难[4];无机抗菌剂主要是利用银、铜、锌和金等具有抗菌性能的金属离子,通过吸附或离子交换等方法,将其固定在多孔材料的表面和孔道内,使其获得优异的抗菌性能[5],具有安全性、耐热性、耐久性和广谱抗菌性等优点,目前应用和研究最为广泛。

5.2.1 矿物载金属抗菌材料通常在抗菌剂中使用到的金属离子主要有:银、铜、锌和金等,金属离子型无机抗菌剂的抗菌机理是金属离子溶出作用。

在抗菌剂的使用过程中,金属离子逐渐从抗菌材料中溶出,与微生物体内的蛋白质、核酸中存在的巯基(—SH)、氨基(—NH2)等含硫、氨的官能团发生反应,阻止微生物的正常繁殖、生长和发育等过程,从而达到抗菌目的[1]。

官能团与银离子的反应如下:(蛋白质) —SH+ Ag+ ——→ (蛋白质) — SAg + H+(蛋白质、核酸) —NH+ Ag+——→(蛋白质、核酸) —NAg + H+(1)载银抗菌矿物材料目前,国内外的抗菌陶瓷分为光触媒系和银系两类,前者是将光触媒材料施于釉面,在不同光源下起激活作用,从而达到杀菌的作用;后者是在所添加的陶瓷铀层中游离出Ag+,破坏细菌结构而发挥抑菌效果。

捕集气体中放射性碘用固体吸附材料研究进展

捕集气体中放射性碘用固体吸附材料研究进展
Collins等 比 [12] 较了20余 种 胺 浸 渍 的 炭 层 的 吸 附 性 能, 发现 TEDA 对甲基碘的去除效率最高。因此,TEDA 得到了 广泛的应用。但在使用过程中发 现,TEDA 存在 一 些 不 良 特 性,比如蒸气压 高、闪 点 较 低 (~190℃)和 价 格 较 贵 等,因 此 TEDA 浸渍炭仅局限于低于390K 的体系中使用。为了克服 这些缺点,研究人员开展了多项试验[13],比如 用 高 闪 点、低 挥 发性的 HMTA 来代替 TEDA;在 TEDA 分 子中 加 入 1 个 或 多个烷基;将 TEDA 以与 各 种 金 属 盐 的 化 合 物 的 形 式 (如 和 BaI2)用 于 浸 渍 等 ,都 取 得 了 较 好 的 效 果 。 2.2 固 体 吸 附 材 料
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材料导报
2012 年 11 月 第 26 卷 专 辑 20

分别进行介绍。
2.2.1 气 态 碘 (1)活 性 炭 对气态放射性碘的捕集材料研 究最 多、应 用 最 广 泛 的 是
各种类型的活性炭,包 括 椰 壳 炭、山 核 桃 炭、油 棕 壳 炭、杏 核
炭、煤质炭、胡桃壳基 炭、活 性 炭 纤 维 等 ,其 [15-19] 中 椰 壳 活 性
CH3131I的去 污 效 率,研 究 结 果 表 明,金 属 替 代 的 改 性 沸 石
中,AgX-m 对 水 蒸 气-空 气 介 质 中 的131I2 的 去 污 系 数 DF>
103,CuX-m 则为 DF>102。对氩气中 CH3131I的 吸 附 结 果 表
明,含银量7%的 AgX-m 的去污系数高于 含 铜 吸 附 剂(CuX-
1 大 气 中 碘 的 主 要 形 式
具有不同的物理、化学形态的碘化合物 需 采 用 不 同 的 方 法进行处理。在核电站的事故工况 下,放射 性 碘 以 气 溶 胶 和 气态两种形式存在。温茨凯尔、三里岛和切 尔 诺 贝 利 等 核 事 故发生之后的监 测 结 果 表 明 ,气 [7,8] 态 是 放 射 性 碘 的 主 要 形 式。而气态的放射性 碘 主 要 包 括 碘 单 质、HOI和 有 机 碘,其 中有机碘是最难处理的产物。

新型塑料添加剂--I:无机抗菌剂-季君晖

新型塑料添加剂--I:无机抗菌剂-季君晖

I:无机抗菌剂季君晖中国科学院理化技术研究所工程塑料国家工程研究中心,北京,100101摘要本文详细介绍了塑料添加剂的性能要求和无机抗菌剂的发展、种类及各种抗菌剂的抗菌性能。

关键词:无机抗菌剂抗菌性能塑料沉睡在埃及狮身人面像中木乃伊的包裹布可能就是人类有意识地使用的最早的抗菌物品了,当然其所用的植物浸渍液也就成为了人类最早使用的抗菌剂了。

在我国早期也有利用植物浸渍液制成抗菌物品进行抗菌防病的事迹记载。

1935年德国人采用季铵盐处理军服以防止伤口感染,从此揭开了现代抗菌剂研究的序幕[1]。

随着科技的发展和人们生活水平的提高,抗菌剂的应用也逐渐从军用品转变为了民用品而迅速发展起来。

抗菌塑料、抗菌纤维、抗菌陶瓷及抗菌钢铁等抗菌材料均已面市,应用于各领域,深受消费者欢迎。

1 塑料用抗菌剂抗菌剂指能杀灭微生物或抑制微生物的繁殖物质。

塑料用抗菌剂是一类新型的塑料添加剂,即通过添加少量的这类物质即可赋予塑料及其制品长期的抗菌或杀菌的功能。

塑料用抗菌剂不仅需要具有高效、广谱的抗菌性能,还需具有抗菌持续性好,保持抗菌塑料能长期抗菌;无毒无异味,对制品和环境无污染,以免妨碍塑料的应用;同塑料有一定的相容性,配伍好,对塑料制品的性能没有不良影响;颜色稳定性好,在保存和使用过程中不变色;有较高的热稳定性,在塑料挤出和加工过程中不分解、不变质;良好的化学稳定性,耐酸、碱和化学药品;有较低廉的价格,使用后不会大幅度地提高材料的成本[2]。

适用于塑料的抗菌物质很多,主要可分成有机抗菌剂、无机抗菌剂、天然抗菌剂和高分子型抗菌剂等四类。

这四类抗菌剂形态、性能及在塑料中的使用情况各有特点。

2 无机抗菌剂无机抗菌剂是利用银、铜、锌、钛等金属及其离子的杀菌或抑菌能力而制得一类抗菌剂。

人们早就利用了银、铜、锌金属及其化合物具有的杀菌功能,早在4000多年前,印度就用铜壶储水消毒,公元前5世纪的古希腊战士用银器盛水直接饮用[3]。

有关金属离子在临床医学也早有应用,如使用AgNO3溶液或胶态银处理伤口、用硫胺嘧啶银抗真菌、抑制病毒等[4]。

低中放射性废水处理吸附技术及材料

低中放射性废水处理吸附技术及材料

化工进展Chemical Industry and Engineering Progress2024 年第 43 卷第 1 期低中放射性废水处理吸附技术及材料代洪静1,2,马学虎1,王四芳2(1 辽宁省化工资源清洁利用重点实验室,大连理工大学,辽宁 大连 116024;2一重集团大连工程技术有限公司,辽宁 大连 116600)摘要:吸附技术是处理核工业产生的低中放射性废水高效、便捷的处理工艺之一。

多数纳米吸附材料性能高效,但为适于工程应用需制备为复合吸附剂。

本文分析了低中放射性废液的特点及吸附处理技术现状,对适于核工业应用的复合微珠吸附剂的研究进展重点总结,包括外原位固定微珠、聚合物微珠及磁性微珠。

从芯材性质、载体特点、制备方法及吸附性能等方面分析了复合吸附剂的优缺点及应用性能提升方法。

最后,结合核工业对低中放射性废液的处理需求指出缺乏工程试验及带放射性试验研究为低中放射性废液吸附技术及材料研究的关键问题,提出开发多核素吸附剂、加强低浓度核素吸附的数值模拟及加强复合吸附剂的工程应用考察等方面是未来的重点研究方向。

关键词:放射性废水;吸附剂;复合材料;微珠中图分类号:O647.33 文献标志码:A 文章编号:1000-6613(2024)01-0529-12Adsorption technology and materials for the treatment of low andintermediate level radioactive wastewaterDAI Hongjing 1,2,MA Xuehu 1,WANG Sifang 2(1 Liaoning Key Laboratory of Clean Utilization of Chemical Resources, Dalian University of Technology, Dalian 116024,Liaoning, China; 2 CFHI Dalian Engineering & Technology Co., Ltd., Dalian 116600, Liaoning, China)Abstract: Adsorption is considered to be an effective and simple method for radioactive nuclides removalfrom low and intermediate level radioactive wastewater (LILW) in the nuclear industry. Many nanomaterials with excellent performance are always prepared as composites for engineering application. The properties of LILW and latest advances in adsorption progress are analyzed in this paper. The research developments on novel hybrid microbeads suitable for nuclear power applications, such as exo-situ fixation microbeads, polymer microbeads and magnetic microbeads, are especially focused on. The pros and cons of these materials and performance improvement methods are analyzed in terms of rawmaterials, base materials, preparation methods, and adsorptive properties. Furthermore, according to the nuclear industrial requirements for the LILW treatment, it is pointed that lack of tests with radioactive and engineering tests are the key problems of current studies. Future research directions are proposed aiming at the hope of developing adsorbents removing multiple nuclides, strengthening of numerical simulationand forcusing on more continuous operation inspection.综述与专论DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2023-0258收稿日期:2023-02-24;修改稿日期:2023-05-26。

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