[发明专利]Ag@Fe3 在审
申请号: | 202110774962.2 | 申请日: | 2021-07-08 |
公开(公告)号: | CN113498791A | 公开(公告)日: | 2021-10-15 |
发明(设计)人: | 吕保樱 | 申请(专利权)人: | 广西柳州中和高新技术有限公司 |
主分类号: | A01N59/16 | 分类号: | A01N59/16;A01N59/00;A01P1/00;A01P3/00 |
代理公司: | 长沙正奇专利事务所有限责任公司 43113 | 代理人: | 周晟 |
地址: | 545006 广西壮族自治区柳州市东环*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | ag fe base sub | ||
本发明涉及Ag@Fe3O4@SiC/TiO2纳米材料的合成方法及其用途。所述的合成方法包括以下步骤:A、取SiC、单臂碳纳米管、石墨烯,混合均匀,得到碳化硅基底材料;B、取Fe3O4磁性纳米粒子,分散于乙醇中,向Fe3O4乙醇分散液中先加入乙醇,然后加入去离子水和浓氨溶液,超声,加入碳化硅基底材料,在室温下连续搅拌,洗涤,获得Fe3O4@SiC;C、将Fe3O4@SiC与AgNO3溶液混合,在搅拌下滴加氢氧化钠溶液,得到沉淀物a洗涤至中性,得到沉淀物a的去离子水分散液,在搅拌下向该分散液中滴加硼氢化钠溶液,过滤,获得沉淀物b,将沉淀物b用去离子水洗涤至中性,即得。本发明方法所制备的Ag@Fe3O4@SiC/TiO2纳米材料具有优秀的红外光热抑菌性能。
技术领域
本发明涉及新型抑菌材料领域,具体涉及Ag@Fe3O4@SiC/TiO2纳米材料的合成方法及红外光热抑菌用途。
背景技术
目前,抑菌材料在室内或者车内的去除主要使用化学方法杀菌,如二氧化氯消杀;或者使用紫外线杀菌的方法。这些方法均存在一些问题。例如运用二氧化氯消杀虽然是低毒的化学氧化法,但是对人的呼吸道仍然有影响。而使用紫外线杀菌,紫外线首先对人体有一定的伤害,其次如果在车内使用紫外线杀菌会对车内饰有较大的影响,因此,需要开发一种新型抑菌材料,在抑制细菌于物体表面和空气中生长的同时,具备更好的安全性。
发明内容
本发明的目的是提供一种Ag@Fe3O4@SiC/TiO2纳米材料的合成方法及其在红外光热抑菌中的用途。
所述的Ag@Fe3O4@SiC/TiO2纳米材料的合成方法,包括以下步骤:
A、取SiC 1重量份、单臂碳纳米管0-1重量份、石墨烯0-1重量份,混合均匀,得到碳化硅基底材料:
B、取Fe3O4磁性纳米粒子,分散于乙醇中,得到Fe3O4乙醇分散液,向Fe3O4乙醇分散液中先加入乙醇,然后加入去离子水和浓氨溶液,混合均匀,超声10-60分钟,加入步骤A制得的碳化硅基底材料,在室温下连续搅拌5-20h,过滤,沉淀物用去离子水和乙醇分别洗涤,过滤,获得Fe3O4@SiC;
C、将Fe3O4@SiC与AgNO3溶液混合,在搅拌下滴加氢氧化钠溶液,得到沉淀物a,用去离子水洗涤至中性,最后一次洗涤的水保留,得到沉淀物a的去离子水分散液,在搅拌下向该分散液中滴加硼氢化钠溶液,过滤,获得沉淀物b,将沉淀物b用去离子水洗涤至中性,得到Ag@Fe3O4@SiC/TiO2纳米材料。
所述的Fe3O4磁性纳米粒子的制备方法包括以下步骤:
取FeCl3、柠檬酸三钠、醋酸钠溶解在乙二醇中,搅拌均匀得到黄色溶液,将黄色溶液转移至高压反应釜中,在密封状体下于160-240C下反应6-20h,冷却至室温,过滤,得到Fe3O4磁性纳米粒子。
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