[发明专利]一种Au/Ga2 有效
申请号: | 202110875344.7 | 申请日: | 2021-07-30 |
公开(公告)号: | CN113600827B | 公开(公告)日: | 2022-07-19 |
发明(设计)人: | 刘铎;韩素芹;李曦;胡绍晨 | 申请(专利权)人: | 山东大学 |
主分类号: | B22F9/24 | 分类号: | B22F9/24;B22F1/142;A01N59/16;A01P1/00;B82Y40/00;B82Y30/00 |
代理公司: | 济南金迪知识产权代理有限公司 37219 | 代理人: | 王素平 |
地址: | 250199 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 au ga base sub | ||
本发明提供了一种Au/Ga2O3/AuGa2多相复合材料及其制备方法与应用,其制备方法包括步骤如下:将液态金属镓加入氯金酸溶液中,进行超声处理,之后经离心、干燥,得到Au/GaOOH/AuGa2复合材料;之后将所得Au/GaOOH/AuGa2复合材料进行退火处理,得到Au/Ga2O3/AuGa2多相复合材料。本发明制备的多相复合材料对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌具有显著的抗菌活性。本发明的制备方法成本低,简单快速,可以直接在超声过程中实现Ga2O3以及Ga合金的合成,为合成氧化镓基化合物提供了一种新的思路,并且本发明的方法普适性高,可以用于其他液态金属氧化物以及液态金属合金的合成。
技术领域
本发明涉及一种Au/Ga2O3/AuGa2多相复合材料及其制备方法与应用,属于液态金属成型技术领域。
背景技术
迄今为止,感染性疾病仍然是人类社会的一大挑战,抗菌材料能够降低细菌的交叉感染以及不易产生耐药性,尤其是无机抗菌材料由于耐热性高、使用方便、化学稳定性好、抗菌谱广、有效性长和不产生耐药性等诸多优点,备受研究者的重视,发展迅速。
目前广泛研究的无机抗菌材料主要有金属Ag、Cu、Zn、Ti和一些稀有金属元素及其氧化物。有研究表明,Ga(NO3)3可以有效抑制绿脓杆菌的生长,阻碍生长膜的形成,并具有杀菌活性。氧化镓属于透明金属氧化物半导体,具有化学、光热、电子、气敏、光学和光催化特性,在多种领域具有潜在的应用。马超采用水热法制备了纳米氧化镓,并对其进行表征,实验表明氧化镓(Ga2O3)对于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和铜绿假单胞菌具有很好的抗菌性[参见:马超.无机镓化合物抗菌性能研究[D].西南交通大学.2015.]。但是氧化镓的抗菌性能较低,还需要进一步的提高。
镓是一种低熔点金属,低熔点金属/合金是指熔点在300℃以下,一般为30~200℃的金属及其合金,低熔点金属包括铋、锡、铅、铟、镓、铷和铯等。由于这类金属的熔点低,加热后容易转变为流体形式,因此也称为液态金属,液态金属由于具有熔点低、导电性强、流动性强等特性,在医疗、电子等领域中已经得到了广泛的应用。而其中的液态金属镓具有低毒性和高化学稳定性,并且由于其优异的导热性、导电性、可调流动性/流变性、可控制表面化学和与各种材料的相容性,可以与其他材料复合,提高其性能。液态金属纳米材料表面的自限制氧化皮的重组或功能化也可以更好地控制合金的性能。液态金属具有与Au、Ag、Al等大多数金属天然合金的能力,可以通过形成多金属、多相和纳米结构的粒子进一步拓宽液态金属纳米材料的性能。
因此,开发一种制备高抗菌性能的Ga基多相复合材料的简便、环保、低成本的制备方法,具有重要的意义。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种Au/Ga2O3/AuGa2多相复合材料及其制备方法与应用。本发明的Au/Ga2O3/AuGa2多相复合材料具有显著的抗菌活性,并且本发明的制备方法简单快速、环保、成本低。
本发明的技术方案如下:
一种Au/Ga2O3/AuGa2多相复合材料的制备方法,包括步骤如下:
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