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纳米银/羟基磷灰石/硅藻土复合陶瓷的制备及性能研究

发布时间:2024-02-27 10:14
  当今全球工业发展迅速,水污染问题日益突出。近年来,各类水污染事件不断发生,常规水处理材料难以应付,对饮用水安全构成了威胁。因此,寻找安全有效而又廉价的终端水处理材料具有一定的科研价值和社会意义。本文通过共沉淀法和水热法合成了纳米载银羟基磷灰石(Ag-HA),并将其与硅藻土混合烧结得到载银羟基磷灰石/硅藻土复合陶瓷,研究了Ag-HA的晶体结构和微观形貌,并探究了复合陶瓷的孔隙结构及抗菌性能。采用原位复合法制备了0.16wt%、0.21wt%、0.24wt%和0.64wt%四种不同载银量的纳米银/羟基磷灰石/硅藻土复合陶瓷,研究其微观形貌、抗菌性能、滤菌效果及其在不同水质下的银释放行为。实验所得结果如下:通过沉淀法合成的载银羟基磷灰石呈短棒状或颗粒状,而水热法合成的载银羟基磷灰石呈长棒状,结晶度更高、长径比更大。较高的合成温度有利于载银羟基磷灰石晶体的生长,得到粒径较大的产物。Ag+替代Ca2+进入羟基磷灰石晶格后会略微增大载银羟基磷灰石的晶粒尺寸及晶胞参数。水热法合成的载银羟基磷灰石对E.coli和S.aureus具有良好的抗菌性且具有一定的抗菌持久性。各银含量的载银羟基磷灰石都具有良好...

【文章页数】:69 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图3.4载银量0.85%Ag-HA的SEM图(a)沉淀法70℃

图3.4载银量0.85%Ag-HA的SEM图(a)沉淀法70℃

银量0.85%Ag-HA的SEM图(a)沉淀法70℃;(b)沉淀法90℃;(c)水热法160℃;(d)水180℃3.5是水热法180℃合成的载银量0.85%Ag-HA的EDS图谱。扫描图3.5(a)区)/P约为1.62,接近HA的理论....


图3.5载银量0.85%Ag-HA的EDS图谱(a)扫描区域;(b)元素总分布图;(c)单元素分布图

图3.5载银量0.85%Ag-HA的EDS图谱(a)扫描区域;(b)元素总分布图;(c)单元素分布图

图3.5载银量0.85%Ag-HA的EDS图谱(a)扫描区域;(b)元素总分布图;(c)单元素分布图.3FTIR分析图3.6为不同方法合成Ag-HA的FTIR图谱。565,606,960,1032,1096cm


图3.9Ag-HA1h杀菌效果图(a)Ag-HA(E.coli);(b)HA(E.coli);(c)Ag-HA(S.aureus);(d)HA(S.aureus)

图3.9Ag-HA1h杀菌效果图(a)Ag-HA(E.coli);(b)HA(E.coli);(c)Ag-HA(S.aureus);(d)HA(S.aureus)

果图(a)Ag-HA(E.coli);(b)HA(E.coli);(c)Ag-HA(S.aureu成的不同载银量Ag-HA与E.coli和S.aureus培养-HA周围有明显的抑菌圈,而纯HA周围被细菌出的抑菌圈均没有变小的趋势,表明Ag-HA对....


图3.11载银羟基磷灰石/硅藻土复合陶瓷微观形貌

图3.11载银羟基磷灰石/硅藻土复合陶瓷微观形貌

图3.11载银羟基磷灰石/硅藻土复合陶瓷微观形貌3.11为载银羟基磷灰石/硅藻土复合陶瓷SEM照片。由图3.11(a)可见,硅1050℃烧结后仍保留圆盘藻形貌,直径约20μm。硅藻土颗粒间分布着大量粒表面的小孔隙保存较完好。在图3.11(b)中可清晰看到颗粒表面孔....



本文编号:3912540

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