海泡石载银_铜复合抗菌剂的制备与性能研究

海泡石载银_铜复合抗菌剂的制备与性能研究

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1、海泡石载银_铜复合抗菌剂的制备与性能研究第31卷第3期2010年9月《陶瓷学报》JOURNALOFCERAMICSVol.31,No.3Sep.2010文章编号:1000-2278(2010)03-0458-05海泡石载银/铜复合抗菌剂的制备与性能研究成岳朱华清16(景德镇陶瓷学院材料科学与工程学院,景德镇:333001)摘要载银/铜以及银/锌等复合海泡石抗菌粉体。对各种抗菌以活化后的海泡石作为载体,通过离子交换方法,分别合成了载银、剂的杀菌能力进行了评价,结合实际杀菌效果分析,发现复合抗菌剂要比单一的效果好,并且以负载银/铜的微米级复合抗菌剂SEM与EDS等分析

2、。抗菌性能最好。同时对抗菌剂进行了XRD、关键词海泡石,抗菌剂,离子交换,抗菌性能中图分类号:TQ174.4文献标识码:A分好的吸附金属离子的性能,以及更大的比表面积、1引言16伴随人类社会物质财富和生活资料的不断丰富,人类的生活质量得到极大提高,人居环境成为国际社会日益关注的重大问题,材料的抗菌防霉功能也日益受到重视。抗菌材料和抗菌技术也成为人们研究的由于银热点[1-4]。现有载银抗菌剂普遍存在的缺陷是:离子的不稳定性造成抗菌剂的变色稳定性问题、长久抗菌组份(银离子)与载体中的迁移性及时效性问题、缓释性问题以及银的价格昂贵而较难普及应用的问题[5-6]。大量使用

3、银成本高,制约了抗菌剂在更大范围比的应用。这些问题主要是由无机载体的吸附性能、表面积以及在其他主体材料中的分散性等固有性能造成的。海泡石是一种含水的多孔的镁硅酸盐粘土矿物,由硅氧四面体和按八面体配位的镁离子组成,具有链状和层状的过渡型结构特征。四面体的顶层是连续的,每六个硅氧四面体顶角相反,因此形成由2∶1的层状结构单元上下层相间排列的与键平行的孔道,水分子和可交换的大阳离子就位于其中。正是由于这种特殊结构,使海泡石与膨润土、沸石、磷酸盐、吸附性硅胶以及玻璃这些现有的无机载体相比,表现出更收稿日期:2010-03-04通讯联系人:成岳,E-mail:cy_jci@

4、yahoo.con.cn散性和热稳定性,使之在无机负载金属离子抗菌剂的研制上具有广阔的应用前景。16本论文以海泡石作为载体,银、铜等离子作为抗菌组份进行了无机抗菌剂的合成研究,对抗菌剂进行了XRD、SEM与EDS等分析。2实验2.1原料与仪器本试验所用矿样来自江西乐平海泡石公司,矿石为粉末状,灰白色,主要含有海泡石,滑石,方解石,石化学组成(%):SiO264.67、Al2O34.44、Fe2O31.79、英。CaO2.34、MgO14.15、TiO20.29、Na2O0.1、K2O0.53、烧失量11.86。氢氧化钠(NaOH,A.R、无水乙醇(CH3CH2OH

5、,A.R)、氯化钠(NaCl,A.R)、硫酸锌(ZnSO4,A.R)、硝酸铜(Cu(NO3)2A.R)、牛肉浸膏、伊红美兰琼脂、葡萄糖、蛋白胨、恒温磁力搅拌器、生化培养箱、水浴恒温振荡器、立式圆形压力蒸汽灭菌锅、真空干燥箱、洁净工作台等。2.2海泡石的预处理与活化16将一定量的海泡石原矿溶解于适量的水中,配成一定浓度的泥浆,用磁铁棒搅拌除铁,并使其均匀分459散,静置一段时间后,取上层悬浮的海泡石,加入15%浓度的盐酸,温度为100℃,对烘干的海泡石进进行过滤和洗涤,烘干备用。行酸化处理12小时,2.3负载海泡石抗菌剂的制备(1)负载Ag海泡石抗菌剂:称取一定量的

6、AgNO3,配制成0.3mol/L的溶液。称取一定量的海泡石在200mL烧杯中,与AgNO3溶液以8g海泡石:10mL溶液的比例进行离子交换反应,常温下置于磁力搅拌交换2h后,烘干,洗涤,直至器上进行避光搅拌合成。洗出液中无银离子(即稀盐酸滴入直至无白色沉淀),放入烘箱中50℃下烘干。从烘箱中取出交换后的海泡石,结块,用研钵研磨至细,再放入煅烧炉于450℃焙烧2~4h即得,装袋,避光存放。16(2)Ag、Cu复合海泡石抗菌剂:称取8g己经负载Ag+的海泡石,再与10mL0.3mol/LCu(NO3)2溶液进行交换,实验过程同(1)。(3)Ag、Zn复合海泡石抗菌剂

7、:再称取8g己经负载Ag+的海泡石,再与10mL0.3mol/LZnSO4溶液进行交换,实验过程同(1)。2.4抗菌性能测试采用振荡烧瓶试验,容器使用的是带棉花塞的锥形瓶[1]。试验根据菌落计数法(CFU)判断其抗菌能力。(1)灭菌:高温、高压条件下对实验用品作灭菌处理。(2)菌液的准备:取大肠杆菌菌种一环,接种于37℃振荡培养16~18h,取1mL培养加富培养基中,液转入另一只基本培养基的锥形瓶中,37℃振荡培养10~12h,使细胞处于对数生长期,备用。(3)剩余活菌检测:将不含抗菌剂的空白液体培养基100mL与含有不同抗菌剂的液体培养基各100mL《陶瓷学报》

8、2010年

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