[发明专利]一种Ag-SiO2 有效
申请号: | 202110243634.X | 申请日: | 2021-03-05 |
公开(公告)号: | CN113199034B | 公开(公告)日: | 2022-11-01 |
发明(设计)人: | 李昕;杜蘅;侯宇梦;龚䶮;关芳兰 | 申请(专利权)人: | 北京服装学院 |
主分类号: | B22F1/18 | 分类号: | B22F1/18;B22F9/24;A01N59/16;A01P1/00 |
代理公司: | 北京高沃律师事务所 11569 | 代理人: | 王术娜 |
地址: | 100029 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ag sio base sub | ||
本发明提供了一种Ag‑SiO2复合微球及其制备方法和应用,属于抑菌材料技术领域。本发明提供的Ag‑SiO2复合微球的制备方法,包括以下步骤:将正硅酸乙酯、乙醇、氨水和水混合,调节pH值为9~11,向所得混合物中加入硝酸银水溶液,进行复合,得到Ag‑SiO2复合微球。本发明采用一步法制备Ag‑SiO2复合微球,且能使得银颗粒均匀分散于SiO2微球表面,不仅简单便捷,且制备的复合微球的抗菌性能优良。
技术领域
本发明涉及抑菌材料技术领域,尤其涉及一种Ag-SiO2复合微球及其制备方法和应用。
背景技术
目前,抑菌材料的研究已然成为了热门话题。抑菌材料能有效抑制和减少细菌的产生,已被应用于很多领域,例如墙壁贴纸、各种卫生用具以及医疗设备和其他日用品。在古代,银被认为是最重要的抑菌剂之一,现如今,随着人们对银颗粒抗菌性能认识的不断增长,人们提出了许多关于银抑菌机制的理论。一般认为银与人体接触过程中,可以使病原体内特定的酶失活,阻断细胞呼吸道路,从而杀灭微生物。Cui L[Cui L,Chen P,Chen S,etal.In stiustudy of the antibacterial activity and mechanism of action ofsilver na noparticles by surface enhanced Raman spectroscopy[J].Anal Chem,2013,85 (11);5436-5543.]通过SERS技术,研究了纳米银颗粒作为抑菌材料,破坏细菌的蛋白质组份,起到抑制细菌生长的效果。Young Hwan Kim(Young H wan Kim,Don KeunLee,Young Soo Kang.Synthesis and characterization o f Ag and Ag–SiO2nanoparticles[J].Colloids and Surfaces A:Physicochemi cal and EngineeringAspects,2004,257.)等合成了纳米Ag-SiO2微球,利用最小抑菌浓度(MIC)法检测了其抗菌性能,结果表明银纳米颗粒均匀地长在纳米SiO2微球表面,表现出了好的抗菌性能。然而,该方法采用两步合成纳米复合微球,银在SiO2微球表面分散不均匀且容易聚集,抗菌效果不明显。
发明内容
本发明的目的在于提供一种Ag-SiO2复合微球及其制备方法和应用,采用一步法制备Ag-SiO2复合微球,银颗粒均匀分散于SiO2微球表面,且抗菌性能更加良好。
为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:
本发明提供了一种Ag-SiO2复合微球的制备方法,包括以下步骤:
将正硅酸乙酯、乙醇、氨水和水混合,调节pH值为9~11,向所得混合物中加入硝酸银水溶液,进行复合,得到Ag-SiO2复合微球。
优选的,所述正硅酸乙酯、乙醇、氨水和水的体积比为(1~3):(45~60): (1~3):(4~7)。
优选的,所述正硅酸乙酯、乙醇、氨水和水混合的过程为:将乙醇、氨水和水进行第一搅拌混合,向所得混合物料中滴加正硅酸乙酯,进行第二搅拌混合。
优选的,所述氨水的质量浓度为25~28%。
优选的,调节pH值所用试剂为氨水,所述氨水的质量浓度为25~28%。
优选的,所述硝酸银水溶液的浓度为0.02~0.06mol/L,所述硝酸银水溶液与正硅酸乙酯的体积比为10:3。
优选的,所述复合的温度为20~40℃,时间为6h。
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