[发明专利]一种具有良好乙醇分散性的纳米银颗粒的制备方法在审
申请号: | 202111562826.3 | 申请日: | 2021-12-20 |
公开(公告)号: | CN114226747A | 公开(公告)日: | 2022-03-25 |
发明(设计)人: | 罗军;刘渊;聂胜强;王壹;张春梅;冯晓琴;施启漫 | 申请(专利权)人: | 贵阳学院;贵州黔铂新材料生物科技有限公司 |
主分类号: | B22F9/24 | 分类号: | B22F9/24;B22F1/0545;B82Y40/00 |
代理公司: | 杭州天勤知识产权代理有限公司 33224 | 代理人: | 白静兰 |
地址: | 550005 贵州*** | 国省代码: | 贵州;52 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 具有 良好 乙醇 分散性 纳米 颗粒 制备 方法 | ||
本发明公开了一种具有良好乙醇分散性的纳米银颗粒的制备方法:将单质铂和银分别加入到硝酸和盐酸的混合酸中形成的A溶液和B溶液,A溶液加热得橙黄色透明溶液,并加入氯化铜和氯化亚铜的复合溶液得I溶液;将B溶液和A溶液加热得固体并加入溴化钠和碘化钠的复合溶液形成悬浮液并加入到I溶液加热活化;依次加入2,3,5,6‑四羟基‑2‑己烯‑4‑内酯的乙二醇溶液、丙三醇的甲醇‑去离子水溶液和季戊四醇的乙醇溶液并分别升温搅拌反应;将反应产物冷却加入乙醚离心得到灰褐色固体,加入去离子水得灰白色悬浊液,加入丙酮离心得灰白色固体后溶解于乙醇中得到纳米银球的乙醇分散液。该方法制备的纳米银粒径分布更加均匀,且粒径更小,在乙醇中的分散性更好。
技术领域
本发明涉及纳米材料制备技术领域,特别涉及一种具有良好乙醇分散性的纳米银颗粒的制备方法。
背景技术
细菌多重耐药性已经是全球的潜在危机之一,传统的利用抗生素的方式,导致细菌的抗药性越来越强,因此,新型的抗菌材料的开发显得尤为关键。纳米材料是指三维空间尺度至少有一维处于纳米尺寸的材料,形貌多呈立方体形、球形、菱形、三角形等。纳米银作为21世纪新型高分子材料,在催化、光学、导电、抗菌以及生物材料等领域都具有广阔的应用前景。纳米银具有优异的光热活性,其在近红外光至紫外光区域具有良好的光吸收能力,这使得它们可以在近红外光照射下提高周围介质的局部温度,实现光热转换,从而热灭活不同类型的细菌。
申请号为202110340772.X的发明公开了一种光热/光声/抑菌多功能纳米银球的制备方法,其将银源与所得氮掺杂石墨烯量子点混合,使用紫外光照射2~4h,将多余的氮掺杂石墨烯量子点洗净,得到了石墨烯量子点包裹的纳米银球簇。申请号为201811328175.X的发明公开了一种地龙糖浆纳米银水凝胶贴剂及其制备方法,其核心方法是在地龙糖浆里面直接添加纳米银离子,从而实现“强强联合”,使之高效安全且不易使得细菌产生耐药性。山东大学的李俊宇利用从拮抗菌一海洋枯草芽抱杆菌获得的抑菌物质作为还原剂,制备了纳米银颗粒,其协同利用抑菌物质与纳米银颗粒共同发挥协同作用。
从上述内容不难看出,目前虽然关于纳米银在抗菌、导电及特殊的光热效应等特殊的性能已经取得了广泛的共识,但关于纳米银的制备方法却千差万别。然而,纳米材料一个重要的缺点就是极易团聚,进而使其丧失自身具有的各种特殊性能。就目前文献查询到的方法,为了延长储存期,常常使用包覆的方法,如申请号为202110340772.X使用了石墨烯包覆银纳米颗粒,但包覆容易导致纳米银颗粒自身性能的丢失。
发明内容
本发明的目的在于提供一种具有良好乙醇分散性的纳米银颗粒的制备方法,该制备方法通过在铂核表面形成新的银核的方法,既有均相成核又有异相成核,从而使形成的银颗粒有效地克服了需要包覆才可以使纳米银稳定的不足,而且该制备方法制备的纳米银粒径均匀,均间于50~200nm的范围内,其可以直接以纳米银颗粒的形式分散于乙醇之中,并形成淡黄色透明的溶液。
本发明采用如下技术方案:
一种具有良好乙醇分散性的纳米银颗粒的制备方法,所述制备方法包括:
(1)配制如下溶液:
A溶液:将单质铂加入到硝酸和盐酸的混合酸中,升温反应待单质铂溶解;
B溶液:将单质银加入到硝酸和盐酸的混合酸中,升温反应待单质银溶解;
C溶液:将A溶液和B溶液混合;
D溶液:将氯化铜和氯化亚铜溶解于去离子水中,配制成氯化铜和氯化亚铜的复合溶液;
E溶液:将溴化钠和碘化钠溶解于去离子水中,配制成溴化钠和碘化钠的复合溶液;
F溶液:将2,3,5,6-四羟基-2-己烯-4-内酯溶解于乙二醇中,配制成2,3,5,6-四羟基-2-己烯-4-内酯的乙二醇溶液;
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