[發(fā)明專利]碳摻雜MoS2 有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 202110257167.6 | 申請日: | 2021-03-09 |
| 公開(公告)號: | CN113040169B | 公開(公告)日: | 2021-11-23 |
| 發(fā)明(設計)人: | 張曉艷;楊大鵬;孫桂紅;林輝鴻 | 申請(專利權)人: | 泉州師范學院 |
| 主分類號: | A01N59/02 | 分類號: | A01N59/02;A01N59/26;A01N59/00;A01P3/00;A01P1/00 |
| 代理公司: | 福州君誠知識產(chǎn)權代理有限公司 35211 | 代理人: | 戴雨君 |
| 地址: | 360000 福建*** | 國省代碼: | 福建;35 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 摻雜 mos base sub | ||
本發(fā)明公開了碳摻雜MoS2/CoP/C復合抗菌材料及其制備方法與應用,屬于材料制備及抗菌材料技術領域。本發(fā)明所述方法如下:(1)將納米碳球、六水合硝酸鈷、尿素和水攪拌均勻得到混合液,置于反應釜中,然后將反應釜置于烘箱中進行水熱反應;(2)將水熱反應得到的混合液離心、洗滌,干燥后得到固體粉末;(3)將固體粉末與次磷酸鈉置于管式爐中在氮氣氛圍下煅燒,得到碳摻雜CoP/C;(4)將CoP/C、硫代乙酰胺和鉬酸鈉加入燒杯中攪拌均勻得到混合液,置于反應釜中,然后將反應釜置于烘箱中進行水熱反應;(5)將水熱反應得到的混合液離心、洗滌,經(jīng)干燥后得到碳摻雜的MoS2/CoP/C復合抗菌材料。該復合材料抗菌性能優(yōu)異,反應時間短,實驗成本低,有較大的工業(yè)應用潛力。
技術領域
本發(fā)明屬于抗菌材料技術領域,具體涉及碳摻雜MoS2/CoP/C復合抗菌材料及其制備方法與應用。
背景技術
細菌感染是世界上人類無法避免的最嚴重風險之一,無論是在醫(yī)藥、食品還是其他領域。據(jù)報道,由于食源性細菌的存在,全球食品生產(chǎn)行業(yè)每年損失約數(shù)十億美元。另一方面,每年都有大量的病人死于術后感染。目前,抗生素已成為抑制細菌生長的有效藥物。然而,抗生素的過度使用、誤用和不當處理導致細菌耐藥性的演變,耐藥菌株能夠存活,甚至在抗生素存在的情況下繁殖,在地下水中已經(jīng)檢測到抗生素。更糟糕的是,抗生素藥物使用壽命有限,開發(fā)新一代藥物非常困難。因此,開發(fā)可替代性抗菌材料迫在眉睫。
納米材料因其獨特的物理和化學特性而引起人們的廣泛關注。已經(jīng)報道大量的納米材料展現(xiàn)出較好的殺菌性能,主要包括貴金屬納米顆粒(如Ag納米顆粒(Ag NPs)、碳基納米顆粒、Au納米顆粒和Zn、Cu基納米顆粒)、抗菌多肽、半導體納米顆粒和高分子納米材料。在這些眾多材料中,基于碳的納米材料因具有特殊的結構特征和理化性質、相對良好的生物相容性和環(huán)境友好性,展現(xiàn)出較高的抗菌活性。碳元素是地球上含量最豐富的元素之一,碳原子以各種方式相互結合形成不同的碳的同素異形體,產(chǎn)生各種各樣的碳基納米材料。
二硫化鉬(MoS2)是典型二維材料,在電池、傳感器、催化、診療等領域的應用研究已有較多報道。近年來發(fā)現(xiàn)MoS2亦有作為抗菌材料應用的潛力,專利申請CN109566650A公開了一種抗菌MoS2及其制備方法,該發(fā)明利用溶劑熱法在195 ~ 205 ℃下反應20 ~ 30h,最后得到聚乙二醇化二硫化鉬,用于乳酸鏈球菌的抗菌性能研究。專利申請CN110583691A公開了一種還原性氧化石墨烯-二硫化鉬-銀的三元復合抗菌材料及其制備方法和應用,該發(fā)明采用簡單的一鍋法制備得到三元復合抗菌材料,其對金黃色葡萄球菌和大腸桿菌均展現(xiàn)出良好的抑制效果。專利申請CN111996677A公開了一種抗菌性MoS2/PLGA納米纖維膜的制備方法,該發(fā)明在有機溶劑中加入二硫化鉬,然后加入PLGA攪拌溶解,最后配置成紡絲液后進行電紡絲制備得到納米纖維膜。這些發(fā)明涉及的組成、制備方法與最終使用領域均與本發(fā)明不同。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種碳摻雜MoS2/CoP/C復合抗菌材料及其制備方法與應用,擬解決傳統(tǒng)復合材料成本高,抗菌效率低等問題。
為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用以下技術方案:
一種碳摻雜MoS2/CoP/C復合抗菌材料的制備方法,包括以下步驟:
(1)將納米碳球、六水合硝酸鈷、尿素和水加入燒杯中,攪拌均勻得到混合液,將混合液加入到反應釜中,然后將反應釜置于烘箱中進行水熱反應;
(2)將上述水熱反應得到的混合液離心、洗滌,經(jīng)真空干燥后得到橙紅色固體粉末;
(3)將上述得到的固體粉末與次磷酸鈉置于管式爐中,在氮氣氛圍下煅燒,得到碳摻雜CoP/C;
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