一种具有薄片聚集体形貌的非金属磷掺杂MgO抗菌剂及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN115152791A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210879680.3

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种具有薄片聚集体形貌的非金属磷掺杂氧化镁无机抗菌剂及其制备方法和用途。一种具有薄片聚集体形貌的非金属磷掺杂氧化镁无机抗菌剂的制备方法包括:S1:制备Mg2+溶液A;S2:碳酸钠溶液预热后和溶液A混合均匀;S3:将步骤S2制得的混合液静置分离得到沉淀物,将沉淀物进行洗涤干燥,得到前驱物;S4:制备磷掺杂前驱体;S5:将磷掺杂前驱体在氮气气氛中煅烧,得到具有薄片聚集体形貌的非金属磷掺杂氧化镁无机抗菌剂。本发明公开的一种具有薄片聚集体形貌的非金属磷掺杂氧化镁无机抗菌剂及其制备方法和用途,通过调控MgO氧空位和形貌结构,实现氧空位介导ROS氧化损伤与结构杀菌协同作用,提高抗菌性能。

    一种具有薄片聚集体形貌的MgO抗菌剂及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN115039789A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210884561.7

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种具有薄片聚集体形貌的MgO抗菌剂及其制备方法和用途。一种具有薄片聚集体形貌的MgO抗菌剂的制备方法,包括以下步骤:S1:将硝酸镁加入去离子水中,并搅拌至溶解,制得溶液A;S2:将碳酸钠溶解在纯水中,并进行预热,将预热后的碳酸钠和步骤S1制得的溶液A混合均匀;S3:将步骤S2制得的混合液在40‑80℃下,静置1‑3h后分离,得到沉淀物;S4:将步骤S3获得的沉淀物冷却,随后进行洗涤、干燥,得到前驱物;S5:将步骤S4制得的前驱物在无氧气氛中煅烧,得到具有薄片聚集体形貌的MgO抗菌剂。本发明公开的一种具有薄片聚集体形貌的MgO抗菌剂及其制备方法和用途,形成具有薄片聚集体结构的纳米MgO材料,从而显著提高纳米MgO的抗菌活性。

    一种纳米氧化镁无机抗菌剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112088897A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011010475.0

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种纳米氧化镁无机抗菌剂及其制备方法,所述纳米氧化镁无机抗菌剂中锂的摩尔掺杂量为0.5‑10%,其制备方法包括如下步骤:S1、将锂盐、镁盐、络合剂溶解在去离子水中,锂盐和镁盐的摩尔比为(0.5‑10):(90‑99.5),搅拌后得到澄清溶液;S2、将沉淀剂加入到步骤S1所得澄清溶液中搅拌;S3、将步骤S2混合物加热;S4、将步骤S3产物取出后冷却至室温进行洗涤,真空干燥得到前驱物;S5、将步骤S4前驱物在无氧气氛中煅烧,得到纳米氧化镁无机抗菌剂。本发明提供的制备方法成本低、操作简单、适合工业生产,制备的抗菌剂不仅具备高效的抗菌活性,而且不涉及到重金属污染,对人体的安全风险很小,可广泛应用于卫生安全领域。

    一种纳米氧化镁抗菌剂的表面处理方法

    公开(公告)号:CN110105791B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201910493002.1

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 本发明涉及抗菌材料领域,公开了一种纳米氧化镁抗菌剂的表面处理方法。先将氧化镁磨至纳米级别,再将其浸泡于表面处理溶液中一定时间。浸泡后,表面处理溶液倒出,加蒸馏水洗涤多次,洗除吸附在纳米氧化镁上的杂质,离心分离,将纳米氧化镁转移至烘箱中烘干,完成纳米氧化镁抗菌剂的表面处理,本发明的处理方法增加了现有纳米氧化镁的表面粗糙程度和表面缺陷数,增强了纳米氧化镁的抗菌性能。

    一种纳米氧化镁无机抗菌剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112088897B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202011010475.0

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种纳米氧化镁无机抗菌剂及其制备方法,所述纳米氧化镁无机抗菌剂中锂的摩尔掺杂量为0.5‑10%,其制备方法包括如下步骤:S1、将锂盐、镁盐、络合剂溶解在去离子水中,锂盐和镁盐的摩尔比为(0.5‑10):(90‑99.5),搅拌后得到澄清溶液;S2、将沉淀剂加入到步骤S1所得澄清溶液中搅拌;S3、将步骤S2混合物加热;S4、将步骤S3产物取出后冷却至室温进行洗涤,真空干燥得到前驱物;S5、将步骤S4前驱物在无氧气氛中煅烧,得到纳米氧化镁无机抗菌剂。本发明提供的制备方法成本低、操作简单、适合工业生产,制备的抗菌剂不仅具备高效的抗菌活性,而且不涉及到重金属污染,对人体的安全风险很小,可广泛应用于卫生安全领域。

    一种纳米氧化镁抗菌剂的表面处理方法

    公开(公告)号:CN110105791A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910493002.1

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 本发明涉及抗菌材料领域,公开了一种纳米氧化镁抗菌剂的表面处理方法。先将氧化镁磨至纳米级别,再将其浸泡于表面处理溶液中一定时间。浸泡后,表面处理溶液倒出,加蒸馏水洗涤多次,洗除吸附在纳米氧化镁上的杂质,离心分离,将纳米氧化镁转移至烘箱中烘干,完成纳米氧化镁抗菌剂的表面处理,本发明的处理方法增加了现有纳米氧化镁的表面粗糙程度和表面缺陷数,增强了纳米氧化镁的抗菌性能。

    一种具有薄片聚集体形貌的非金属磷掺杂MgO抗菌剂及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN115152791B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202210879680.3

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种具有薄片聚集体形貌的非金属磷掺杂氧化镁无机抗菌剂及其制备方法和用途。一种具有薄片聚集体形貌的非金属磷掺杂氧化镁无机抗菌剂的制备方法包括:S1:制备Mg2+溶液A;S2:碳酸钠溶液预热后和溶液A混合均匀;S3:将步骤S2制得的混合液静置分离得到沉淀物,将沉淀物进行洗涤干燥,得到前驱物;S4:制备磷掺杂前驱体;S5:将磷掺杂前驱体在氮气气氛中煅烧,得到具有薄片聚集体形貌的非金属磷掺杂氧化镁无机抗菌剂。本发明公开的一种具有薄片聚集体形貌的非金属磷掺杂氧化镁无机抗菌剂及其制备方法和用途,通过调控MgO氧空位和形貌结构,实现氧空位介导ROS氧化损伤与结构杀菌协同作用,提高抗菌性能。

    一种耦合微生物燃料电池的芬顿流化床污水处理系统

    公开(公告)号:CN207243688U

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201721130480.9

    申请日:2017-09-05

    Abstract: 本实用新型涉及一种耦合微生物燃料电池的芬顿流化床污水处理系统,属于污水处理领域。本系统包括芬顿流化床、微生物燃料电池;芬顿流化床的出口与三通阀的入口连接,三通阀的出口Ⅰ与微生物燃料电池的阴极室入口连接,微生物燃料电池的阴极室出口与芬顿流化床的入口Ⅲ连接,微生物燃料电池的阳极室出口与芬顿流化床的入口Ⅱ连接,阳极室内设有附着有产电微生物的阳极电极。本系统将Fe3+还原为Fe2+、H2O2和O2还原为H2O,阴极室反应后液体中含有芬顿反应所需的Fe2+和硫酸,再次参与芬顿反应可提高硫酸和硫酸亚铁的利用率,减少硫酸和硫酸亚铁的加入量,从而节约处理成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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