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Ag/TiO2纳米复合材料的抑菌活性研究

郭少波 , 马剑琪 , 陈文强 , 兰阿峰 , 马文妮

人工晶体学报

用钛酸异丙酯水解的方法合成单分散性的锐钛矿型TiO2亚微球,直径约为400 nm.以TiO2球为模版,用光化学还原法在其表面沉积银,合成纳米复合材料Ag/TiO2,银粒子平均直径为11 nm.用金黄色葡萄球菌和大肠杆菌作为测试菌研究Ag/TiO2抑菌性能.结果表明,当Ag/TiO2的浓度为0.6 mg/mL时,对金黄色葡萄球菌的抑菌率为96%,对大肠杆菌为98%.由于Ag/TiO2具有高效的抑菌性能,该复合材料可以应用于生物材料,污水处理等领域.

关键词: 纳米复合材料 , TiO2 , 罗丹明 , 抑菌圈

高性能PZT陶瓷双晶片制备及猫中耳拾音实验研究

康厚墉 , 吴拥真 , 迟放鲁 , 郭少波 , 高娜 , 潘铁政

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2010.00691

制备横向压电系数d31高达-480pC/N和居里温度Tc达280℃的高性能PZT压电陶瓷材料, 再制成厚0.3mm、宽1.0mm和长度分别为3.5、4.0和4.5mm的压电双晶片(PCBE), 结合前置放大器制成声电换能器, 将其植入猫耳内并测试PCBE耦合于听骨链上的声学信号拾取能力. 结果表明: 制备的PCBE具有良好的声?电换能性能; 三种长度的PCBE均可全部植入猫耳鼓室, 拾取体外20~20000Hz声信号可获得较平坦的频响曲线, 长度为4.5mm的PCBE拾取信号最佳, 最大输出达-13.16 dB(0dB输入, 1.5 kHz时). 证实PZT压电双晶片可以制成鼓室内全植入式传声器.

关键词: 压电陶瓷双晶片 , transverse piezoelectric coefficient , acoustic-electric performance , middle ear

核-壳纳米Ag@ZrO2复合材料的制备及其抑菌性能

郭少波 , 马剑琪 , 兰阿峰 , 葛红光 , 刘栋 , 王菲

复合材料学报 doi:10.13801/j.cnki.fhclxb.20150921.003

首先,采用溶胶-凝胶法以锆酸四丁酯为原料制备了直径约为230 nm单分散性ZrO2亚微球;然后,以ZrO2为前体,加入少量AgNO3,用物理方法将Sn2+离子吸附在ZrO2表面,Ag+被还原成Ag0负载在ZrO2表面合成Ag@ZrO2晶种,加入甲醛合成核-壳纳米Ag@ZrO2复合材料;最后用TEM、XRD和UV-Vis对制备的ZrO2和Ag@ZrO2进行表征,并研究其对金黄色葡萄球菌(S.aureus)和大肠杆菌(E.coli)的抑菌性能.结果表明:当Ag浓度为0.6 mg/mL时,Ag@ZrO2对S.aureus和E.coli的抑菌率分别为95.5%和99.0%.因此,Ag@ZrO2作为理想的抗菌材料可以应用于日常生活和医疗实践中.

关键词: ZrO2 , Ag纳米粒子 , Ag@ZrO2复合材料 , 抑菌材料 , 抑菌性能

高性能PZT陶瓷双晶片制备及猫中耳拾音实验研究

康厚墉 , 吴拥真 , 迟放鲁 , 郭少波 , 高娜 , 潘铁政

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2010.00691

制备横向压电系数d31高达-480pC/N和居里温度Tc达280℃的高性能PZT压电陶瓷材料,再制成厚0.3mm、宽1.0mm和长度分别为3.5、4.0和4.5mm的压电双晶片(PCBE),结合前置放大器制成声电换能器,将其植入猫耳内并测试PCBE耦合于听骨链上的声学信号拾取能力.结果表明:制备的PCBE具有良好的声-电换能性能;三种长度的PCBE均可全部植入猫耳鼓室,拾取体外20~20000Hz声信号可获得较平坦的频响曲线,长度为4.5mm的PCBE拾取信号最佳,最大输出达-13.16dB(0dB输入,1.5 kHz时).证实PZT压电双晶片可以制成鼓室内全植入式传声器.

关键词: 压电陶瓷双晶片 , 横向压电系数 , 声电换能 , 中耳

纳米复合材料Ag@TiO2@SiO2的制备、光催化及其抑菌性能

石振武 , 郭少波 , 薛群虎

无机材料学报 doi:10.15541/jim20150469

以SiO2为模板,采用溶胶-凝胶法合成核壳TiO2@SiO2复合材料,用光沉积法在TiO2@SiO2表面沉积贵金属Ag合成核壳纳米Ag@TiO2@SiO2复合材料.采用透射电镜、X射线衍射、X射线光电子能谱和紫外-可见漫反射光谱进行表征.用罗丹明为目标污染物研究复合材料的光催化性能,测试对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌性能.结果表明,复合材料Ag@TiO2@SiO2在紫外光的照射下具有较高的催化性能,且当含银浓度为0.6 mg/mL时,复合材料对金黄色葡萄球菌抑菌率为93.41%,对大肠杆菌的抑菌率为97.37%.Ag@TiO2@SiO2具有良好的催化性能和抑菌性能,有望应用于水处理和医疗器械等领域.

关键词: 复合纳米材料 , , 催化 , 抑菌

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