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  • 简介:摘要:用原位光沉积法制得Ag/TiO2催化剂,以CO氧化为探针反应,通过SEM、XRD、TEM、紫外-可见吸收光谱对材料的结构进行表征。结果表明:Ag纳米粒子成功沉积在TiO2纳米片表面且颗粒尺寸较小,TiO2纳米片的{001}晶面富含的Ti 缺陷态会向Ag纳米粒子转移电子,使其表面电子密度增加,有利于CO和O2的吸附;CO与TiO2晶格氧作用后产生氧空位,促进O2在氧空位的吸附与活化,并进一步再生补充晶格氧。

  • 标签: Ag/TiO2 原位光沉积 {001}晶面 CO氧化
  • 简介:摘要:本文介绍光催化技术的原理、制备方法、表征分析以及在不同领域的应用。对近些年光催化研究领域的一些动态进行汇总梳理,对研究现状进行总结,简要分析当前研究阶段的进展及不足,以便科研新手上路。

  • 标签: 光催化 Co掺杂 二氧化钛
  • 作者: 李毅 王津津 何奕德 徐敏 李芯彦 徐博雅 张玉梅
  • 学科: 医药卫生 >
  • 创建时间:2023-03-15
  • 出处:《中华口腔医学杂志》 2023年第02期
  • 机构:第四军医大学口腔医学院口腔修复科 军事口腔医学国家重点实验室 国家口腔疾病临床医学研究中心 陕西省口腔医学重点实验室,西安 710032,第四军医大学口腔医学院牙周病科 军事口腔医学国家重点实验室 国家口腔疾病临床医学研究中心 陕西省口腔生物工程技术研究中心,西安 710032
  • 简介:摘要目的探讨抗菌肽生物功能化TiO2纳米管的抗菌性能及其对人角质形成细胞黏附、迁移等生物学行为的影响。方法采用阳极氧化法在光滑钛片(光滑钛组)表面构建TiO2纳米管阵列(纳米管组),通过物理吸附方式将抗菌肽(LL-37)加载至TiO2纳米管表面(抗菌肽组)。每组采用简单随机抽样法抽取3个试样,借助场发射扫描电镜、原子力显微镜、接触角测量仪、荧光标记和荧光酶标仪观察各组试样表面形貌、粗糙度、亲水性以及抗菌肽释放特点。将人角质形成细胞分别培养于3组钛试样表面,每组设置3个重复,场发射扫描电镜观察细胞黏附形态,细胞免疫荧光染色观察黏附数量;细胞计数试剂盒检测细胞增殖能力;划痕实验分析细胞迁移特点,评价各组钛试样对HaCaT细胞生物学行为的影响。将牙龈卟啉单胞菌(Porphyromonas gingivalis,Pg)接种至3组钛试样表面,每组设置3个重复,场发射扫描电镜观察细菌形态,活死细菌染色法测定细菌活力,评价各组钛试样对Pg的抑制作用。结果抗菌肽组试样表面可见均匀排列的纳米管阵列,管口处有颗粒状抗菌肽覆盖。纳米管组和抗菌肽组钛试样表面粗糙度[分别为(20.40±3.10)和(19.10±4.11)nm]和亲水性(接触角分别为22.4°±3.1°和25.3°±2.2°)均比光滑钛组[粗糙度为(2.30±0.18)nm,接触角为71.8°±1.7°]显著增加(P<0.05)。抗菌肽的释放表现为早期的突释(1~4 h)和长期(1~7 d)的缓释过程。免疫荧光显示,HaCaT细胞接种至钛试样表面0.5和2.0 h后,纳米管和抗菌肽组钛试样表面细胞黏附数量均比光滑钛组显著增加(P<0.05);细胞计数结果显示,接种1、3及5 d后各组细胞增殖活性差异均无统计学意义(P>0.05);划痕实验显示,与光滑钛和纳米管组相比,划痕后24 h时抗菌肽组钛试样表面愈合率最高[(96.4±4.9)%](F=35.55,P<0.001),抗菌肽组钛试样24 h即可形成单层细胞并填充划痕。体外细菌共培养实验显示,相比于光滑钛组,纳米管和抗菌肽组钛试样表面细菌皱缩明显,抗菌肽组钛试样表面可见明显的菌体破裂;活死细菌染色显示,抗菌肽组钛试样表面绿色荧光强度为各组最低(F=66.54,P<0.001)。结论抗菌肽生物功能化TiO2纳米管材料具备良好的抗菌性能,有利于人角质形成细胞的黏附及迁移。

  • 标签: 牙种植体 纳米管 抗菌肽 角质形成细胞 抗菌性
  • 简介:摘要:采用价格低廉、可生物降解、易于合成的低共熔溶剂(氯化胆碱与尿素以摩尔比为1.2:2.5混合)作为模板剂,通过溶胶凝胶法合成锐钛矿介孔二氧化钛,通过XRD, N2吸脱附测试,TEM对制备的样品进行表征,并进一步考察了模板剂浓度,老化液浓度,老化时间对制备的二氧化钛样品光催化降解活性艳蓝性能的研究。结果表明,DES模板剂添加量为2.2ml、老化时间为40h、老化温度为60℃时样品呈现明显的锐钛矿晶型,且光催化效果最好。

  • 标签: 溶胶凝胶 低共熔溶剂 二氧化钛 模板剂 光催化
  • 简介:摘要

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  • 简介:摘要:钼酸铋(Bi2MoO6)是一种层状结构的双金属氧化物,被广泛用作光催化和储能电极材料。本文采用常规水热法成功合成了纳米片状Bi2MoO6,并通过X射线衍射、透射电子显微镜对制备的样品进行了表征。为了得到尺寸均一、形貌完整的二维Bi2MoO6纳米片状,本文通过调控十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)添加量,从而获得厚度约为6-15nm的Bi2MoO6纳米

  • 标签: 钼酸铋 水热法 表征 CTAB活性剂
  • 简介:摘要:金属有机骨架纳米材料(Metal Organic Frameworks, MOFs)新型多孔材料受到了众多科学家的关注。近些年来, MOFs因其不同的组分、巨大的比较面积、多样化结构而具有的优越性能,在气体吸附/分离、化学传感、催化等研究领域有了长足的进步与发展,并且可以根据实际需要设计出不同组分和不同结构的MOFs。另外,众多科学家对金属有机骨架化合物及其合成方法进行了深入的研究。

  • 标签: MOFs 应用 合成
  • 简介:摘要:纳米陶瓷防腐卷材及技术应用对于推进电力工业现代化建设具有极其重要意义。它是针电力等行业所面临的防腐问题,开展高性能、超抗渗率和高强度环境友好型-纳米陶瓷防腐卷材的研发,通过高分子合成与改性技术、卷材结构设计和卷材组分优化技术的研究,突破传统防腐材料控制关键生产技术,解决关键领域的防腐问题。

  • 标签: 纳米陶瓷防腐卷材 技术应用
  • 简介:摘要:利用纳米技术在食品领域中应用现状和未来发展趋势进行研究,并提出—些可行性的建议和措施。将纳米材料应用于乳制品的生产中,通过对乳品的改性,提高其稳定性,从而改善其在加工过程中的缺陷;同时,也为新型复合膜的制备提供参考依据。由于纳米技术独特的性质和功能,使其在化学领域得到了广泛的运用,还可用于生物医学的诸多领域,因此需要深入研究纳米技术在食品科学相关工程中的应用,以此为相关人员提供参考。

  • 标签: 纳米技术 食品科学 实际应用
  • 简介:摘要:在当今社会高速发展的时代,食品安全问题日益引起人们的重视。纳米技术是当今世界上最有前途的一项新技术,它已被广泛地应用于食品科学中,并在一定程度上产生了巨大的影响。综述了纳米技术的特点,并对其在食品科学中的应用和发展进行了展望,以期推动该技术在食品科学中的进一步发展。本论文旨在探讨食品纳米技术与纳米食品在食品科学工程领域的应用研究。首先,介绍了食品纳米技术的基本概念和原理。接着,详细探讨了纳米材料在食品加工、储存和包装等方面的应用。进一步,讨论了纳米食品在提高食品品质、改善口感和创新食品产品方面的潜力。最后,展望了食品纳米技术与纳米食品在未来的应用前景。

  • 标签: 食品纳米技术 纳米食品 食品科学工程 应用研究 食品加工
  • 简介:摘要:本文综述了纳米材料改性对沥青和沥青混合料力学性能和耐老化性的影响。对高性能和长效沥青路面的需求极大地推动了传统道路沥青粘合剂的改性。为了满足这种需求,使用纳米材料对沥青结合料进行改性似乎很有前景,因为少量改性可以显著提高沥青混合料的力学性能。已经有几项研究评估了纳米材料改性的效果,主要集中在沥青结合料性能和流变性上,积极的发现鼓励了改性沥青混合料的研究。介绍了纳米材料改性沥青的研究进展。

  • 标签: 纳米材料 纳米改性沥青 性能 道路工程
  • 简介:摘要:本文介绍了纳米纤维及其制备过程,概述了纳米纤维在污水处理、大气治理和土壤修复中的应用现状,包括膜分离、吸附和光催化3个方面。

  • 标签: 纳米纤维 环境治理 改性
  • 简介:摘要:本研究旨在探索纳米钛酸钡颗粒的砂磨分散工艺。通过调整砂磨参数和分散剂的使用条件,优化纳米钛酸钡颗粒的分散效果。采用粒度分析、扫描电子显微镜等方法对分散后的样品进行表征。结果表明,在适当的砂磨时间和分散剂浓度下,纳米钛酸钡颗粒的分散效果得到显著提高。本研究为纳米钛酸钡颗粒的工艺优化和应用提供了参考。

  • 标签: 纳米钛酸钡颗粒 砂磨 分散工艺 分散剂
  • 简介:摘要:由于半导体纳米材料具有较大的外表面积、出色的催化效率、独特的物理化学属性以及尺寸较小的优势,并且取得迅速发展,被广泛应用于各种电子仪器的制造过程中。本文首先分析纳米材料,其次探讨纳米半导体材料与器件研发制造工艺,最后就纳米材料的发展前景进行研究,以供参考。

  • 标签: 半导体 纳米材料 修饰电极
  • 简介:摘要:由于具有较大的比表面积、出色的催化效率、独特的物理化学属性以及尺寸较小的优势,半导体纳米材料已经迅速发展,并被广泛应用于各种电子仪器的制备。本文将对这些具有优异性能的半导体纳米材料进行深入探讨,并给出一些有效的实验结果。

  • 标签: 半导体 纳米材料 修饰电极
  • 简介:摘要:[目的] 综述固体脂质纳米粒的制备方法、特点及应用进展。[方法] 以国内和国外有代表性的文献资料为依据,将固体脂质纳米粒的制备方法、特点及应用等情况进行进一步的分析,归纳与总结。[结果] 固体脂质纳米粒的制备方法较多且各有其优缺点,固体脂质纳米粒的临床应用效果显著。[结论] 固体脂质纳米粒是一种性能优异,可供多种给药途径、有发展前景的新型给药系统。

  • 标签: 固体脂质纳米粒 制备方法 药物载体