【摘 要】
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本文采用水热法,以葡萄糖为碳源制备碳微球(CMSs),并在800℃退火30 min.将CMSs超声分散1h,然后在悬浮液中顺序加入硝酸银(AgNO3)及硼氢化钠(NaBH4),通过还原法在加热条件下制备Ag/CMSs复合材料,并讨论反应过程中AgN03溶液浓度对产物形貌的影响.通过抑菌环法定性实验对所制备的Ag/CMSs复合材料抗菌性能进行评价.通过场发射扫描电子显微分析、能谱分析、傅里叶红外光谱
【机 构】
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太原理工大学新材料界面科学与工程教育部重点实验室,山西太原030024;太原理工大学材料科学与工程学院,山西太原030024
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本文采用水热法,以葡萄糖为碳源制备碳微球(CMSs),并在800℃退火30 min.将CMSs超声分散1h,然后在悬浮液中顺序加入硝酸银(AgNO3)及硼氢化钠(NaBH4),通过还原法在加热条件下制备Ag/CMSs复合材料,并讨论反应过程中AgN03溶液浓度对产物形貌的影响.通过抑菌环法定性实验对所制备的Ag/CMSs复合材料抗菌性能进行评价.通过场发射扫描电子显微分析、能谱分析、傅里叶红外光谱以及热重分析等研究手段对得到的产物进行表征和分析.结果表明:退火后的CMSs热稳定性明显提高,并且表面有-OH、C=O等含氧官能团,无需进行氧化酸化;CMSs在水溶液中与AgN03NaBH4在加热条件下反应,可以在其表面负载Ag纳米颗粒,并且进行抗菌实验分析,发现样品具有抗菌作用,可以作为抗菌材料.
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