纳米二氧化钛抗菌材料的研究与应用进展.docx
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1、纳米二氧化钛抗菌材料的讨论与应用进展摘要:介绍了纳米TiO2应用于抗菌材料领域的优势、光催化抗菌机理及其讨论进展,综述了纳米TiOz在杭菌陶瓷、抗菌不锈钢、杭菌塑料、杭菌涂料等方面的应用。关键词:纳米Ti()2、抗菌、光催化、应用1引言近年来,纳米TiO2抗菌陶瓷,作为一种新型的功能陶瓷材料,各受业内科技界瞩目,正成为国内外同行研发的重点产品。抗菌型纳米TiO2陶瓷亦称绿色陶瓷,它以无毒、无味、无刺激性、热稳定性和耐热性好,不燃烧的白色纳米TiOz作为抗菌材料,通过溶胶-胶涂层、化学气相沉积或物理相沉积工艺,沉积在陶瓷基体上而制成。该生产工艺完全可以适用于日用瓷及建筑卫生陶瓷制品。使产品增加新
2、的使用功能。讨论证明,在陶瓷基体上形成的纳米TiOz薄膜层,对绿浓杆菌、大肠杆菌,金黄色葡萄球菌、沙门氏菌及曲霉菌等均有极强的杀灭功能。该生态陶瓷的讨论胜利,对于防止疾病传播、净化环境卫生、爱护人体健康具有非常重要的意义,进展前景宽阔2纳米Ti用于抗菌领域的优势可用作光催化抗菌剂的材料主要为n型半导体,如TiO2、ZnOCdS、WO3、SnO2.ZrO等。依据选择抗菌剂须遵循的原则:对人体平安无毒,对皮肤没有刺激性;光催化活性高,抗菌力量强,抗菌范围广;无臭味、怪味,外观颜色浅,气味小;热稳定性好,高温下不变色、不分解、不挥发、不变质;价格廉价,来源简单等,这些半导体中以TiOz、CdS、Zn
3、O的催化活性最高,然而Zno在水中不稳定,会在粒子表面生成Zn(OH),影响抗菌效果;CdS在光照耀时不稳定,发生阴极光腐蚀,产生CF离子,对生物有毒性,对环境有害;而纳米TiOz符合以上原则。Ti毒性低,平安性高,对皮肤无刺激,抗菌力量强,具有即效抗菌效果,与银系抗菌剂相比,发挥Tid的抗菌效果只需24左右,而银系抗菌剂的效果发挥需要大约24h纳米Ti2抗菌作用的发挥是通过光催化作用进行九它本身不会像其它抗菌剂那样随着抗菌剂的使用渐渐消耗而降低抗菌效果,所以二氧化钦光催化抗菌剂具有长久的抗菌性能。此外光催化抗菌剂具有广谱抗菌的特点,对各种常见的致病菌都有很好的抑制和杀灭作用。并且一般抗菌剂只
4、有杀菌作用,但不能分解揖素。经试验证明,纳米Ti(h(锐钦矿型)对绿脓杆菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、芽杆菌和曲霉等具有很强的杀灭力量街。基于以上纳米TiOz的优良性能,它是目前最常用的光催化抗菌剂。3TiOz光催化抗菌机理3.1 TiO2光催化机理LTi(M乍为一种半导体光催化材料,由布满电子的价带、传导电子的导带和不能存在电子的禁带构成,金红石型Tio2满的价带和空的导带之间的禁带宽度为3.Oev,相当于413.3nm光子的能量;锐钛矿型为3.20cV,相当于387.Snnl光子的能量,当大于其带隙能的光照耀到Ti02,产生带负电的电子(e)和带正电的空穴(h+):TI02-*e
5、+h该电子具有强还原力量,子与空气中的氧反应生成具有强氧化力量的氧负离子e+O2-*0而空穴具有氧化力量,光催化剂表面的微量水分反应,成氢氧根负离子(-OH):H,+比0fOH+H*由于0,-OH具有强氧化力量,比如-OH自由基具有402MJmol的反应能,高于有机化合物中的各类化学键能,可以引发绝大多数有机化合物分子发生氧化反应,并进一步氧化生成C0?和H?0,因此具有很好的消毒杀菌功能。3.2 TiO2光催化杀菌机理二氧化钛光催化杀灭微生物细胞有两种不同的生化机理闭。一种是紫外光激发Ti0?和细胞直接作用,即光生电子和光生空穴直接和细胞壁、细胞膜或细胞的组成成分发生化学反应;另一种则是光激
6、发Ti2与细胞的间接反应,即光生电子或光生空穴与水或水中的溶解氧先反应,生成OH或H2等活性氧类,它们再与细胞壁、细胞膜或细胞内的组成成分发生生化反应。在试验中发觉TiO?纳米颗粒越小,杀灭细菌的效果越好,其光催化灭菌作用可以在光照结束后的一段时间内连续有效。4纳米T02讨论进展过去对纳米TiO?的讨论和应用都采用粉末Tid的光催化特性来降解有机污染物。但粉末光催化剂在应用中存在反应过程中必需搅拌、反应后难回收等技术难题而限制了其工业用途。为了克服这些粉末催化剂应用中所遇到的困难,使其广泛的应用于各个领域,人们开头致力于光催化薄膜的讨论和应用。近年来,Tio2光催化薄膜得到广泛的讨论,Ti光催
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