染料降解,抗微生物活性和分子对接分析的萨马-接种的化碳化物合-石氧化氧化量子点
Shams Rani1, Muhammad Imran1, Ali Haider2
1Department of Chemistry Government College University, Faisalabad Pakpattan Road Sahiwal 57000 Pakistan.
Global challenges (Hoboken, NJ)
|December 14, 2023
概括
同移植的碳化物 (Sm-g-C3N4) 合 bismuth oxobromide (BiOBr) 量子点显示了罗达胺B降解的催化活性增强以及对抗多药耐药性大肠杆菌的强有力的杀菌作用. 这些新材料作为DNA回旋酶抑制剂.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 光催化作用的光催化
背景情况:
- 氧化 (BiOBr) 量子点 (QD) 由于其独特的特性而被探索.
- 用萨马移植碳化物 (Sm-g-C3N4) 的兴奋剂旨在提高BiOBr的性能.
研究的目的:
- 为了合成和描述Sm-g-C3N4杂的BiOBr QDs.
- 为了评估它们的光催化降解罗达胺B.
- 评估它们对抗多药耐药性大肠杆菌的杀菌活性.
主要方法:
- 联合沉方法用于合成Sm-g-C3N4杂的BiOBr QDs.
- 使用XRD,FTIR和TEM进行表征.
- 使用罗达B的光催化活性测试.
- 杀菌试验和分子对接研究.
主要成果:
- 生物Br表现出四角形晶体结构,带隙为3.9 eV,在Sm-g-C3N4兴奋剂后减少到3.8 eV.
- TEM显示,随着Sm-g-C3N4的添加,聚合物增加.
- 实现了99.66%的罗达胺B降解,以及对大肠杆菌的3.65毫米的抑制区.
- 分子对接支持DNA回旋酶抑制.
结论:
- 用Sm-g-C3N4合的BiOBr QD显示出卓越的光催化和杀菌性能.
- 性能提升归因于表面积增加和潜在的DNA回旋酶抑制.
- 这种新材料显示出作为有效的催化剂和抗菌剂的前景.


