对CeO2/g-C3N4纳米复合材料的制备和抗菌性能研究
Jingtao Zhang1,2, Ruichun Nan1, Tianzhu Liang1
1Key Laboratory of Vegetable Biology of Hainan Province, School of Food and Bioengineering, College of Tobacco Science and Engineering, Zhengzhou University of Light Industry, 136 Kexue Road, Zhengzhou 450002, China.
Molecules (Basel, Switzerland)
|December 17, 2024
概括
氧化/石墨碳化物 (CeO2/g-C3N4) 纳米复合材料有效杀死细菌和降解污染物. 这些材料显示了对环境修复的增强光催化活性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 环境科学 环境科学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 致病微生物导致食物腐烂和水污染.
- 开发高效的抗微生物和污染物降解剂至关重要.
研究的目的:
- 合成CeO2/g-C3N4纳米复合材料用于抗菌和光催化应用.
- 评估合成材料的电子孔分离,杀菌活性和污染物降解能力.
主要方法:
- 尿素和尿素前体的一步化合成CeO2/g-C3N4纳米复合材料.
- 光发光 (PL) 光谱法用于评估电子孔分离效率.
- 针对大肠杆菌,Ralstonia solanacearum和金黄色葡萄球菌的抗菌检测.
- 电子偏磁共振 (EPR) 光谱检测激素生成.
- 使用罗达胺B (RhB) 和四环素化物 (TC) 的光催化降解实验.
主要成果:
- 8重%的CeO2/g-C3N4显示出优异的电子孔分离.
- 纳米复合材料表现出对测试的病原体增强的杀菌活性.
- 在光-芬顿过程中产生了基基 (·OH) 和超氧化基 (·O2-).
- 在光-芬顿条件下使用8重%的CeO2/g-C3N4实现了RhB和TC的显著降解.
结论:
- CeO2 / g-C3N4纳米复合材料有效控制致病微生物.
- 这些材料显示出通过光催化降解来改善环境的巨大潜力.
- 增强的性能归因于改进的电子孔分离和激素生成.


