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广东省科技计划工业攻关项目(2010B020312007)

作品数:4 被引量:8H指数:2
相关作者:宋贤良叶盛英张建广魏哲东钟明军更多>>
相关机构:华南农业大学华南理工大学更多>>
发文基金:广东省科技计划工业攻关项目国家自然科学基金广东省自然科学基金更多>>
相关领域:化学工程理学一般工业技术更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇化学工程
  • 1篇一般工业技术
  • 1篇理学

主题

  • 3篇掺杂
  • 2篇纳米
  • 2篇纳米TIO2
  • 2篇可见光
  • 2篇N掺杂
  • 2篇催化
  • 2篇催化活性
  • 1篇抑菌
  • 1篇抑菌率
  • 1篇抑菌效果
  • 1篇制备及性能
  • 1篇透湿
  • 1篇透湿性
  • 1篇煅烧
  • 1篇煅烧法
  • 1篇响应面
  • 1篇响应面法
  • 1篇响应面法优化
  • 1篇力学性能
  • 1篇纳米TIO

机构

  • 4篇华南农业大学
  • 2篇华南理工大学

作者

  • 4篇宋贤良
  • 3篇叶盛英
  • 2篇魏哲东
  • 2篇张建广
  • 1篇周家华
  • 1篇黄苇
  • 1篇张静
  • 1篇李穗燕
  • 1篇欧春凤
  • 1篇钟明军

传媒

  • 2篇化工新型材料
  • 1篇高校化学工程...
  • 1篇南方农业学报

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 1篇2011
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
改性P25-S材料对大肠杆菌的抑菌效果被引量:2
2012年
【目的】对P25(纳米TiO2)进行改性,以期减小改性材料发挥抗菌性所需的激发能量,提高对大肠杆菌的抑菌效果。【方法】采用研磨—煅烧法将硫脲掺入P25材料中进行改性,以抑菌率作为主要指标,通过单因素试验和二次旋转回归试验优选最佳制备工艺,并观察抑菌处理前后大肠杆菌的表面形态。【结果】改性P25-S材料的最佳制备条件为:硫脲掺杂量3.20g/gP25,煅烧温度397℃,煅烧时间3.5h。可见光条件下,改性P25-S材料对大肠杆菌的抑菌率为95%,较未改性的P25材料抑菌率(79%)提高了16%(绝对值)。改性P25-S材料光照处理后的大肠杆菌表面皱缩,部分菌体断裂、破损,质膜解体。【结论】通过研磨—煅烧法将适量硫脲掺杂入P25材料中制备获得的改性P25-S材料能有效提高材料的抑菌率,安全性高、无污染、工艺简单、成本低廉,可大规模用于制备抑菌性食品包装膜、抑菌性包装器材等相关领域。
张静宋贤良欧春凤李穗燕
关键词:大肠杆菌抑菌率
响应面法优化N掺杂P25改性材料的制备工艺
2014年
采用响应面法对N掺杂改性光催化材料N-P25进行优化,提高其在可见光下的光催化活性。以亚甲基蓝作为目标降解物,对煅烧温度、煅烧时间、掺杂量3个因素进行单因素实验。根据单因素实验结果设计中心组合实验,采用响应面分析法确定最优条件。结果表明:煅烧温度为423℃,煅烧时间为2.6h,掺杂量为31%(与P25的质量比)时,NP25可见光催化活性最高,对亚甲基蓝的降解率达到62.21%,与预期值62.94%基本符合。
魏哲东张建广宋贤良叶盛英
关键词:可见光催化活性响应面
N掺杂P25可见光响应型光催化剂的制备及性能被引量:3
2013年
以P25为改性对象,尿素为N源,采用研磨-煅烧法制备了具有可见光活性的N掺杂改性P25材料(NP25)。采用XPS电子能谱、X衍射、紫外-可见吸收光谱和透射电镜对催化剂的结构进行表征,并考察了N-P25材料在可见光催化下对亚甲基蓝的降解性能。结果表明,XPS检测发现N-P25在399eV处出现一个N1s峰,N1元素的百分比为0.39%,表明N是通过填隙式的掺杂进入P25,以Ti-O-N键存在,改变了P25的能级结构,诱导其发生红移,在可见光下产生光催化活性。光催化降解试验表明,当煅烧温度为400℃时制备的样品在可见光下反应3h对亚甲基蓝的降解率达到最大值,为60.59%。
魏哲东张建广宋贤良叶盛英
关键词:N掺杂可见光催化活性
掺杂纳米TiO_2对小麦蛋白膜力学性能的影响及表征被引量:3
2011年
采用高效分散剂和超声波分散技术将不同掺杂比的纳米TiO2引入小麦蛋白成膜液中,用流延法制得分散均匀的纳米复合膜。研究了纳米TiO2用量对小麦蛋白纳米复合膜的力学性能、透湿性、透氧性的影响规律,通过红外光谱(IR)、扫描电镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)和透射电镜(TEM)表征其结构。结果表明:随着纳米TiO2用量的增加,复合膜的抗拉强度和断裂伸长率先增大后减小,透湿性和透氧性则按先减小后增大的趋势变化。当纳米TiO2用量为1:200时,复合膜的断裂伸长率最大,比小麦蛋白膜提高了64%,而透湿率和透氧系数则最低,分别比小麦蛋白膜降低了26.6%和59%;IR分析表明纳米TiO2在复合膜中并非简单的物理固定,而是与小麦蛋白分子之间产生一定的相互作用,纳米粒较均匀地镶嵌在连续的蛋白质基体中,破坏了蛋白质分子原有的纹理结构。TEM观察表明适量纳米TiO2粒子掺入到蛋白质基体中能达到初级粒径分散状态,且颗粒分散均匀。
宋贤良叶盛英钟明军周家华黄苇
关键词:纳米TIO2力学性能透湿性
共1页<1>
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