改性g-c3n4可見光滅活耐藥微生物性能分析.doc
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改性g-C3N4可見光滅活耐藥微生物性能分析
A facile modification of g-C3N4 with photocatalytic activity for inactivation of drug-resistant bacteria
6000字 20頁 原創(chuàng)作品,已通過查重系統(tǒng)
目錄
第一章 前 言 1
1.1引言 1
1.2 g-C3N4的光催化反應(yīng)原理 2
1.3 立題依據(jù) 4
第二章 改性g-C3N4光催化劑的合成與表征 5
2.1實(shí)驗(yàn)試劑與儀器 5
2.2改性g-C3N4光催化劑的制備 5
2.3樣品表征 5
2.3.1光催化劑的X射線(XRD)衍射分析 5
2.3.2光催化劑的SEM/TEM分析 6
2.3.3光催化劑的紅外光譜分析 8
第三章 改性g-C3N4光滅活耐藥微生物性能分析 10
3.1實(shí)驗(yàn)試劑與儀器 10
3.2光催化滅活病原微生物性能分析 10
結(jié) 論 13
參考文獻(xiàn): 14
摘要:在耐藥菌應(yīng)用日益增多的今天,治理自然水體中耐藥菌污染引起了世界各國(guó)的廣泛關(guān)注。光催化劑具有高效、低成本、無污染、可循環(huán)利用的特點(diǎn),是較優(yōu)的環(huán)境友好型試劑之一。而傳統(tǒng)的光催化劑TiO2僅對(duì)紫外光有響應(yīng),較低的光量子效率和較低的光能利用率很大程度上限制了光催化技術(shù)的應(yīng)用。因此本文探尋合成新型可見光催化劑,使其能有效地利用太陽光從而擴(kuò)大光催化劑光的響應(yīng)范圍,對(duì)自然水體中的耐藥菌進(jìn)行處理。以尿素、三聚氰胺和硫脲為原料,采用熱縮聚和水熱反應(yīng)法對(duì)g-C3N4進(jìn)行改性,采用XRD、SEM、TEM等手段對(duì)其進(jìn)行表征,并分析它們光滅活耐藥菌性能。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,改性后獲得的g-C3N4,光催化滅活耐藥菌活性明顯增強(qiáng)。
關(guān)鍵詞:g-C3N4;改性;光滅活;耐藥菌
A facile modification of g-C3N4 with photocatalytic activity for inactivation of drug-resistant bacteria
6000字 20頁 原創(chuàng)作品,已通過查重系統(tǒng)
目錄
第一章 前 言 1
1.1引言 1
1.2 g-C3N4的光催化反應(yīng)原理 2
1.3 立題依據(jù) 4
第二章 改性g-C3N4光催化劑的合成與表征 5
2.1實(shí)驗(yàn)試劑與儀器 5
2.2改性g-C3N4光催化劑的制備 5
2.3樣品表征 5
2.3.1光催化劑的X射線(XRD)衍射分析 5
2.3.2光催化劑的SEM/TEM分析 6
2.3.3光催化劑的紅外光譜分析 8
第三章 改性g-C3N4光滅活耐藥微生物性能分析 10
3.1實(shí)驗(yàn)試劑與儀器 10
3.2光催化滅活病原微生物性能分析 10
結(jié) 論 13
參考文獻(xiàn): 14
摘要:在耐藥菌應(yīng)用日益增多的今天,治理自然水體中耐藥菌污染引起了世界各國(guó)的廣泛關(guān)注。光催化劑具有高效、低成本、無污染、可循環(huán)利用的特點(diǎn),是較優(yōu)的環(huán)境友好型試劑之一。而傳統(tǒng)的光催化劑TiO2僅對(duì)紫外光有響應(yīng),較低的光量子效率和較低的光能利用率很大程度上限制了光催化技術(shù)的應(yīng)用。因此本文探尋合成新型可見光催化劑,使其能有效地利用太陽光從而擴(kuò)大光催化劑光的響應(yīng)范圍,對(duì)自然水體中的耐藥菌進(jìn)行處理。以尿素、三聚氰胺和硫脲為原料,采用熱縮聚和水熱反應(yīng)法對(duì)g-C3N4進(jìn)行改性,采用XRD、SEM、TEM等手段對(duì)其進(jìn)行表征,并分析它們光滅活耐藥菌性能。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,改性后獲得的g-C3N4,光催化滅活耐藥菌活性明顯增強(qiáng)。
關(guān)鍵詞:g-C3N4;改性;光滅活;耐藥菌