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        ZnO/活性碳纖維的制備及其抗菌性能

        2015-07-25 03:33:50盧亢韋加娜熊亮
        化工進展 2015年1期
        關(guān)鍵詞:活性碳氧化鋅乙二醇

        盧亢,韋加娜,熊亮

        (廣東泰寶醫(yī)療科技股份有限公司,廣東 廣州 510610)

        活性碳纖維(activated carbon fiber,ACF)是20 世紀70年代發(fā)展起來的、繼粉狀和粒狀活性炭之后的第三代活性炭產(chǎn)品。作為一種吸附材料,良好的孔結(jié)構(gòu)、豐富的表面基團、高效的原位脫氧能力、更大的比表面積以及更好的化學穩(wěn)定性決定了活性碳纖維產(chǎn)品自問世以后,一直成為吸附材料研究者們最熱門的研究領(lǐng)域,目前已在環(huán)保工程、電子工業(yè)、化學與輻射防護、醫(yī)用生理和食品衛(wèi)生等方面得到廣泛的應用[1-4]。在醫(yī)用領(lǐng)域,活性碳纖維可作為一種高效吸膿吸臭的新型醫(yī)用敷料,但是其功能過于單一,導致它的應用受到極大的限制。

        氧化鋅是一種新型多功能精細無機材料,由于顆粒尺寸的細微化,使得它展現(xiàn)出許多特殊的性質(zhì),如無毒性、抗菌除臭性及吸收和散射紫外線 等[5],這些特點非常適合于醫(yī)用敷料的要求。本文以活性碳纖維為載體,將氧化鋅粉體負載于其上,制備一種具有高效吸液性和廣譜抗菌性的醫(yī)用敷料,解決現(xiàn)有醫(yī)用抗菌敷料在吸液性方面的不足。

        1 實驗部分

        1.1 試劑及儀器

        所用試劑均為分析純(特別標注的除外),采用純凈水配制各種濃度的溶液。主要試劑有硝酸鋅、乙二醇、無水乙醇、LB 固體培養(yǎng)基、廣泛pH值試紙等。

        主要儀器包括:DHP-9602 型鼓風干燥箱、DHG-9013A 型恒溫培養(yǎng)箱,上海一恒科學儀器;SPH-2102C 型恒溫振蕩器,上海世平;BXM-30R型壓力蒸汽滅菌鍋,上海博訊;SW-CJ-1FDA 型凈化工作臺,蘇州凈化;Phenom Pro X 型掃描電鏡,復納科學儀器;D/max2500 型X 射線衍射儀,日本理學。

        1.2 復合材料的制備

        按文獻[6]所示,以Zn(NO3)2·6H2O 為前體制備ZnO 粉末。稱取0.2g、0.5g ZnO 加入100mL 的乙二醇中,持續(xù)攪拌12h 后,按一定的質(zhì)量比加入活性碳纖維(ACF),浸漬在氧化鋅的懸浮體系中,完全浸漬0.5h。放入烘干箱,加熱到40℃烘干6h。另取一相同的ZnO 乙二醇懸浮液,在其中加入0.05g 表面活性劑十二烷基苯磺酸鈉(SDBS)后攪拌12h,比較兩類處理方式制備樣品的效果。

        1.3 抑菌圈測試

        采用抑菌圈法測試活性碳纖維的抗菌性能[7]。所用的菌種為金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus),菌液濃度為(1~5)×108cfu/mL。首先在無菌平皿中傾注10mL 瓊脂培養(yǎng)基,待其凝結(jié)后作為下層培養(yǎng)基;接著在150mL45±2℃的瓊脂培養(yǎng)基中加入1mL 菌液,振蕩均勻后注入5mL 至平皿作為上層培養(yǎng)基。用無菌鑷子將直徑為28mm 的活性碳纖維樣品放于平皿中央,均勻按壓,使樣品與平板很好的接觸。平皿經(jīng)37±2℃的培養(yǎng)箱中培養(yǎng)18~24h 后,觀察抑菌情況。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 ZnO/活性碳纖維的相結(jié)構(gòu)

        圖1 為表面負載有ZnO 的活性碳纖維的X 射線衍射圖,從圖中可知,所制備的材料在800℃高溫熱處理下的衍射峰非常明顯,其中最強的7 個衍射峰分別出現(xiàn)在31.760°、34.419°、36.240°、47.521°、56.580°、62.840°、67.921°,經(jīng)標定與PDF 卡上的六方晶系ZnO(卡號50664)的數(shù)值能較好的吻合[衍射角從左到右各晶面依次為 (100)、(002)、(101)、(102)、(110)、(103)、(112)],其中最強峰對應的晶面為(101)。從圖譜中的衍射峰可明顯的看出,ZnO的衍射峰變得尖銳,窄而且高,表明ZnO 結(jié)晶程度高,晶粒尺寸小。根據(jù)衍射峰半高寬和Scherrer公式計算得該ZnO 平均晶粒尺寸為57nm。

        圖1 ZnO/活性碳纖維的XRD 圖譜

        2.2 復合材料的表面形貌

        2.2.1 ZnO 初始濃度的影響

        圖2 為負載有ZnO 粉體的活性碳纖維復合材料表面的SEM 圖,其中圖2(a)為0.5% ZnO /活性碳纖維的表面形貌,圖2(b)為0.2% ZnO/活性碳纖維的表面形貌,放大倍率均為5000 倍。

        從圖2 中可以看出,ZnO 在乙二醇溶液中存在一定程度的團聚現(xiàn)象,其顆粒分布不十分均勻。尤其在圖2(b)中可以看到,活性碳纖維浸于更高濃度的ZnO-乙二醇分散液團聚現(xiàn)象更為嚴重。這是由于ZnO 粉體顆粒含量增多容易出現(xiàn)團聚現(xiàn)象,團聚到一定程度會堵塞碳纖維的孔隙,從而對其吸附性能造成一定的影響。因此有必要添加一定量的表面活性劑進行分散,使之分布均勻。

        2.2.2 添加表面活性劑對表面形貌的影響

        在0.2% ZnO 乙二醇水溶液中添加0.05%的陰離子表面活性劑十二烷基苯磺酸鈉(SDBS),以改善ZnO 粉體在液相體系中的團聚現(xiàn)象。圖3(a)為在乙二醇水溶液中添加表面活性劑SDBS 制備得到的ZnO/活性碳纖維復合材料的SEM 照片(放大倍率為5000 倍),圖3(b)為未添加表面活性劑的情況。從圖3 中對比可知,表面活性劑SDBS 的添加使得ZnO 粉體在乙二醇液相體系中的團聚改善作用明顯。表1 為添加表面活性劑SDBS 后對材料表面的能譜分析(EDS)結(jié)果。

        圖2 負載不同量ZnO 活性碳纖維的表面形貌

        圖3 表面活性劑分散后的活性碳纖維表面形貌

        表1 活性碳纖維表面的能譜分析結(jié)果

        從表1 中可知,附著有ZnO 粉末的活性碳纖維表面主要由C、O、Zn、N、S 和Na 6 種元素組成。其中C 元素主要為活性碳纖維基體的主要成分;O 元素來源于活性碳纖維及其表面吸附的部分有機物和氧化鋅粉末;N 元素可能為碳纖維基體中的微量元素,也可能來源于少量雜質(zhì);S 和Na 元素主要為表面活性劑(SDBS)所貢獻。Zn 原子在碳纖維表面的質(zhì)量分數(shù)為4.42%,折算成ZnO 粉體在碳纖維表面的質(zhì)量分數(shù)為5.50%。

        2.3 活性碳纖維在負載前后的碘吸附值比較

        活性碳纖維吸附大顆粒會影響其孔隙結(jié)構(gòu),為此,根據(jù)GB/T 12496.8 碘吸附值的測定方法[8],測試碳纖維負載ZnO 粉體前后其碘吸附值的變化,結(jié)果如表2 所示。

        表2 活性碳纖維負載ZnO 粉體前后碘吸附值的變化

        從表2 中可知,碳纖維在負載少量的ZnO 粉體后,其碘吸附值變化不大,因此對其吸液性不會造成很大的影響。

        2.4 樣品的抑菌性

        對于所制得的含ZnO 的活性碳纖維樣品,其屬于溶出型樣品,因而采用抑菌圈的方法測試其抗測量復合材料抗菌性能,圖4 為純活性碳纖維和ZnO/活性碳纖維兩個對照樣對金黃色葡萄球菌的抑菌實驗。

        從圖4 中可知,純活性碳纖維由于不含抗菌成分,因而不具備抗菌性,觀察不到抑菌圈。而表面負載有ZnO 的活性碳纖維樣品由于含抗菌成分,因而在樣品周圍可觀察到明顯的抑菌圈。由此可知,ZnO 的加入賦予活性碳纖維樣品較好的抑菌功能。

        3 結(jié) 論

        通過在活性碳纖維表面負載一定量的ZnO 粉體并考察其抗菌性能,結(jié)果表明,在ZnO 的乙二醇溶液體系中,添加一定量的表面活性劑(SDBS)有利于改善ZnO 粉體在懸浮體系中的分散?;钚蕴祭w維在負載0.2%的ZnO 后,對其吸附性能影響不大。通過能譜分析可知,活性碳纖維在質(zhì)量分數(shù)為0.2%的ZnO/乙二醇懸浮體系中,其表面負載有5.50% ZnO,該復合材料保留了原有的高效吸附性的同時,賦予了它明顯的抑菌功能,為該復合材料用作醫(yī)用敷料提供了可能。

        圖4 ZnO/活性碳纖維的抑菌性試驗

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        [8] 國家標準局信息分類編碼研究所. GB/T 12496.8—1999 木質(zhì)活性炭試驗方法碘吸附值的測定[S]//全國文獻工作標準化技術(shù)委員會. 文獻工作國家標準匯編:3. 北京:中國標準出版社,1988:256-258.

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