惡臭假單胞菌nm-1產(chǎn)ZnS納米顆粒的光催化活性及其應用
發(fā)布時間:2021-07-11 05:23
近年來,ZnS納米顆粒以其獨特的尺寸和光學、電學效應引起了極大的關注,利用微生物合成ZnS納米顆粒更是具有合成成本低、反應條件溫和、綠色環(huán)保等優(yōu)越性。本論文是以從內(nèi)蒙古錫林浩特某生態(tài)園生態(tài)湖的泥水樣中分離得到的已經(jīng)鑒定為惡臭假單胞菌屬的菌株nm-1為研究對象,將菌株放在添加鋅和硫的培養(yǎng)基中靜置培養(yǎng),通過將菌體離心、破碎,多次使用蒸餾水洗滌和真空干燥等方法獲得菌株產(chǎn)生的納米顆粒。采用透射電子顯微鏡(TEM)、X-射線電子能譜(XPS)和傅里葉紅外光譜(FTIR)對其組成、結構、形貌進行表征。經(jīng)鑒定,該顆粒為ZnS納米顆粒。細菌細胞提取出來的ZnS納米顆粒在氙燈模擬光源光照下對亞甲基藍染料具有良好的脫色效果,實驗表明,該納米顆粒對亞甲基藍染料的降解效果與納米顆粒的濃度和染料的濃度有關,并且可以重復使用。該納米顆粒對亞甲基藍的降解原理與光照時ZnS納米顆粒表面價帶上的電子躍遷產(chǎn)生的電子-空穴對有關,電子(e)與水中的溶解氧(02)結合形成超氧陰離子(·O2-),空穴(h+)與H2O結合形成羥基自由基(·OH),這些活性自由基將染料分解成小分子的酸、H2O和CO2等。細菌細胞提取出來的ZnS納...
【文章來源】:東北林業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:50 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
一實驗技術路線
?1?um??圖2-1產(chǎn)納米顆粒菌株的TEM圖譜??利用投射電子顯微鏡(TEM)對提取出的納米顆粒進行形貌表征,如圖2-2所示,??納米顆粒呈球形,直徑大約為90-100nm。??#?漏邊??>S。疲?Mi?croscope?Magn?i?f?i?cat?i?on?Acce?1?erat?i?ng?Vol?tagelCamera?Length??IBH?JFU-9.K)0?9.0000?y?;?200?kV?I?丨一200?nm?丨??圖2-2納米顆粒的TEM圖譜??納米顆粒透射電子能譜如圖2-3所示,元素分析如表2-2,鋅的元素比(weight%)??-10-??
?通過對納米顆粒進行X-射線電子能譜(XPS)分析,可以進一步確定米顆粒的元??素組成和成分。圖2-4為納米顆粒的XPS圖譜。圖2-4-a的納米顆粒的寬顯示,納米??顆粒表面有三種主要元素,分別為Zn2p、S?Is、O?Is。圖2-4-b的Zn2p的窄譜中分別??在1021.8eV和1044.8eV出現(xiàn)兩個峰值,這兩個峰值是Zn?2P?3/2和Zn?2P?1/2的特征??峰、圖2-4-c為S?2p?3/2的窄譜,這個窄譜在160eV出現(xiàn)S?2p的特征峰,圖2-4-d為0??的窄譜,這個窄譜在530eV出現(xiàn)0?Is的特征峰。XPS的實驗結果進一步證明菌株nm-1??產(chǎn)的納米顆粒成分為ZnS。??-11-??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]納米零價鋅的結構演化及無光催化降解性能[J]. 任光鵬,李生娟,徐波,索路路,鄒義成. 功能材料. 2018(07)
[2]以微生物為例淺析生物技術在化學污染治理中應用[J]. 楊漢基. 經(jīng)貿(mào)實踐. 2018(05)
[3]基于Mn摻雜ZnS量子點磷光內(nèi)濾效應檢測β-葡萄糖醛酸酶[J]. 唐丹丹,張金懿,侯賢燈,吳鵬. 分析化學. 2017(12)
[4]植根深遠的納米材料科學[J]. 張來新,陳琦. 化學工程師. 2017(10)
[5]新型納米材料的合成及應用[J]. 張來新,陳琦. 化工新型材料. 2017(08)
[6]水熱法合成硫化鋅納米球、結構表征及光降解性能研究[J]. 杜記民,王慧鳴,盧曉玲,郭暉,張占敏,尚天薇,王翩翩,李鑫陽,王艷寧. 化工新型材料. 2015(03)
[7]生物模板法制備納米材料[J]. 黃鑫,周建飛,廖學品. 四川師范大學學報(自然科學版). 2015(01)
[8]半導體礦物介導非光合微生物利用光電子新途徑[J]. 魯安懷,李艷,王鑫,丁竑瑞,曾翠平,郝瑞霞,王長秋. 微生物學通報. 2013(01)
[9]細菌納米磁小體的合成機制及應用[J]. 郭芳芳,楊薇,姜偉. 生物技術進展. 2012(01)
[10]量子點熒光探針在生物醫(yī)學領域的研究進展[J]. 于冰,肖國花,叢海林,王宗花,劉小冕. 化學與生物工程. 2011(07)
博士論文
[1]鉻渣的微生物“解毒—介囊化”穩(wěn)定化機制研究[D]. 許國靜.重慶大學 2017
[2]Co3O4納米材料的模擬酶性質(zhì)及其在分析檢測中的應用研究[D]. 穆建帥.哈爾濱工業(yè)大學 2014
[3]過渡金屬氧屬納米半導體材料的液相合成、性能和潛在應用的研究[D]. 馮梅.中國科學技術大學 2013
碩士論文
[1]水熱法制備MoS2/ZnS及其光催化性能研究[D]. 韓君竹.西北大學 2018
[2]納米硫化鋅材料的制備、改性及其光催化性能的研究[D]. 滕偉秀.燕山大學 2016
本文編號:3277426
【文章來源】:東北林業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:50 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
一實驗技術路線
?1?um??圖2-1產(chǎn)納米顆粒菌株的TEM圖譜??利用投射電子顯微鏡(TEM)對提取出的納米顆粒進行形貌表征,如圖2-2所示,??納米顆粒呈球形,直徑大約為90-100nm。??#?漏邊??>S。疲?Mi?croscope?Magn?i?f?i?cat?i?on?Acce?1?erat?i?ng?Vol?tagelCamera?Length??IBH?JFU-9.K)0?9.0000?y?;?200?kV?I?丨一200?nm?丨??圖2-2納米顆粒的TEM圖譜??納米顆粒透射電子能譜如圖2-3所示,元素分析如表2-2,鋅的元素比(weight%)??-10-??
?通過對納米顆粒進行X-射線電子能譜(XPS)分析,可以進一步確定米顆粒的元??素組成和成分。圖2-4為納米顆粒的XPS圖譜。圖2-4-a的納米顆粒的寬顯示,納米??顆粒表面有三種主要元素,分別為Zn2p、S?Is、O?Is。圖2-4-b的Zn2p的窄譜中分別??在1021.8eV和1044.8eV出現(xiàn)兩個峰值,這兩個峰值是Zn?2P?3/2和Zn?2P?1/2的特征??峰、圖2-4-c為S?2p?3/2的窄譜,這個窄譜在160eV出現(xiàn)S?2p的特征峰,圖2-4-d為0??的窄譜,這個窄譜在530eV出現(xiàn)0?Is的特征峰。XPS的實驗結果進一步證明菌株nm-1??產(chǎn)的納米顆粒成分為ZnS。??-11-??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]納米零價鋅的結構演化及無光催化降解性能[J]. 任光鵬,李生娟,徐波,索路路,鄒義成. 功能材料. 2018(07)
[2]以微生物為例淺析生物技術在化學污染治理中應用[J]. 楊漢基. 經(jīng)貿(mào)實踐. 2018(05)
[3]基于Mn摻雜ZnS量子點磷光內(nèi)濾效應檢測β-葡萄糖醛酸酶[J]. 唐丹丹,張金懿,侯賢燈,吳鵬. 分析化學. 2017(12)
[4]植根深遠的納米材料科學[J]. 張來新,陳琦. 化學工程師. 2017(10)
[5]新型納米材料的合成及應用[J]. 張來新,陳琦. 化工新型材料. 2017(08)
[6]水熱法合成硫化鋅納米球、結構表征及光降解性能研究[J]. 杜記民,王慧鳴,盧曉玲,郭暉,張占敏,尚天薇,王翩翩,李鑫陽,王艷寧. 化工新型材料. 2015(03)
[7]生物模板法制備納米材料[J]. 黃鑫,周建飛,廖學品. 四川師范大學學報(自然科學版). 2015(01)
[8]半導體礦物介導非光合微生物利用光電子新途徑[J]. 魯安懷,李艷,王鑫,丁竑瑞,曾翠平,郝瑞霞,王長秋. 微生物學通報. 2013(01)
[9]細菌納米磁小體的合成機制及應用[J]. 郭芳芳,楊薇,姜偉. 生物技術進展. 2012(01)
[10]量子點熒光探針在生物醫(yī)學領域的研究進展[J]. 于冰,肖國花,叢海林,王宗花,劉小冕. 化學與生物工程. 2011(07)
博士論文
[1]鉻渣的微生物“解毒—介囊化”穩(wěn)定化機制研究[D]. 許國靜.重慶大學 2017
[2]Co3O4納米材料的模擬酶性質(zhì)及其在分析檢測中的應用研究[D]. 穆建帥.哈爾濱工業(yè)大學 2014
[3]過渡金屬氧屬納米半導體材料的液相合成、性能和潛在應用的研究[D]. 馮梅.中國科學技術大學 2013
碩士論文
[1]水熱法制備MoS2/ZnS及其光催化性能研究[D]. 韓君竹.西北大學 2018
[2]納米硫化鋅材料的制備、改性及其光催化性能的研究[D]. 滕偉秀.燕山大學 2016
本文編號:3277426
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