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等离子设备清洗机等离子处理PMMA/MMT复合微米纤维用于漆酶的固定

  • 分类:技术支持
  • 作者:等离子清洗机-CRF plasma等离子设备-等离子表面处理机厂家-诚峰智造
  • 来源:
  • 发布时间:2021-03-04
  • 访问量:

【概要描述】        漆酶是一种多铜氧化物,在减少溶液中氧气的同时促进各种芳香族材料的氧化。漆酶的专一性及其降解诸多污染物的能力表明,其在污水处理以及生物修复领域具有较大潜力。将漆酶固定在不溶于水的基材上,可以提高其稳定性并且能够重复利用。         静电纺丝法是一种制备纳米或微米纤维的新颖且普遍适用的方法。纳米纤维的超高比表面积以及孔隙率使得微米纤维成为酶固定基材的理想材料。         静电纺PMMA微米纤维表面具有微孔结构,这进一步增加了微米纤维的比表面积。蒙脱土(MMT)属于硅酸盐矿物之一,具有独特的层状一维纳米结构,每个单位晶胞均由两层硅氧四面体层和夹在硅氧四面体之间的铝(镁)氧(氢氧)八面体构成。         每层的厚度约为lnm,具有超大的比表面积和高达20以上的径厚比,并且具有很高的刚度,层间不易滑动等特点。         蒙脱土的上下层表面均为氧原子,各层之间仅以范德华力结合,所以连接力很弱,因此水或其他极性分子很容易进入片层间,使其层键断裂,层间距增大,从而导致晶格定向膨胀。因此,蒙脱土是膨胀性黏土矿物,其膨润度与可交换性阳离子的种类有关。         利用高压静电纺丝法制备DMMA/MMT复合微米纤维,借助等离子设备清洗机等离子技术对其表面进行处理以提高漆酶的固定率。         纤维原样表面均匀分布着微孔,这种微孔对漆酶的吸附起了一定的作用,原样吸附漆酶后表面的微孔变得模糊,这可能是因为所固定的漆酶将纤维表面的微孔覆盖了。         等离子设备清洗机等离子处理后,纤维表面的微孔变大了,并且现自由氧基团,从而使得纤维表面容易与水分子结合,改善纤维表面的亲水性。等离子设备清洗机等离子处理后的纤维对漆酶的吸附量大大增加,这是因为纤维表面的亲水性增加了,有利于漆酶与纤维的结合。         将静电纺PMMA/MMT复合微米纤维经等离子处理后成功地用于漆酶的吸附。等离子设备清洗机等离子处理大大改善了纤维的亲水性,进而促进了漆酶的吸附。红外分析表明,漆酶与纤维中的MMT形成了化学结合。

等离子设备清洗机等离子处理PMMA/MMT复合微米纤维用于漆酶的固定

【概要描述】        漆酶是一种多铜氧化物,在减少溶液中氧气的同时促进各种芳香族材料的氧化。漆酶的专一性及其降解诸多污染物的能力表明,其在污水处理以及生物修复领域具有较大潜力。将漆酶固定在不溶于水的基材上,可以提高其稳定性并且能够重复利用。


        静电纺丝法是一种制备纳米或微米纤维的新颖且普遍适用的方法。纳米纤维的超高比表面积以及孔隙率使得微米纤维成为酶固定基材的理想材料。
        静电纺PMMA微米纤维表面具有微孔结构,这进一步增加了微米纤维的比表面积。蒙脱土(MMT)属于硅酸盐矿物之一,具有独特的层状一维纳米结构,每个单位晶胞均由两层硅氧四面体层和夹在硅氧四面体之间的铝(镁)氧(氢氧)八面体构成。
        每层的厚度约为lnm,具有超大的比表面积和高达20以上的径厚比,并且具有很高的刚度,层间不易滑动等特点。
        蒙脱土的上下层表面均为氧原子,各层之间仅以范德华力结合,所以连接力很弱,因此水或其他极性分子很容易进入片层间,使其层键断裂,层间距增大,从而导致晶格定向膨胀。因此,蒙脱土是膨胀性黏土矿物,其膨润度与可交换性阳离子的种类有关。
        利用高压静电纺丝法制备DMMA/MMT复合微米纤维,借助等离子设备清洗机等离子技术对其表面进行处理以提高漆酶的固定率。
        纤维原样表面均匀分布着微孔,这种微孔对漆酶的吸附起了一定的作用,原样吸附漆酶后表面的微孔变得模糊,这可能是因为所固定的漆酶将纤维表面的微孔覆盖了。
        等离子设备清洗机等离子处理后,纤维表面的微孔变大了,并且现自由氧基团,从而使得纤维表面容易与水分子结合,改善纤维表面的亲水性。等离子设备清洗机等离子处理后的纤维对漆酶的吸附量大大增加,这是因为纤维表面的亲水性增加了,有利于漆酶与纤维的结合。
        将静电纺PMMA/MMT复合微米纤维经等离子处理后成功地用于漆酶的吸附。等离子设备清洗机等离子处理大大改善了纤维的亲水性,进而促进了漆酶的吸附。红外分析表明,漆酶与纤维中的MMT形成了化学结合。

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  • 发布时间:2021-03-04 10:23
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等离子设备清洗机等离子处理PMMA/MMT复合微米纤维用于漆酶的固定:
        漆酶是一种多铜氧化物,在减少溶液中氧气的同时促进各种芳香族材料的氧化。漆酶的专一性及其降解诸多污染物的能力表明,其在污水处理以及生物修复领域具有较大潜力。将漆酶固定在不溶于水的基材上,可以提高其稳定性并且能够重复利用。

诚峰智造等离子设备清洗机
        静电纺丝法是一种制备纳米或微米纤维的新颖且普遍适用的方法。纳米纤维的超高比表面积以及孔隙率使得微米纤维成为酶固定基材的理想材料。
        静电纺PMMA微米纤维表面具有微孔结构,这进一步增加了微米纤维的比表面积。蒙脱土(MMT)属于硅酸盐矿物之一,具有独特的层状一维纳米结构,每个单位晶胞均由两层硅氧四面体层和夹在硅氧四面体之间的铝(镁)氧(氢氧)八面体构成。
        每层的厚度约为lnm,具有超大的比表面积和高达20以上的径厚比,并且具有很高的刚度,层间不易滑动等特点。
        蒙脱土的上下层表面均为氧原子,各层之间仅以范德华力结合,所以连接力很弱,因此水或其他极性分子很容易进入片层间,使其层键断裂,层间距增大,从而导致晶格定向膨胀。因此,蒙脱土是膨胀性黏土矿物,其膨润度与可交换性阳离子的种类有关。
        利用高压静电纺丝法制备DMMA/MMT复合微米纤维,借助等离子设备清洗机等离子技术对其表面进行处理以提高漆酶的固定率。
        纤维原样表面均匀分布着微孔,这种微孔对漆酶的吸附起了一定的作用,原样吸附漆酶后表面的微孔变得模糊,这可能是因为所固定的漆酶将纤维表面的微孔覆盖了。
        等离子设备清洗机等离子处理后,纤维表面的微孔变大了,并且现自由氧基团,从而使得纤维表面容易与水分子结合,改善纤维表面的亲水性。等离子设备清洗机等离子处理后的纤维对漆酶的吸附量大大增加,这是因为纤维表面的亲水性增加了,有利于漆酶与纤维的结合。
        将静电纺PMMA/MMT复合微米纤维经等离子处理后成功地用于漆酶的吸附。等离子设备清洗机等离子处理大大改善了纤维的亲水性,进而促进了漆酶的吸附。红外分析表明,漆酶与纤维中的MMT形成了化学结合。

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