由于光催化剂具有能耗低、效率高、无污染等特点,已经成为大家研究的                        热点。光催化剂大多数是半导体[2-4]。其灭杀菌机理如下:光催化剂在水和空气的体系中,在光的照射下,激发出能自由移动的带负电的电子(e一)和带正电的空穴(h+),发生一系列化学反应,形成空穴一电子对[5]。空穴—电子与周边的氧气和水反应生成超氧根离子和羟基自由基,这些活性氧类有很强的氧化能力并能穿透菌体的细胞壁, 进入菌体,降解细胞中的有机物,蛋白质、脂质等成分,并最终生成H2O、CO2等一些小分子[6-8],从而杀死细胞并使其分解。目前,运用较为广泛地光催化剂TiO2。但是,由于TiO2只能利用波长较短的紫外光,而对太阳光能的利用率很低,因此,开发能够高效率的利用太阳光能的光催化剂日益引起人们的兴趣[9]。卤氧化铋BiOX (X= Cl,Br,I)作为一种新型光催化剂,由于催化活性高、稳定性好而受到广泛关注, 光催化活性随着卤素原子序数的增加而逐渐增强[10,11]。BiOI[12,13]是卤族元素中催化性能最强的。
碳纳米管(Carbon Nanotubas,CNTs),由于它具有特殊的一文结构、优良的导电性以及化学性能稳定等,可用作光催化剂的载体。碳纳米管的负载可以增大光催化剂的比表面积,使催化剂与作用物充分接触,促进催化剂对光的吸收,而且能增加光催化剂的导电性,电子的转移得到显著增加[14],进而提高光催化剂的催化的活性。当前,使碳纳米管与半导体材料复合的方法有很多,如溶胶一凝胶法、沉淀-沉积法、静电纺丝和水热合成法等[15]。
本实验将采用沉淀-沉积法制备复合型光催化剂碳纳米管碘氧化铋(BiOI/CNTs)和碘氧化铋(BiOI),探究在模拟日光灯下BiOI/CNTs和BiOI对灰霉菌的杀灭效果,并分析阐述了其高效灭菌的可能机制,以期达到对灰霉的防治,同时也为高效光催化剂在植物真菌病害防治上的应用提供依据。
1 实验材料与方法
1.1 主要实验原料
马铃薯、蔗糖、蒸馏水、琼脂、氢氧化钠、乙酸、五水合硝酸铋、乙醇(
95%)、油酸、碘化钾、氨水、硫酸溶液(10%)、盐酸、三氯乙酸(TCA)、十二烷基磺酸钠(SDS)、氢氧化钾、五水合硝酸铋、醋酸、柠檬酸、牛血清白蛋白、考马斯亮蓝G250、灰霉菌(周口师范学院分子遗传与作物育种重点实验室提供)等。
1.2 主要实验器材
   名称
型号    厂商
电子天平
恒温振荡器
超净工作台
立式压力蒸汽灭菌器
光照培养箱
恒温加热磁力搅拌器
马弗炉
超声波细胞粉碎机
扫描电镜
  台式高速冷冻离心机
X-射线粉末测试仪
723可见光分光光度计
电导率仪    AL204
HZQ-X300
SW-CJ-2FD
LDZX-50KB
GX2智能型
CL4型
MF-L409型
JY92-IIN
JSM-670
GTR16-2
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(V5000)
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