一种青蒿素废渣在制作抗菌塑料中的应用方法技术

技术编号:14893206 阅读:113 留言:0更新日期:2017-03-29 02:31
本发明专利技术公开了一种青蒿素废渣在制作抗菌塑料中的应用方法,将青蒿素废渣用有机溶剂,去离子水多次洗涤并干燥处理;将干燥后的废渣放入超细粉碎机进行粉碎处理,得到超细抗菌粉体,其粒径为10~200nm;配制丙烯酸酯与香蕉水的混合液,丙烯酸酯含量为0.01~10%,搅拌状态下加热使其充分混合,将超细抗菌粉体按重量比0.01~10%加入配好的混合液中,再超声振荡3小时,得到粘稠液;将塑料薄板表面用有机溶剂处理,去除油脂类有机物,酸溶液浸泡除去表面无机物及杂质,清洗后晾干;将粘稠液体用高速旋涂仪旋涂在塑料薄板表面,在45℃下烘干得到抗菌塑料薄板。优点在于将废弃物二次利用,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等菌种抑制杀死率可达90%以上。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种高分子复合材料
,具体涉及青蒿素废渣在制作抗菌塑料中的应用方法
技术介绍
随着工业的发展进步以及人们物质生活水平的提高,人们对于产品安全、生活以及工作环境卫生的要求越来越高。塑料由于具有质轻,不锈蚀、易成型、绝缘性好、不吸水等优点,成为各种日常用品的制造原料,尤其在长期处于潮湿环境中的厨房、卫浴用品领域更是应用广泛。由于日常所接触到的塑料制品,如:电话、电脑、洗衣机、冰箱、电源开关、公交扶手、切菜板、马桶等大多数不具备抗菌功能,细菌很容易粘附在塑料制品表面繁殖传播,给人们的健康带来较大困扰,这就要求我们日常所使用的塑料制品具有抗菌防霉的功能。青蒿素是继乙氨嘧啶、氯喹、伯喹之后最热门的抗疟特效药,尤其是对于脑型疟疾和抗氯喹疟疾,青蒿素具有速效和低毒的特点,曾被世界卫生组织称做是“世界上唯一有效的疟疾治疗药物”。由于青蒿素合成过程复杂,目前,商用的青篙素主要来自于植物提取物,由于工艺条件的限制,青蒿素无法彻底提取利用。经研究发现,青蒿素的渣粉剂和水煎剂对炭疽杆菌、表皮葡萄球菌、卡他球菌、白喉杆菌均有较强的抑菌作用,对结核杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌等也具有一定的抑菌作用。
技术实现思路
为克服现有技术的不足,本专利技术提供一种青蒿素废渣在制作抗菌塑料中的应用方法。本专利技术采用如下技术方案:一种青蒿素废渣在制作抗菌塑料中的应用方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)将青蒿素废渣用有机溶剂,去离子水多次洗涤并干燥处理;(2)将干燥后的废渣放入超细粉碎机进行粉碎处理,得到超细抗菌粉体,其粒径为10~200nm;(3)配制丙烯酸酯与香蕉水的混合液,丙烯酸酯含量为0.01~10%,搅拌状态下加热使其充分混合,将步骤(2)中的超细抗菌粉体按重量比0.01~10%加入配好的混合液中,再超声振荡3小时,得到粘稠液;(4)将塑料薄板表面用有机溶剂处理,去除油脂类有机物,酸溶液浸泡除去表面无机物及杂质,清洗后晾干;(5)将步骤(3)中的粘稠液体用高速旋涂仪旋涂在步骤(4)中的塑料薄板表面,在45℃下烘干得到抗菌塑料薄板。所述的有机溶剂为乙醇、丙酮。步骤(4)中所述酸溶液为浓度为0.01~10%稀盐酸、稀硫酸、稀硝酸中的一种。采用超细粉碎对青蒿素废渣进行处理,再将处理后的废渣粉体旋涂到经过处理的塑料表面上,优点在于将废弃物二次利用,绿色环保,同时旋涂法可以达到分散均匀且不改变塑料原有的力学性质的效果,制作的抗菌塑料具有显著的抗菌效果,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等菌种抑制杀死率可达90%以上。主要应用于抗菌家电产品,抗菌医疗器具,抗菌塑料建材,食品用抗菌器具及抗菌日用品等领域,适用于PP、PS、HDPE、LDPE、PVC、PC、ABS等塑料中。本专利技术一种青蒿素废渣在制作抗菌塑料中的应用方法有益效果在于:本专利技术选用青蒿素废渣超细粉体作为抗菌剂,将废弃物二次利用,绿色节能环保。本专利技术将抗菌粉体旋涂到塑料表面,可以达到分散均匀且不改变塑料原有的力学性质的效果,制作的抗菌塑料具有显著的抗菌效果,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等菌种抑制杀死率可达90%以上。具体实施方式本专利技术下面通过具体实例进行详细的描述,但是本专利技术的保护范围不受限于这些实施例子。实施例1:一种青蒿素废渣在制作抗菌塑料中的应用方法,其步骤如下:首先,将青蒿素废渣用丙酮、乙醇溶剂分别浸泡清洗三遍,然后用去离子水洗三遍后干燥处理;将干燥后的废渣放入超细粉碎机进行粉碎处理,得到超细抗菌粉体,其粒径为10~200nm;其次,将丙烯酸酯和香蕉水混合,其中丙烯酸酯含量为2%,搅拌状态下加热使两种溶剂充分混合,将超细处理后的青蒿素废渣粉按重量比3%加入配好的混合液中,再超声振荡3小时,得到粘稠液;然后,将塑料薄板表面用分别用丙酮、乙醇处理,去除油脂类有机物,用浓度为2%稀盐酸溶液浸泡除去表面无机物及杂质,清洗后晾干;最后,将粘稠液体用高速旋涂仪旋涂在塑料薄板表面,在45℃下烘干得到抗菌塑料薄板。测试该塑料板对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌性能,其结果分别如下表1、表2所示。实施例2:一种青蒿素废渣在制作抗菌塑料中的应用方法,其步骤如下:首先,将青蒿素废渣用丙酮、乙醇溶剂分别浸泡清洗三遍,然后用去离子水洗三遍后干燥处理;将干燥后的废渣放入超细粉碎机进行粉碎处理,得到超细抗菌粉体,其粒径为10~200nm;其次,将丙烯酸酯和香蕉水混合,其中丙烯酸酯含量为3%,搅拌状态下加热使两种溶剂充分混合,将超细处理后的青蒿素废渣粉按重量比5%加入配好的混合液中,再超声振荡3小时,得到粘稠液;然后,将塑料薄板表面用分别用丙酮、乙醇处理,去除油脂类有机物,用浓度为1%稀硫酸溶液浸泡除去表面无机物及杂质,清洗后晾干;最后,将粘稠液体用高速旋涂仪旋涂在塑料薄板表面,在45℃下烘干得到抗菌塑料薄板。测试该塑料板对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌性能,其结果分别如下表1、表2所示。实施例3:一种青蒿素废渣在制作抗菌塑料中的应用方法,其步骤如下:首先,将青蒿素废渣用丙酮、乙醇溶剂分别浸泡清洗三遍,然后用去离子水洗三遍后干燥处理;将干燥后的废渣放入超细粉碎机进行粉碎处理,得到超细抗菌粉体,其粒径为10~200nm;其次,将丙烯酸酯和香蕉水混合,其中丙烯酸酯含量为1%,搅拌状态下加热使两种溶剂充分混合,将超细处理后的青蒿素废渣粉按重量比1%加入配好的混合液中,再超声振荡3小时,得到粘稠液;然后,将塑料薄板表面用分别用丙酮、乙醇处理,去除油脂类有机物,用浓度为1%稀硝酸溶液浸泡除去表面无机物及杂质,清洗后晾干;最后,将粘稠液体用高速旋涂仪旋涂在塑料薄板表面,在45℃下烘干得到抗菌塑料薄板。测试该塑料板对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌性能,其结果分别如下表1、表2所示。表1实施例1、例2、例3制备的抗菌塑料板对大肠杆菌的抗菌性能注:按照QB/T21510-2008检测方法与标准进行检测表2实施例1、例2、例3制备的抗菌塑料板对金黄色葡萄球菌的抗菌性能注:按照QB/T21510-2008检测方法与标准进行检测。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种青蒿素废渣在制作抗菌塑料中的应用方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)将青蒿素废渣用有机溶剂,去离子水多次洗涤并干燥处理;(2)将干燥后的废渣放入超细粉碎机进行粉碎处理,得到超细抗菌粉体,其粒径为10~200nm;(3)配制丙烯酸酯与香蕉水的混合液,丙烯酸酯含量为0.01~10%,搅拌状态下加热使其充分混合,将步骤(2)中的超细抗菌粉体按重量比0.01~10%加入配好的混合液中,再超声振荡3小时,得到粘稠液;(4)将塑料薄板表面用有机溶剂处理,去除油脂类有机物,酸溶液浸泡除去表面无机物及杂质,清洗后晾干;(5)将步骤(3)中的粘稠液体用高速旋涂仪旋涂在步骤(4)中的塑料薄板表面,在45℃下烘干得到抗菌塑料薄板。

【技术特征摘要】
1.一种青蒿素废渣在制作抗菌塑料中的应用方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)将青蒿素废渣用有机溶剂,去离子水多次洗涤并干燥处理;(2)将干燥后的废渣放入超细粉碎机进行粉碎处理,得到超细抗菌粉体,其粒径为10~200nm;(3)配制丙烯酸酯与香蕉水的混合液,丙烯酸酯含量为0.01~10%,搅拌状态下加热使其充分混合,将步骤(2)中的超细抗菌粉体按重量比0.01~10%加入配好的混合液中,再超声振荡3小时,得到粘稠液;(4)将塑料薄板表面用...

【专利技术属性】
技术研发人员:何丹农王岩岩林琳张春明陈超金彩虹
申请(专利权)人:上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
类型:发明
国别省市:上海;31

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