致病微生物以其廣泛的危害性,通過氣流、接觸或人工接種等多種途徑傳播,對(duì)人類健康、食品安全、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、工業(yè)生產(chǎn)乃至整個(gè)生態(tài)環(huán)境構(gòu)成了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在此背景下,探索一種簡(jiǎn)單、綠色且高效的殺菌技術(shù),特別是針對(duì)乏氧條件下的致病微生物,已成為國(guó)際科研界的前沿?zé)狳c(diǎn)。
圖1 MBene的氧氣自旋禁阻消除和超氧自由基生成機(jī)制
針對(duì)這一重大需求,王建龍教授團(tuán)隊(duì)首次揭示了原子級(jí)應(yīng)變誘導(dǎo)的氧氣活化機(jī)制,成功研發(fā)出一種在低溶解氧環(huán)境下高效殺滅耐藥菌的新技術(shù)。團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地運(yùn)用自旋軌道解析算法,從自旋和軌道的獨(dú)特視角,深入剖析了原子級(jí)應(yīng)變策略如何打破氧氣自旋禁阻的奧秘。理論計(jì)算結(jié)果顯示,該策略成功誘導(dǎo)了MBene材料的自旋極化效應(yīng),從而克服了氧氣的自旋禁阻,實(shí)現(xiàn)了低溶解氧條件下氧氣的高效活化,使光催化超氧自由基的產(chǎn)量激增16.59倍。
圖2 所研發(fā)方法在乏氧條件下對(duì)耐藥菌的光催化殺滅效果
此外,團(tuán)隊(duì)還對(duì)真實(shí)地下水中的致病菌進(jìn)行了殺滅效果評(píng)估,進(jìn)一步驗(yàn)證了該技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用潛力。配備MBene的光催化連續(xù)消毒系統(tǒng)不僅實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)達(dá)62小時(shí)的穩(wěn)定運(yùn)行,還成功產(chǎn)生了37.2升無菌水。與商用次氯酸鈉消毒劑相比,該殺菌系統(tǒng)的消毒能力高出25倍,展現(xiàn)出極高的應(yīng)用轉(zhuǎn)化價(jià)值。
上述研究成果得到了國(guó)家自然科學(xué)基金國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金、陜西省科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)和西北農(nóng)林科技大學(xué)首批院級(jí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等項(xiàng)目的資助。
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