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由于GO表面具有較高的親和力,蛋白質(zhì)可以吸附在GO表面,,因此在生物液體中可以通過蛋白質(zhì)來調(diào)節(jié)GO與細(xì)胞膜的相互作用。如,血液中存在著大量的血清蛋白,可能會(huì)潛在的影響GO的毒性,。Ge與其合作者[16]利用電子顯微鏡技術(shù)就觀察到牛血清蛋白可以降低GO對(duì)細(xì)胞膜的滲透性,,抑制了GO對(duì)細(xì)胞膜的破壞,,同時(shí)降低了GO的細(xì)胞毒性?;诜肿觿?dòng)力學(xué)研究分析,,他們推斷可能是由于GO-蛋白質(zhì)之間的作用削弱了GO-磷脂之間的相互作用,。與此同時(shí),,GO對(duì)人血清蛋白的影響也被其他科研工作者所發(fā)現(xiàn),,特別是他們觀察到了GO可以抑制人血清蛋白與膽紅素之間的作用,。因此,,GO與血清蛋白之間是相互影響的,。GO具有獨(dú)特的電子結(jié)構(gòu)性能,,可以通過熒光能量共振轉(zhuǎn)移和非輻射偶極-偶極相互作用能有效猝滅熒光體。關(guān)于氧化石墨材料
氧化石墨烯(GO)是一種兩親性材料,,在生理?xiàng)l件中一般帶有負(fù)電荷,,通過對(duì)GO的修飾可以改變電荷的大小,甚至使其帶上正電荷,,如利用聚合物或樹枝狀大分子等聚陽離子試劑,。在細(xì)胞中,,GO可能會(huì)與疏水性的、帶正電荷或帶負(fù)電荷的物質(zhì)進(jìn)行相互作用,,如細(xì)胞膜,、蛋白質(zhì)和核酸等,,因此會(huì)誘導(dǎo)GO產(chǎn)生毒性,。因此在本節(jié)中,,我們主要探討GO在細(xì)胞(即體外)和體內(nèi)試驗(yàn)中產(chǎn)生已知的毒性效應(yīng),以及產(chǎn)生毒性的可能原因,。石墨烯材料的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)主要由三個(gè)參數(shù)決定:(a)層數(shù)、(b)橫向尺寸和(c)化學(xué)組成即碳氧比例),。雞西多層氧化石墨靜電作用的強(qiáng)弱與氧化石墨烯表面官能團(tuán)產(chǎn)生的負(fù)電荷相關(guān),。
石墨烯可與多種傳統(tǒng)半導(dǎo)體材料形成異質(zhì)結(jié),如硅[64][65][66],,鍺[67],,氧化鋅[68],硫化鎘[69],、二硫化鉬[70]等,。其中,石墨烯/硅異質(zhì)結(jié)器件是目前研究**為***,、光電轉(zhuǎn)換效率比較高(AM1.5)的一類光電器件,?;诠?石墨烯異質(zhì)結(jié)光電探測(cè)器(SGPD),獲得了極高的光伏響應(yīng)[71],。相比于光電流響應(yīng),它不會(huì)因產(chǎn)生焦耳熱而產(chǎn)生損耗,?;诨瘜W(xué)氣象沉積法(CVD)生長(zhǎng)的石墨烯光電探測(cè)器有很多其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn),。首先有極高的光伏響應(yīng),,其次有極小的等效噪聲功率可以探測(cè)極微弱的信號(hào),,常見的硅-石墨烯異質(zhì)結(jié)光電探測(cè)器結(jié)構(gòu)如圖9.8所示。
TO具有光致親水特性,,可保證高的水流速率,,在沒有外部流體靜壓的情況下,,與GO/TO情況相比,,通過RGO/TO雜化膜的離子滲透率可降低至0.5%,而使用同位素標(biāo)記技術(shù)測(cè)量的水滲透率可保持在原來的60%,,如圖8.5(d-g)所示,。RGO/TO雜化膜優(yōu)異的脫鹽性能,,表明TO對(duì)GO的光致還原作用有助于離子的有效排斥,,而在紫外光照射下光誘導(dǎo)TO的親水轉(zhuǎn)化是保留優(yōu)異的水滲透性的主要原因。這種復(fù)合薄膜制備方法簡(jiǎn)單,在水凈化領(lǐng)域具有很好的潛在應(yīng)用。。氧化石墨能夠應(yīng)用在交通運(yùn)輸,、建筑材料,、能量存儲(chǔ)與轉(zhuǎn)化等領(lǐng)域,。
GO膜在水處理中的分離機(jī)理尚存在諸多爭(zhēng)議。一種觀點(diǎn)認(rèn)為通過尺寸篩分以及帶電的目標(biāo)分離物與納米孔之間的靜電排斥機(jī)理實(shí)現(xiàn)分離,,如圖8.3所示。氧化石墨烯膜的分離通道主要由兩部分構(gòu)成:1)氧化石墨烯分離膜中不規(guī)則褶皺結(jié)構(gòu)形成的半圓柱孔道;2)氧化石墨烯分離膜片層之間的空隙,。除此之外,由氧化石墨烯結(jié)構(gòu)缺陷引起的納米孔道對(duì)于水分子的傳輸提供了額外的通道19-22,。Mi等23研究認(rèn)為干態(tài)下通過真空過濾制備的氧化石墨烯片層間隙的距離約為0.3 nm。雖然GO具有諸多特性,但是由于范德華作用力,使GO之間很容易在不同體系中發(fā)生團(tuán)聚。雞西多層氧化石墨
石墨烯微片的缺陷有時(shí)使其無法滿足某些復(fù)合材料在抗靜電或?qū)щ姟⒏魺峄驅(qū)岬确矫娴奶厥庖蟆jP(guān)于氧化石墨材料
氧化石墨烯(GO)的光學(xué)性質(zhì)與石墨烯有著很大差別,。石墨烯是零帶隙半導(dǎo)體,,在可見光范圍內(nèi)的光吸收系數(shù)近乎常數(shù)(~2.3%),;相比之下,氧化石墨烯的光吸收系數(shù)要小一個(gè)數(shù)量級(jí)(~0.3%)[9][10],。而且,氧化石墨烯的光吸收系數(shù)是波長(zhǎng)的函數(shù),,其吸收曲線峰值在可見光與紫外光交界附近,,隨著波長(zhǎng)向近紅外一端移動(dòng),,吸收系數(shù)逐漸下降,。對(duì)紫外光的吸收(200-320nm)會(huì)表現(xiàn)出明顯的π-π*和 n-π*躍遷,,而且其強(qiáng)度會(huì)隨著含氧基團(tuán)的出現(xiàn)而增加[11]。氧化石墨烯(GO)的光響應(yīng)對(duì)其含氧基團(tuán)的數(shù)量十分敏感[12],。隨著含氧基團(tuán)的去除,,氧化石墨烯(GO)在可見光波段的的光吸收率迅速上升,**終達(dá)到2.3%這一石墨烯吸收率的上限。關(guān)于氧化石墨材料