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與石墨烯量子點(diǎn)類似,氧化石墨烯量子點(diǎn)也具備一些特殊的性質(zhì),。當(dāng)GO片徑達(dá)到若干納米量級的時(shí)候?qū)霈F(xiàn)明顯的限域效應(yīng),,其光學(xué)性質(zhì)會隨著片徑尺寸大小發(fā)生變化[48],當(dāng)超過某上限后氧化石墨烯量子點(diǎn)的性質(zhì)相當(dāng)接近氧化石墨烯,,這就提供了一種通過控制片徑尺寸分布改變氧化石墨烯量子點(diǎn)光響應(yīng)的手段。與GO類似,,這種pH依賴來源于自由型zigzag邊緣的質(zhì)子化或者去質(zhì)子化,。同樣,這也可以解釋以GO為前驅(qū)體通過超聲-水熱法得到的石墨烯量子點(diǎn)的光發(fā)射性能,,在藍(lán)光區(qū)域其光發(fā)射性能取決于zigzag邊緣狀態(tài),,而綠色的熒光發(fā)射則來自于能級陷阱的無序狀態(tài)。通過控制氧化石墨烯量子點(diǎn)的氧化程度,,可以控制其發(fā)光的波長,。這一類量子點(diǎn)的光學(xué)性質(zhì)類似于GO,這說明只要片徑小于量子點(diǎn),,都會產(chǎn)生同樣的光學(xué)效應(yīng),,也就是在結(jié)構(gòu)上存在一個(gè)限域島狀SP2雜化的碳或者含氧基團(tuán)在功能化過程中引入的缺陷狀態(tài)。減少面內(nèi)難以修復(fù)的孔洞,,從而提升還原石墨烯的本征導(dǎo)電性,。合成氧化石墨使用方法
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),。黑龍江改性氧化石墨氧化石墨烯可以有效去除溶液中的金屬離子。
氧化石墨烯(GO)表面有羥基,、羧基,、環(huán)氧基、羰基等親水性的活性基團(tuán),,且片層間距較大,,使得氧化石墨烯具有超大比表面積和***的離子交換能力。GO的結(jié)構(gòu)與水通蛋白相類似,,而蛋白質(zhì)本身具有優(yōu)異的離子識別功能,,由此可推斷氧化石墨烯在分離、過濾及仿生離子傳輸?shù)阮I(lǐng)域可能具有潛在的應(yīng)用價(jià)值1-3,。GO經(jīng)過超聲可以穩(wěn)定地分散在水中,,再通過傳統(tǒng)成膜方法如旋涂、滴涂和真空抽濾等處理后,,GO微片可呈現(xiàn)肉眼可見的層狀薄膜堆疊,,在薄膜的層與層之間形成具有選擇性的二維納米通道。 除此之外,,GO由于片層間存在較強(qiáng)的氫鍵,,力學(xué)性能優(yōu)異,易脫離基底而**存在,?;贕O薄膜制備方法簡單、成本低,、高通透性和高選擇性等優(yōu)點(diǎn),,其在水凈化領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用空間。
RGO制備簡單,、自身具有受還原程度調(diào)控的帶隙,,可以實(shí)現(xiàn)超寬譜(從可見至太赫茲波段)探測,。氧化石墨烯的還原程度對探測性能有***影響,隨著氧化石墨烯還原程度的提高,,探測器的響應(yīng)率可以提高若干倍以上,。因此,在CVD石墨烯方案的基礎(chǔ)上,,研究者開始嘗試使用還原氧化石墨烯制備類似結(jié)構(gòu)的光電探測器,。對于RGO-Si器件,帶間光子躍遷以及界面處的表面電荷積累,,是影響光響應(yīng)的重要因素[72],。2014年,Cao等[73]將氧化石墨烯分散液滴涂在硅線陣列上,,而后通過熱處理對氧化石墨烯進(jìn)行熱還原,,制得了硅納米線陣列(SiNW)-RGO異質(zhì)結(jié)的室溫超寬譜光探測器。該探測器在室溫下,,***實(shí)現(xiàn)了從可見光(532nm)到太赫茲波(2.52THz,,118.8mm)的超寬譜光探測。在所有波段中,,探測器對10.6mm的長波紅外具有比較高的光響應(yīng)率可達(dá)9mA/W。氧化石墨烯(GO)的比表面積很大,,厚度小,。
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對細(xì)胞膜的滲透性,抑制了GO對細(xì)胞膜的破壞,,同時(shí)降低了GO的細(xì)胞毒性,。基于分子動力學(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,。石墨烯具有很好的電學(xué)性質(zhì),,但氧化石墨本身卻是絕緣體(或是半導(dǎo)體),。官能化氧化石墨廠家報(bào)價(jià)
氧化石墨烯(GO)的厚度只有幾納米,具有兩親性,。合成氧化石墨使用方法
工業(yè)化和城市化導(dǎo)致天然地表水體中的有毒化學(xué)品排放,,其中包括酚類、油污,、***,、農(nóng)藥和腐植酸等有機(jī)物,這些污染物在制藥,,石化,,染料,農(nóng)藥等行業(yè)的廢水中***檢測到,。許多研究集中在從水溶液中有效去除這些有毒污染物,,如光催化,吸附和電解54-57,。在這些方法中,,由于吸附技術(shù)低成本,高效率和易于操作,,遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于其他技術(shù),。與傳統(tǒng)的膜材料不同,GO作為碳質(zhì)材料與有機(jī)分子的相互作用機(jī)理差異很大,。新的界面作用可在GO膜內(nèi)引入獨(dú)特的傳輸機(jī)制,,導(dǎo)致更有效地從水中去除有機(jī)污染物。石墨烯和GO對有機(jī)物的吸附機(jī)理的研究表明,,疏水作用,、π-π鍵交互作用、氫鍵,、共價(jià)鍵和靜電相互作用會影響石墨烯和GO對有機(jī)物的吸附能力,。合成氧化石墨使用方法