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杭州制造氧化石墨

來源: 發(fā)布時間:2023-12-11

盡管氧化石墨烯自身可以發(fā)射熒光,,但有趣的是它也可以淬滅熒光。這兩種看似相互矛盾的性質集于一身,正是由于氧化石墨烯化學成分的多樣性,、原子和電子層面的復雜結構造成的。眾所周知,,石墨形態(tài)的碳材料可以淬滅處于其表面的染料分子的熒光,,同樣的,在GO和RGO中存在的SP2區(qū)域可以淬滅臨近一些物質的的熒光,,如染料分子,、共軛聚合物、量子點等,,而GO的熒光淬滅效率在還原后還有進一步的提升,。有很多文章定量分析了GO和RGO的熒光淬滅效率,研究表明,,熒光淬滅特性來自于GO,、RGO與輻射發(fā)生體之間的熒光共振能量轉移或者非輻射偶極-偶極耦合。氧化石墨的結構和性質取決于合成它的方法,。杭州制造氧化石墨

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氧化石墨烯(GO)在很寬的光譜范圍內具有光致發(fā)光性質,,同時也是高效的熒光淬滅劑。氧化石墨烯(GO)具有特殊的光學性質和多樣化的可修飾性,,為石墨烯在光學,、光電子學領域的應用提供了一個功能可調控的強大平臺[6],其在光電領域的應用日趨***,。氧化石墨烯(GO)和還原氧化石墨烯(RGO)應用于光電傳感,,主要是作為電子給體或者電子受體材料。作為電子給體材料時,,利用的是其在光的吸收,、轉換、發(fā)射等光學方面的特殊性質,,作為電子受體材料時,,利用的是其優(yōu)異的載流子遷移率等電學性質。本書前面的內容中對氧化石墨烯(GO),、還原氧化石墨烯(RGO)的電學性質已經(jīng)有了比較詳細的論述,,本章在介紹其在光電領域的應用之前,首先對相關的光學性質部分進行介紹,。濟南附近氧化石墨石墨烯以優(yōu)異的聲,、光、熱,、電,、力等性質成為各新型材料領域追求的目標,。

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當前社會的快速發(fā)展造成了嚴重的重金屬離子污染,重金屬離子毒性大,、分布廣,、難降解,一旦進入生態(tài)環(huán)境,,嚴重威脅人類的生命健康,。目前,含重金屬離子廢水的處理方法主要有化學沉淀法,、膜分離法,、離子交換法,、吸附法等等,。而使用納米材料吸附重金屬離子成為當前科研人員的研究熱點。相對活性炭,、碳納米管等碳基吸附材料,,氧化石墨烯的比表面積更大,表面官能團(如羧基,、環(huán)氧基,、羥基等)更為豐富,具有很好的親水性,,可以與金屬離子作用富集分離水相中的金屬離子,;同時,氧化石墨烯片層可交聯(lián)極性小分子或聚合物制備出氧化石墨烯納米復合材料,,吸附特性更加優(yōu)異,。

使得*在單層中排列的水蒸氣可以滲透通過納米通道。通過在GO納米片之間夾入適當尺寸的間隔物來調節(jié)GO間距,,可以制造廣譜的GO膜,,每個膜能夠精確地分離特定尺寸范圍內的目標離子和分子。水合作用力使得溶液中氧化石墨烯片層間隙的距離增大到1.3 nm,,真正有效,、可自由通過的孔道尺寸為0.9 nm,計算出水合半徑小于0.45 nm的物質可以通過氧化石墨烯膜片,,而水合半徑大于0.45 nm的物質被截留,,如圖8.4所示。例如,,脫鹽要求GO的層間距小于0.7 nm,,以從水中篩分水合Na +(水合半徑為0.36nm)。 通過部分還原GO以減小水合官能團的尺寸或通過將堆疊的GO納米片與小尺寸分子共價鍵合以克服水合力,,可以獲得這種小間距,。與此相反,,如果要擴大GO的層間距至1~2 nm,可在GO納米片之間插入剛性較大的化學基團或聚合物鏈(例如聚電解質),,從而使GO膜成為水凈化,、廢水回收、制藥和燃料分離等應用的理想選擇,。 如果使用更大尺寸的納米顆?;蚣{米纖維作為插層物,可以制備出間距超過2nm的GO膜,,以用于生物醫(yī)學應用(例如人工腎和透析),,這些應用需要大面積預分離生物分子和小廢物分子。靜電作用的強弱與氧化石墨烯表面官能團產(chǎn)生的負電荷相關,。

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還原氧化石墨烯(RGO)在邊緣處和面內缺陷處具有豐富的分子結合位點,,使其成為一種很有希望的電化學傳感器材料。結合原位還原技術,,有很多研究使用諸如噴涂,、旋涂等基于溶液的技術手段,利用氧化石墨烯(GO)在不同基底上制造出具備石墨烯相關性質的器件,,以期在一些場合替代CVD制備的石墨烯,。結構決定性質。氧化石墨烯(GO)的能級結構由sp3雜化和sp2雜化的相對比例決定[6],,調節(jié)含氧基團相對含量可以實現(xiàn)氧化石墨烯(GO)從絕緣體到半導體再到半金屬性質的轉換氧化石墨烯(GO)是印刷電子,、催化、儲能,、分離膜,、生物醫(yī)學和復合材料的理想材料。濟南附近氧化石墨

氧化石墨仍然保留石墨母體的片狀結構,,但是兩層間的間距(約0.7nm)大約是石墨中層間距的兩倍,。杭州制造氧化石墨

GO/RGO在光纖傳感領域會有越來越多的應用,其基本的原理是利用石墨烯及氧化石墨烯的淬滅特性,、分子吸附特性以及對金屬納米結構的惰性保護作用等,,通過吸收光纖芯層穿透的倏逝波改變光纖折射率或者基于表面等離子體共振(SPR)效應影響折射率。GO/RGO可以在光纖的側面,、端面對光進行吸收或者反射,,而為了增加光與GO/RGO層的相互作用,采用了不同光纖幾何彎曲形狀,,如直型,、U型、錐型和雙錐型等。有鉑納米顆粒修飾比沒有鉑納米顆粒修飾的氧化石墨烯薄膜光纖傳感器靈敏度高三倍,,為多種氣體的檢測提供了一個理想的平臺,。杭州制造氧化石墨