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寧波制備氧化石墨

來源: 發(fā)布時間:2023-12-15

在GO還原成RGO的過程中,材料的導(dǎo)電性,、禁帶特性和折射率都會發(fā)生連續(xù)變化,形成獨特而優(yōu)異的可調(diào)諧型新材料,。2014年,,澳大利亞微光子學(xué)中心賈寶華教授領(lǐng)導(dǎo)的科研小組***發(fā)現(xiàn)在用激光直寫氧化石墨烯薄膜形成微納米結(jié)構(gòu)的過程中,材料的非線性可以實現(xiàn)激光功率可控的動態(tài)調(diào)諧。與傳統(tǒng)的非線性材料相比,,氧化石墨烯的三階非線性高出了整整1000倍,,隨著氧化石墨烯中的氧成分逐漸減少,而非線性也呈現(xiàn)出被動態(tài)調(diào)諧的豐富變化,。不但材料的非線性系數(shù)的大小產(chǎn)生改變,,其非線性吸收和折射率也發(fā)生變化,并且,,這種豐富的非線性特性完全可以實現(xiàn)動態(tài)操控,。同時具有良好的生物相容性,超薄的GO納米片很容易組裝成紙片或直接在基材上進行加工,。寧波制備氧化石墨

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氧化石墨烯(GO)是一種兩親性材料,,在生理條件中一般帶有負(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)特點主要由三個參數(shù)決定:(a)層數(shù),、(b)橫向尺寸和(c)化學(xué)組成即碳氧比例),。杭州哪些氧化石墨氧化石墨可以用于提高環(huán)氧樹脂、聚乙烯,、聚酰胺等聚合物的導(dǎo)熱性能,。

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光學(xué)材料的某些非線性性質(zhì)是實現(xiàn)高性能集成光子器件的關(guān)鍵。光子芯片的許多重要功能,,如全光開關(guān),,信號再生,超快通信都離不開它,。找尋一種具有超高三階非線性,,并且易于加工各種功能性微納結(jié)構(gòu)的材料是眾多的光學(xué)科研工作者的夢想,也是成功研制超高性能全光芯片的必由之路,。超快泵浦探針光譜表明,,重度功能化的具有較大SP3區(qū)域的GO材料在高激發(fā)強度下可以出現(xiàn)飽和吸收,、雙光子吸收和多光子吸收[6][50][51][52],這種效應(yīng)歸因于在SP3結(jié)構(gòu)域的光子中存在較大的帶隙,。相反,,在具有較小帶隙的SP2域中的*出現(xiàn)單光子吸收。石墨烯在飛秒脈沖激發(fā)下具有飽和吸收[52],,而氧化石墨烯在低能量下為飽和吸收,,高能量下則具有反飽和吸收[51]。因此,,通過控制GO氧化/還原的程度,,實現(xiàn)SP2域到SP3域的比例調(diào)控,可以調(diào)整GO的非線性光學(xué)性質(zhì),,這對于高次諧波的產(chǎn)生與應(yīng)用是非常重要的,。

氧化石墨烯(GO)在很寬的光譜范圍內(nèi)具有光致發(fā)光性質(zhì),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(xué)性質(zhì)和多樣化的可修飾性,,為石墨烯在光學(xué)、光電子學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用提供了一個功能可調(diào)控的強大平臺[6],,其在光電領(lǐng)域的應(yīng)用日趨***,。氧化石墨烯(GO)和還原氧化石墨烯(RGO)應(yīng)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(zhuǎn)換,、發(fā)射等光學(xué)方面的特殊性質(zhì),,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(xué)性質(zhì),。本書前面的內(nèi)容中對氧化石墨烯(GO)、還原氧化石墨烯(RGO)的電學(xué)性質(zhì)已經(jīng)有了比較詳細(xì)的論述,,本章在介紹其在光電領(lǐng)域的應(yīng)用之前,,首先對相關(guān)的光學(xué)性質(zhì)部分進行介紹。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),。

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多層氧化石墨烯(GO)膜在不同pH水平下去除水中有機物質(zhì)的系統(tǒng)性能評價和機理研究。該研究采用逐層組裝法制備了PAH/GO雙層膜,,對典型單價離子(Na+,,Cl-)和多價離子(SO42-,Mg2+)以及有機染料(亞甲藍(lán)MB,,羅丹明R-WT)和藥物和個人護理品(三氯生TCS,,三氯二苯脲TCC)在反滲透膜系統(tǒng)中通過GO膜的行為進行研究,。結(jié)果發(fā)現(xiàn),在pH=7時,,無論其電荷,、尺寸或疏水性質(zhì)如何,GO膜能夠高效去除多價陽離子/陰離子和有機物,,但對于單價離子的去除率較低,。傳統(tǒng)的納濾膜通常帶負(fù)電,且只能去除帶有負(fù)電荷的多價離子和有機物,。隨著pH的變化,,GO膜的關(guān)鍵性質(zhì)(例如電荷,層間距)發(fā)生***變化,,導(dǎo)致不同的pH依賴性界面現(xiàn)象和分離機制,,一些有機物(例如三氯二苯脲)的分子形狀由于這種有機物與GO膜的碳表面的遷移性和π-π相互作用而極大地影響了它們的去除。氧化石墨烯可以有效去除溶液中的金屬離子,。無污染氧化石墨型號

氧化石墨是一種碳,、氧數(shù)量之比介于2.1到2.9之間黃色固體,并仍然保留石墨的層狀結(jié)構(gòu),,但結(jié)構(gòu)更復(fù)雜,。寧波制備氧化石墨

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(dāng)尺寸的間隔物來調(diào)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(nèi)的目標(biāo)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(zhì)可以通過氧化石墨烯膜片,,而水合半徑大于0.45 nm的物質(zhì)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(xué)基團或聚合物鏈(例如聚電解質(zhì)),,從而使GO膜成為水凈化、廢水回收,、制藥和燃料分離等應(yīng)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(xué)應(yīng)用(例如人工腎和透析),,這些應(yīng)用需要大面積預(yù)分離生物分子和小廢物分子。寧波制備氧化石墨