光電器件是在微電子技術基礎上發(fā)展起來的一種實現光與電之間相互轉換的器件,,其**是各種光電材料,即能夠實現光電信息的接收,、傳輸,、轉換、監(jiān)測、存儲,、調制,、處理和顯示等功能的材料。光電傳感器件指的是能夠對某種特征量進行感知或探測的光電器件,,狹義上*指可將特征光信號轉換為電信號進行探測的器件,,廣義而言,任何可將被測對象的特征轉換為相應光信號的變化,、并將光信號轉換為電信號進行檢測,、探測的器件都可稱之為光電傳感器。GO具有獨特的電子結構性能,,可以通過熒光能量共振轉移和非輻射偶極-偶極相互作用能有效猝滅熒光體,。關于氧化石墨研發(fā)
氧化石墨烯表面含有-OH和-COOH等豐富的官能團,在水中可發(fā)生去質子化等反應帶有負電荷,,由于靜電作用將金屬陽離子吸附至表面,;相反的,如果水中pH等環(huán)境因素發(fā)生變化,,氧化石墨烯表面也可攜帶正電荷,,則與金屬離子產生靜電斥力,二者之間的吸附作用**減弱,。而靜電作用的強弱與氧化石墨烯表面官能團產生的負電荷相關,,其受環(huán)境pH值的影響較明顯。Wang44等人的研究證明,,在pH>pHpzc時(pHpzc=3.8),,GO表面的官能團可發(fā)生去質子化反應而帶負電,可有效吸附鈾離子U (VI),,其吸附量可達到1330 mg/g,。進口氧化石墨導電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熱性能,。
由于GO表面具有較高的親和力,蛋白質可以吸附在GO表面,,因此在生物液體中可以通過蛋白質來調節(jié)GO與細胞膜的相互作用,。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就觀察到牛血清蛋白可以降低GO對細胞膜的滲透性,抑制了GO對細胞膜的破壞,,同時降低了GO的細胞毒性,?;诜肿觿恿W研究分析,他們推斷可能是由于GO-蛋白質之間的作用削弱了GO-磷脂之間的相互作用,。與此同時,,GO對人血清蛋白的影響也被其他科研工作者所發(fā)現,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。
在氧化石墨烯的納米孔道中,,分布著氧化區(qū)域和納米sp2雜化碳區(qū)域,,水分子在通過氧化區(qū)域時能夠與含氧官能團形成氫鍵,從而增加了水流動阻力,,而在雜化碳區(qū)域水流阻力很小,。芳香碳網中形成的大多數通路被含氧官能團有效阻擋,從而分離海水中Na+和Cl-等小分子物質12, 13,。相比于其他納米材料,,GO為快速水輸送提供了較多優(yōu)越性能,如光滑無摩擦的表面,,超薄的厚度和超高的機械強度,,所有這些特性都提高了水的滲透性。前超濾膜,、納濾膜,、反滲透膜等膜技術,已經成功地應用到水處理的各個領域,,引起越來越多的企業(yè)家和科學家的關注8-11。GO薄膜在海水淡化領域的應用主要是去除海水中的鹽離子,,探究GO薄膜的離子傳質行為具有更為重要的實用意義,。氧化石墨片層的邊緣包括羰基或羧基。
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氧化石墨烯(GO)從絕緣體到半導體再到半金屬性質的轉換GO的生物毒性除了有濃度依賴性,,還會因GO原料的不同而呈現出毒性數據的多樣性,。關于氧化石墨研發(fā)
松散的氧化石墨分散在堿性溶液中形成類似石墨烯結構的單原子厚度的片段,。關于氧化石墨研發(fā)
氧化石墨烯(GO)的比表面積很大,而厚度只有幾納米,,具有兩親性,,表面的各種官能團使其可與生物分子直接相互作用,易于化學修飾,,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。另外,,GO具有獨特的電子結構性能,,可以通過熒光能量共振轉移和非輻射偶極-偶極相互作用能有效猝滅熒光體(染料分子、量子點及上轉換納米材料)的熒光,。這些特點都使GO成為制作傳感器極好的基本材料[74-76],。Arben的研究中發(fā)現,將CdSe/ZnS量子點作為熒光供體,,石墨,、碳纖維、碳納米管和GO作為熒光受體,,以上幾種碳材料對CdSe/ZnS量子點的熒光淬滅效率分別為66±17%,、74±7%、71±1%和97±1%,,因此與其他碳材料相比,,GO具有更好的熒光猝滅效果[77]。關于氧化石墨研發(fā)