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新型氧化石墨有哪些

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2024-01-04

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(tuán)使其可與生物分子直接相互作用,易于化學(xué)修飾,,同時(shí)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(jìn)行加工。另外,,GO具有獨(dú)特的電子結(jié)構(gòu)性能,,可以通過(guò)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(染料分子、量子點(diǎn)及上轉(zhuǎn)換納米材料)的熒光,。這些特點(diǎn)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(xiàn),將CdSe/ZnS量子點(diǎn)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(duì)CdSe/ZnS量子點(diǎn)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]。從微觀方面,,GO的聚集,、分散、尺寸和官能團(tuán)也對(duì)水泥基復(fù)合材料的力學(xué)性能有影響,。新型氧化石墨有哪些

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目前醫(yī)學(xué)界面臨的一個(gè)棘手的難題是對(duì)大面積骨組織缺損的修復(fù),。其中,干細(xì)胞***可能是一種很有前途的解決方案,,但是在干細(xì)胞的移植過(guò)程中,,需要可促進(jìn)和增強(qiáng)細(xì)胞成活,、附著、遷移和分化并有著良好生物相容性的支架材料,。研究已表明氧化石墨烯(GO)具有良好的生物相容性及較低的細(xì)胞毒性,,可促進(jìn)成纖維細(xì)胞、成骨細(xì)胞和間充質(zhì)干細(xì)胞(mesenchymal stem cells,,MSC)的增殖和分化[82],,同時(shí)GO還可以促進(jìn)多種干細(xì)胞的附著和生長(zhǎng),增強(qiáng)其成骨分化的能力[83-84],。因此受到骨組織再生領(lǐng)域及相關(guān)領(lǐng)域研究人員的關(guān)注,,成為組織工程研究中一種很有潛力的支架材料。GO不僅可以單獨(dú)作為干細(xì)胞的載體材料,,還可以加入到現(xiàn)有的支架材料中,,GO不僅可以加強(qiáng)支架材料的生物活性,同時(shí)還可以改善支架材料的空隙結(jié)構(gòu)和機(jī)械性能,,包括抗壓強(qiáng)度和抗曲強(qiáng)度。GO表面積及粗糙度較大,,適合MSC的附著和增殖,,從而可促進(jìn)間充質(zhì)干細(xì)胞的成骨分化,而這種作用程度與支架中加入GO的比例成正比,。綠色氧化石墨導(dǎo)熱與石墨烯量子點(diǎn)類似,,氧化石墨烯量子點(diǎn)也具備一些特殊的性質(zhì)。

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太赫茲技術(shù)可用于醫(yī)學(xué)診斷與成像,、反恐安全檢查,、通信雷達(dá)、射電天文等領(lǐng)域,,將對(duì)技術(shù)創(chuàng)新,、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及**等領(lǐng)域產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。作為極具發(fā)展?jié)摿Φ男录夹g(shù),,2004年,,美國(guó)**將THz科技評(píng)為“改變未來(lái)世界的**技術(shù)”之一,而日本于2005年1月8日更是將THz技術(shù)列為“國(guó)家支柱**重點(diǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)”**,,舉全國(guó)之力進(jìn)行研發(fā),。傳統(tǒng)的寬帶THz波可以通過(guò)光整流、光電導(dǎo)天線,、激光氣體等離子體等方法產(chǎn)生,,窄帶THz波可以通過(guò)太赫茲激光器、光學(xué)混頻,、加速電子,、光參量轉(zhuǎn)換等方法產(chǎn)生,。

當(dāng)前社會(huì)的快速發(fā)展造成了嚴(yán)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(jìn)入生態(tài)環(huán)境,,嚴(yán)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(xué)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(dāng)前科研人員的研究熱點(diǎn),。相對(duì)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(tuán)(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(shí),,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(fù)合材料,吸附特性更加優(yōu)異,。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),。

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在推動(dòng)以氧化石墨烯為載體的新藥進(jìn)入臨床試驗(yàn)前,勢(shì)必會(huì)面臨諸多挑戰(zhàn):(1)優(yōu)化氧化石墨烯的制備方法及生產(chǎn)工藝,,使其具有可重復(fù)性,,并能精確控制氧化石墨烯的尺寸和質(zhì)量;(2)比較好使用劑量的摸索,,找到以氧化石墨烯為載體的***療效和毒性之間的平衡點(diǎn),;(3)其他表面修飾劑的開發(fā),需具有良好生物相容性且修飾后的氧化石墨烯能在短時(shí)間內(nèi)被生物體***,;(4)毒理學(xué)方法的進(jìn)一步規(guī)范,,系統(tǒng)闡明以氧化石墨烯為載體***的潛在毒性;(5)體內(nèi)外模型的建立,,***評(píng)價(jià)氧化石墨烯***的生物相容性,,使其能更好地轉(zhuǎn)化到臨床。此外,以氧化石墨烯為載體的***在大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)和應(yīng)用時(shí),,還需考慮到對(duì)人體和環(huán)境的不利影響,,是否可能導(dǎo)致潛在的人體暴露和環(huán)境污染問(wèn)題,這些有待于進(jìn)一步研究,。 氧化石墨烯是有著非凡價(jià)值的新材料,,將會(huì)在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域發(fā)揮舉足輕重的作用。石墨烯微片的缺陷有時(shí)使其無(wú)法滿足某些復(fù)合材料在抗靜電或?qū)щ?、隔熱或?qū)岬确矫娴奶厥庖?。附近氧化石墨材?/p>

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,。新型氧化石墨有哪些

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(cè)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(duì)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(huì)影響石墨烯和GO對(duì)有機(jī)物的吸附能力,。新型氧化石墨有哪些