氧化石墨烯(GO)與石墨烯的另一個區(qū)別是在吸收紫外/可見光后會發(fā)出熒光。通??梢栽诳梢姽獠ǘ斡^測到兩個峰值,,一個在藍光段(400-500nm),另一個在紅光段(600-700nm),。關(guān)于氧化石墨烯發(fā)射熒光的機理,,學界仍有爭論。此外,,氧化石墨烯的熒光發(fā)射會隨著還原的進行逐漸變化,,在輕度化學還原過程中觀察到GO光致發(fā)光光譜發(fā)生紅移,這一發(fā)現(xiàn)與其他人觀察到的發(fā)生藍移的現(xiàn)象相矛盾,。這從另一個方面說明了氧化石墨烯結(jié)構(gòu)的復雜性和性質(zhì)的多樣性,。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(xiàn)出毒性數(shù)據(jù)的多樣性,。杭州改性氧化石墨
近年來研究者發(fā)現(xiàn)石墨烯由于它獨特的零帶隙結(jié)構(gòu),,對所有波段的光都無選擇性的吸收,且具有超快的恢復時間和較高的損傷閾值。因此利用石墨烯獨特的非線性可飽和吸收特性將其制作成可飽和吸收體應用于調(diào)Q摻鉺光纖激光器,、被動鎖模光纖激光器已經(jīng)成為超快脈沖激光器研究領(lǐng)域的熱點,。2009年,Bao等[82]人使用單層石墨烯作為鎖模光纖激光器的可飽和吸收體首先實現(xiàn)了通信波段的超短孤子脈沖輸出,,脈沖寬度達到了756fs,。他們證實了由于泡利阻塞原理,零帶隙材料石墨烯在強激光激發(fā)下可以容易的實現(xiàn)可飽和吸收,,而且這種可飽和吸收是與頻率不相關(guān)的,,即石墨烯作為可飽和吸收體可實現(xiàn)對所有波長的光都有可飽和吸收作用,。開發(fā)氧化石墨銷售掃描隧道顯微鏡照片表明,,在氧化石墨中氧原子排列為矩形。
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,。
(1)將GO作為熒光共振能量轉(zhuǎn)移的受體,構(gòu)建熒光共振能量轉(zhuǎn)移型氧化石墨烯生物傳感器,,用于檢測各種生物分子,。(2)可以將一些抗體鍵合在GO表面,構(gòu)建成抗體型氧化石墨烯傳感器,通常是將GO作為熒光共振能量轉(zhuǎn)移或化學發(fā)光共振能量轉(zhuǎn)移的受體,,以此來檢測抗原物質(zhì),;或者利用GO比表面積較大能結(jié)合更多抗體的特點,將檢測信號進行進一步放大,。(3)構(gòu)建多肽型氧化石墨烯傳感器,。因為GO是一種邊緣含有親水基團(-COOH,-OH及其他含氧基團)而基底具有高疏水性的兩性物質(zhì),,當多肽與GO孵育時,,多肽的芳環(huán)和其他疏水性殘基與GO的疏水性基底堆積,同時二者部分殘基之間也會存在靜電作用,,這樣多肽組裝在GO上形成了多肽型氧化石墨烯傳感器,。當多肽被熒光基團標記時,二者之間發(fā)生熒光共振能量轉(zhuǎn)移后,,GO使熒光發(fā)生猝滅,。氧化石墨仍然保留石墨母體的片狀結(jié)構(gòu),但是兩層間的間距(約0.7nm)大約是石墨中層間距的兩倍,。
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(zhì)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(chǎn)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(chǎn)生的負電荷相關(guān),,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(zhì)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1330mg/g,。氧化石墨烯的表面官能團與水中的金屬離子反應形成復雜的絡合物,。進口氧化石墨導熱
從微觀方面,GO的聚集,、分散,、尺寸和官能團也對水泥基復合材料的力學性能有影響。杭州改性氧化石墨
比較成熟的非線性材料有半導體可飽和吸收鏡和碳納米管可飽和吸收體,。但是制作半導體可飽和吸收鏡需要相對復雜和昂貴的超凈制造系統(tǒng),,這類器件的典型恢復時間約為幾個納秒,,且半導體可飽和吸收鏡的光損傷閥值很低,常用的半導體飽和吸收鏡吸收帶寬較窄,。碳納米管是一種直接帶隙材料,,帶隙大小由碳納米管直徑和屬性決定。不同直徑碳納米管的混合可實現(xiàn)寬的非線性吸收帶,,覆蓋常用的1.0~1.6um激光増益發(fā)射波段,。但是由于碳納米管的管狀形態(tài)會產(chǎn)生很大的散射損耗,提高了鎖模閥值,,限制了激光輸出功率和效率,,所以,研究人員一直在尋找一種具有高光損傷閩值,、超快恢復時間,、寬帶寬和價格便宜等優(yōu)點的飽和吸收材料。杭州改性氧化石墨