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河北關(guān)于氧化石墨

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-01-25

由于GO表面具有較高的親和力,,蛋白質(zhì)可以吸附在GO表面,,因此在生物液體中可以通過(guò)蛋白質(zhì)來(lái)調(diào)節(jié)GO與細(xì)胞膜的相互作用。如,,血液中存在著大量的血清蛋白,,可能會(huì)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(shù)就觀察到牛血清蛋白可以降低GO對(duì)細(xì)胞膜的滲透性,,抑制了GO對(duì)細(xì)胞膜的破壞,,同時(shí)降低了GO的細(xì)胞毒性?;诜肿觿?dòng)力學(xué)研究分析,,他們推斷可能是由于GO-蛋白質(zhì)之間的作用削弱了GO-磷脂之間的相互作用。與此同時(shí),,GO對(duì)人血清蛋白的影響也被其他科研工作者所發(fā)現(xiàn),,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,。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。河北關(guān)于氧化石墨

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使得*在單層中排列的水蒸氣可以滲透通過(guò)納米通道,。通過(guò)在GO納米片之間夾入適當(dāng)尺寸的間隔物來(lái)調(diào)節(jié)GO間距,,可以制造廣譜的GO膜,每個(gè)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1.3nm,,真正有效、可自由通過(guò)的孔道尺寸為0.9nm,,計(jì)算出水合半徑小于0.45nm的物質(zhì)可以通過(guò)氧化石墨烯膜片,,而水合半徑大于0.45nm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0.7nm,以從水中篩分水合Na+(水合半徑為0.36nm),。通過(guò)部分還原GO以減小水合官能團(tuán)的尺寸或通過(guò)將堆疊的GO納米片與小尺寸分子共價(jià)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(kuò)大GO的層間距至1~2nm,,可在GO納米片之間插入剛性較大的化學(xué)基團(tuán)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粒或納米纖維作為插層物,,可以制備出間距超過(guò)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,。改性氧化石墨使用方法GO制備簡(jiǎn)單,、自身具有受還原程度調(diào)控的帶隙,可以實(shí)現(xiàn)超寬譜(從可見(jiàn)至太赫茲波段)探測(cè),。

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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(kāi)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。

GO膜在水處理中的分離機(jī)理尚存在諸多爭(zhēng)議,。一種觀點(diǎn)認(rèn)為通過(guò)尺寸篩分以及帶電的目標(biāo)分離物與納米孔之間的靜電排斥機(jī)理實(shí)現(xiàn)分離,,如圖8.3所示。氧化石墨烯膜的分離通道主要由兩部分構(gòu)成:1)氧化石墨烯分離膜中不規(guī)則褶皺結(jié)構(gòu)形成的半圓柱孔道,;2)氧化石墨烯分離膜片層之間的空隙,。除此之外,由氧化石墨烯結(jié)構(gòu)缺陷引起的納米孔道對(duì)于水分子的傳輸提供了額外的通道19-22,。Mi等23研究認(rèn)為干態(tài)下通過(guò)真空過(guò)濾制備的氧化石墨烯片層間隙的距離約為0.3nm,。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。

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隨著材料領(lǐng)域的擴(kuò)張,,人們對(duì)于材料的功能性需求更為嚴(yán)苛,迫切需要在交通運(yùn)輸,、建筑材料,、能量存儲(chǔ)與轉(zhuǎn)化等領(lǐng)域應(yīng)用性質(zhì)更加優(yōu)良的材料出現(xiàn),石墨烯以優(yōu)異的聲,、光,、熱、電,、力等性質(zhì)成為各新型材料領(lǐng)域追求的目標(biāo),,作為前驅(qū)體的GO以其靈活的物理化學(xué)性質(zhì)、可規(guī)?;苽涞奶攸c(diǎn)更成為應(yīng)用基礎(chǔ)研究的熱電,。雖然GO具有諸多特性,但是由于范德華作用以及π-π作用等強(qiáng)相互作用力,,使GO之間很容易在不同體系中發(fā)生團(tuán)聚,,其在納米尺度上表現(xiàn)的優(yōu)異性能隨著GO片層的聚集***的降低直至消失,極大地阻礙了GO的進(jìn)一步應(yīng)用,。通過(guò)調(diào)控氧化石墨烯的結(jié)構(gòu),,降低氧化程度,降低難分解的芳香族官能團(tuán),。多層氧化石墨銷售廠

氧化石墨片層的邊緣包括羰基或羧基,。河北關(guān)于氧化石墨

氧化石墨烯(GO)是一種兩親性材料,在生理?xiàng)l件中一般帶有負(fù)電荷,,通過(guò)對(duì)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(shù)枝狀大分子等聚陽(yáng)離子試劑,。在細(xì)胞中,,GO可能會(huì)與疏水性的、帶正電荷或帶負(fù)電荷的物質(zhì)進(jìn)行相互作用,,如細(xì)胞膜,、蛋白質(zhì)和核酸等,因此會(huì)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(yàn)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(diǎn)主要由三個(gè)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),。河北關(guān)于氧化石墨