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石墨烯是一種在光子和光電子領(lǐng)域十分有吸引力的材料,,與別的材料相比有很多優(yōu)點(diǎn)[1]。作為一種零帶隙材料,,石墨烯的光響應(yīng)譜覆蓋了從紫外到THz范圍,;同時(shí),石墨烯在室溫下就有著驚人的電子輸運(yùn)速度,,這使得光子或者等離子體轉(zhuǎn)換為電流或電壓的速度極快,;石墨烯的低耗散率以及可以把電磁場能量限定在一定區(qū)域內(nèi)的性質(zhì),帶來了很強(qiáng)的光與石墨烯相互作用,。雖然還原氧化石墨烯(RGO)缺少本征石墨烯中觀測到的電子輸運(yùn)效應(yīng)以及其它一些凝聚態(tài)物質(zhì)效應(yīng),,但其易于規(guī)模化制備,、性質(zhì)可調(diào)等優(yōu)異特性,,使其在傳感檢測領(lǐng)域展現(xiàn)出極大的應(yīng)用前景。隨著含氧基團(tuán)的去除,,氧化石墨烯(GO)在可見光波段的的光吸收率迅速上升,。新型氧化石墨生產(chǎn)廠家
配體交換作用即:氧化石墨烯上原有的配位體被溶液中的金屬離子所取代,并以配位鍵的形式生成不溶于水的配合物,,**終通過簡單的過濾即可從溶液中去除,。Tang等47對Fe與GO(質(zhì)量比為1:7.5)復(fù)合及Fe與Mn(摩爾比為3∶1)復(fù)合的氧化石墨烯/鐵-錳復(fù)合材料(GO/Fe-Mn)進(jìn)行了吸附研究,通過一系列的實(shí)驗(yàn)表明,,氧化石墨烯對Hg2+的吸附機(jī)理主要是配體交換作用,,其比較大吸附量達(dá)到32.9mg/g。Hg2+可在水環(huán)境中形成Hg(OH)2,,與鐵錳氧化物中的活性點(diǎn)位(如-OH)發(fā)生配體交換作用,,從而將Hg(OH)2固定在氧化石墨烯/鐵-錳復(fù)合材料上,達(dá)到去除水環(huán)境中Hg2+的目的,。氧化石墨烯經(jīng)一定功能化處理后可發(fā)揮更大的性能優(yōu)勢,,例如大比表面積、高敏感度和高選擇性等,,這些特性對于氧化石墨烯作為吸附劑吸附水環(huán)境中的金屬離子有著重要的作用,。新型氧化石墨生產(chǎn)廠家同時(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,。
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(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),。通過部分還原GO以減小水合官能團(tuán)的尺寸或通過將堆疊的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?;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。
TO具有光致親水特性,,可保證高的水流速率,,在沒有外部流體靜壓的情況下,與GO/TO情況相比,,通過RGO/TO雜化膜的離子滲透率可降低至0.5%,,而使用同位素標(biāo)記技術(shù)測量的水滲透率可保持在原來的60%,如圖8.5(d-g)所示,。RGO/TO雜化膜優(yōu)異的脫鹽性能,,表明TO對GO的光致還原作用有助于離子的有效排斥,而在紫外光照射下光誘導(dǎo)TO的親水轉(zhuǎn)化是保留優(yōu)異的水滲透性的主要原因,。這種復(fù)合薄膜制備方法簡單,,在水凈化領(lǐng)域具有很好的潛在應(yīng)用。,。減少面內(nèi)難以修復(fù)的孔洞,,從而提升還原石墨烯的本征導(dǎo)電性,。
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),。當(dāng)GO片徑達(dá)到若干納米量級的時(shí)候?qū)?huì)出現(xiàn)明顯的限域效應(yīng),,其光學(xué)性質(zhì)會(huì)隨著片徑尺寸大小發(fā)生變化[48],當(dāng)超過某上限后氧化石墨烯量子點(diǎn)的性質(zhì)相當(dāng)接近氧化石墨烯,,這就提供了一種通過控制片徑尺寸分布改變氧化石墨烯量子點(diǎn)光響應(yīng)的手段,。與GO類似,這種pH依賴來源于自由型zigzag邊緣的質(zhì)子化或者去質(zhì)子化,。同樣,,這也可以解釋以GO為前驅(qū)體通過超聲-水熱法得到的石墨烯量子點(diǎn)的光發(fā)射性能,在藍(lán)光區(qū)域其光發(fā)射性能取決于zigzag邊緣狀態(tài),,而綠色的熒光發(fā)射則來自于能級陷阱的無序狀態(tài),。通過控制氧化石墨烯量子點(diǎn)的氧化程度,可以控制其發(fā)光的波長,。這一類量子點(diǎn)的光學(xué)性質(zhì)類似于GO,,這說明只要片徑小于量子點(diǎn),都會(huì)產(chǎn)生同樣的光學(xué)效應(yīng),,也就是在結(jié)構(gòu)上存在一個(gè)限域島狀SP2雜化的碳或者含氧基團(tuán)在功能化過程中引入的缺陷狀態(tài),。當(dāng)超過某上限后氧化石墨烯量子點(diǎn)的性質(zhì)相當(dāng)接近氧化石墨烯。哪里有氧化石墨漿料
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),。新型氧化石墨生產(chǎn)廠家
GO膜在水處理中的分離機(jī)理尚存在諸多爭議。一種觀點(diǎn)認(rèn)為通過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)下通過真空過濾制備的氧化石墨烯片層間隙的距離約為0.3nm,。新型氧化石墨生產(chǎn)廠家