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制備氧化石墨性能

來源: 發(fā)布時間:2025-04-21

石墨烯可與多種傳統(tǒng)半導(dǎo)體材料形成異質(zhì)結(jié),,如硅[64][65][66],鍺[67],,氧化鋅[68],,硫化鎘[69]、二硫化鉬[70]等,。其中,,石墨烯/硅異質(zhì)結(jié)器件是目前研究**為***、光電轉(zhuǎn)換效率比較高(AM1.5)的一類光電器件,?;诠?石墨烯異質(zhì)結(jié)光電探測器(SGPD),獲得了極高的光伏響應(yīng)[71],。相比于光電流響應(yīng),,它不會因產(chǎn)生焦耳熱而產(chǎn)生損耗?;诨瘜W(xué)氣象沉積法(CVD)生長的石墨烯光電探測器有很多其獨特的優(yōu)點,。首先有極高的光伏響應(yīng),其次有極小的等效噪聲功率可以探測極微弱的信號,,常見的硅-石墨烯異質(zhì)結(jié)光電探測器結(jié)構(gòu)如圖9.8所示,。石墨原料片徑大小、純度高低等以及合成方法不同,,因此導(dǎo)致所合成出來的GO片的大小有差異,。制備氧化石墨性能

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GO的載藥作用也可促進間充質(zhì)干細胞的成骨分化。如用攜帶正電荷NH3+的GO(GO-NH3+)和攜帶負電荷COOH-的GO(GOCOOH-)交替層疊使其**外層為GO-COOH-,,以這種GO作為載體,,攜帶骨形態(tài)發(fā)生蛋白-2(BMP-2)和P物質(zhì)(SP)附著到鈦(Ti)種植體上,結(jié)果以Ti為基底,,表面覆蓋GO-COOH-,,攜帶BMP-2和SP(Ti/GO-/SP/BMP-2)種植體周圍的新骨生成量要明顯多于Ti/SP/BMP-2,、Ti/GO-/BMP-2,、Ti/GO-/SP。這證明GO可以同時攜帶BMP-2和SP到達局部并緩慢釋放,,增加局部BMP-2和SP的有效劑量且發(fā)揮生物活性作用[89,90],。GO的這種雙重攜帶傳遞作用在口腔種植及骨愈合方面起著重要的作用。而體內(nèi)羥磷灰石(hydroxyapatite,,HA)是一種常用于骨組織修復(fù)的磷酸鈣陶瓷類材料,。在HA中加入GO,可以增強其在鈦板表面的附著強度,;以HA為基底,,表面覆蓋GO的復(fù)合物(GO/HA)表現(xiàn)出比純HA更高的抗腐蝕性能,細胞活性也更強。進口氧化石墨漿料氧化石墨烯(GO)的厚度只有幾納米,,具有兩親性,。

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目前醫(yī)學(xué)界面臨的一個棘手的難題是對大面積骨組織缺損的修復(fù)。其中,,干細胞***可能是一種很有前途的解決方案,,但是在干細胞的移植過程中,需要可促進和增強細胞成活,、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胞毒性,,可促進成纖維細胞,、成骨細胞和間充質(zhì)干細胞(mesenchymalstemcells,MSC)的增殖和分化[82],,同時GO還可以促進多種干細胞的附著和生長,,增強其成骨分化的能力[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不僅可以單獨作為干細胞的載體材料,還可以加入到現(xiàn)有的支架材料中,,GO不僅可以加強支架材料的生物活性,,同時還可以改善支架材料的空隙結(jié)構(gòu)和機械性能,包括抗壓強度和抗曲強度,。GO表面積及粗糙度較大,,適合MSC的附著和增殖,從而可促進間充質(zhì)干細胞的成骨分化,,而這種作用程度與支架中加入GO的比例成正比,。

氧化應(yīng)激是指體內(nèi)氧化與抗氧化作用失衡,傾向于氧化,,導(dǎo)致中性粒細胞炎性浸潤,,蛋白酶分泌增加,產(chǎn)生大量氧化中間產(chǎn)物,,即活性氧,。大量的實驗研究已經(jīng)確認細胞經(jīng)不同濃度的GO處理后,都會增加細胞中活性氧的量,。而活性氧的量可以通過商業(yè)化的無色染料染色后利用流式細胞儀或熒光顯微鏡檢測到,。氧化應(yīng)激是由自由基在體內(nèi)產(chǎn)生的一種負面作用,并被認為是導(dǎo)致衰老和疾病的一個重要因素,。氧化應(yīng)激反應(yīng)不僅與GO的濃度[17,18]有關(guān),,還與GO的氧化程度[19]有關(guān),。如將蠕蟲分別置于10μg/ml和20μg/ml的PLL-PEG修飾的GO溶液中,GO會引起蠕蟲細胞內(nèi)活性氧的積累,,其活性氧分別增加59.2%和75.3%,。氧化石墨正式名稱為石墨氧化物或被稱為石墨酸,是一種由物質(zhì)量之比不定的碳,、氫,、氧元素構(gòu)成的化合物。

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氧化石墨烯基納濾膜水通量遠遠大于傳統(tǒng)的納濾膜,,但是氧化石墨烯納濾膜對鹽離子的截留率還有待提高,。Gao等26利用過濾法在氧化石墨烯片層中間混合加入多壁碳納米管(MWCNTs),復(fù)合膜的通量達到113L/(m2.h.MPa),,對于鹽離子截留率提高,,對于Na2SO4截留率可達到83.5%。Sun等27提出了一種全新的,、精確可控的基于GO的復(fù)合滲透膜的設(shè)計思路,,通過將單層二氧化鈦(TO)納米片嵌入具有溫和紫外(UV)光照還原的氧化石墨烯(GO)層壓材料中,所制備的RGO/TO雜化膜表現(xiàn)出優(yōu)異的水脫鹽性能,。氧化石墨是由牛津大學(xué)的化學(xué)家本杰明·C·布羅迪在1859年用氯酸鉀和濃硝酸混合溶液處理石墨的方法制得,。進口氧化石墨漿料

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,。制備氧化石墨性能

還原氧化石墨烯(RGO)在邊緣處和面內(nèi)缺陷處具有豐富的分子結(jié)合位點,,使其成為一種很有希望的電化學(xué)傳感器材料。結(jié)合原位還原技術(shù),,有很多研究使用諸如噴涂,、旋涂等基于溶液的技術(shù)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(guān)性質(zhì)的器件,,以期在一些場合替代CVD制備的石墨烯,。結(jié)構(gòu)決定性質(zhì)。氧化石墨烯(GO)的能級結(jié)構(gòu)由sp3雜化和sp2雜化的相對比例決定[6],,調(diào)節(jié)含氧基團相對含量可以實現(xiàn)氧化石墨烯(GO)從絕緣體到半導(dǎo)體再到半金屬性質(zhì)的轉(zhuǎn)換制備氧化石墨性能