上海科耐迪自主研發(fā)生產(chǎn)的一款新型電動執(zhí)行器助力企業(yè)實現(xiàn)智能化
電動執(zhí)行器:實現(xiàn)智能控制的新一代動力裝置
電動放料閥:化工行業(yè)的新星,提升生產(chǎn)效率與安全性的利器
創(chuàng)新電動執(zhí)行器助力工業(yè)自動化,,實現(xiàn)高效生產(chǎn)
簡單介紹電動球閥的作用與功效
電動執(zhí)行器如何選型及控制方式
電動執(zhí)行器選型指南:如何為您的應(yīng)用選擇合適的執(zhí)行器
電動執(zhí)行器主要由哪些部分組成
電動執(zhí)行器這些知識,,你不能不知道。
電動焊接閘閥的維護保養(yǎng):確保高效運轉(zhuǎn)與長期壽命的關(guān)鍵
由于較低的毒性和良好的生物相容性,,石墨烯材料在細胞成像方面**了一股研究熱潮。石墨烯及其衍生物本身具有特殊的平面結(jié)構(gòu)和光學性質(zhì),或者經(jīng)過熒光染料分子標記之后,,可用于體外細胞與***光學成像[63-66],使其在**顯像和***方面具有很大的應(yīng)用前景,。Dai課題組[67]***利用納米尺寸的聚乙二醇功能化氧化石墨烯(GO-PEG)的近紅外發(fā)光性質(zhì)用于細胞成像,。他們將抗體利妥昔單抗(anti-CD20)與納米GO-PEG共價結(jié)合形成納米GO-PEG-anti-CD20,然后將納米GO-PEG和納米GO-PEG-anti-CD20與B細胞或T細胞在培養(yǎng)液中4℃培養(yǎng)1h,,培養(yǎng)液中納米GO-PEG的濃度大約為0.7mg/ml,,結(jié)果發(fā)現(xiàn)B細胞淋巴瘤具有強熒光,而T淋巴母細胞的熒光強度則很弱,。另外,,通過對GO進行80℃熱處理17天后,再利用200W的超聲對GO溶液處理2h,,得到的GO在紫外光(266–340nm)的照射下顯示出藍色熒光,。將氧化石墨暴露在強脈沖光線下,例如氙氣燈也能得到石墨烯。氧化石墨導熱膜
氧化石墨烯/還原氧化石墨烯在光電傳感領(lǐng)域的應(yīng)用,,其基本依據(jù)是本章前面部分所涉及到的各種光學性質(zhì),。氧化石墨烯因含氧官能團的存在具備了豐富的光學特性,在還原為還原氧化石墨烯的過程中,,不同的還原程度又具備了不同的性質(zhì),,從結(jié)構(gòu)方面而言,是其SP2碳域與SP3碳域相互分割,、相互影響,、相互轉(zhuǎn)化帶來了如此豐富的特性。也正是這些官能團的存在,,使得氧化石墨烯可以方便的采用各種基于溶液的方法適應(yīng)多種場合的需要,,克服了CVD和機械剝離石墨烯在轉(zhuǎn)移和大面積應(yīng)用時存在的缺點,也正是這些官能團的存在,,使其便于實現(xiàn)功能化修飾,,為其在不同場景的應(yīng)用提供了一個廣闊的平臺。單層氧化石墨生產(chǎn)廠家氧化石墨可以通過用強氧化劑來處理石墨來制備,。
利用化學交聯(lián)和物理手段調(diào)控氧化石墨烯基膜片上的褶皺和片層間的距離是制備石墨烯基納濾膜的主要手段,。由于氧化石墨烯片層間隙距離小,Jin等24利用真空過濾法在石墨烯片層間加入單壁碳納米管(SWCNT),,氧化石墨烯片層間的距離明顯增加,,水通量可達到6600-7200L/(m2.h.MPa),大約是傳統(tǒng)納濾膜水通量的100倍,,對于染料的截留率達到97.4%-98.7%,。Joshi等25研究了真空抽濾GO分散液制備微米級厚度層狀GO薄膜的滲透作用。通過一系列實驗表明,,GO膜在干燥狀態(tài)下是真空壓實的,,但作為分子篩浸入水中后,能夠阻擋所有水合半徑大于0.45nm的離子,,半徑小于0.45nm的離子滲透速率比自由擴散高出數(shù)千倍,,且這種行為是由納米毛細管網(wǎng)絡(luò)引起的。異??焖贊B透歸因于毛細管樣高壓作用于石墨烯毛細管內(nèi)部的離子,。GO薄膜的這一特性在膜分離領(lǐng)域具有非常重要的應(yīng)用價值。
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。氧化石墨可以用于提高環(huán)氧樹脂,、聚乙烯,、聚酰胺等聚合物的導熱性能。
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)從絕緣體到半導體再到半金屬性質(zhì)的轉(zhuǎn)換石墨烯在可見光范圍內(nèi)的光吸收系數(shù)近乎常數(shù),。新型氧化石墨納米材料
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)生團聚,。氧化石墨導熱膜
盡管氧化石墨烯自身可以發(fā)射熒光,,但有趣的是它也可以淬滅熒光。這兩種看似相互矛盾的性質(zhì)集于一身,,正是由于氧化石墨烯化學成分的多樣性,、原子和電子層面的復雜結(jié)構(gòu)造成的。眾所周知,,石墨形態(tài)的碳材料可以淬滅處于其表面的染料分子的熒光,,同樣的,在GO和RGO中存在的SP2區(qū)域可以淬滅臨近一些物質(zhì)的的熒光,,如染料分子,、共軛聚合物、量子點等,,而GO的熒光淬滅效率在還原后還有進一步的提升,。有很多文章定量分析了GO和RGO的熒光淬滅效率,研究表明,,熒光淬滅特性來自于GO,、RGO與輻射發(fā)生體之間的熒光共振能量轉(zhuǎn)移或者非輻射偶極-偶極耦合,。氧化石墨導熱膜