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GO的載藥作用也可促進(jìn)間充質(zhì)干細(xì)胞的成骨分化,。如用攜帶正電荷NH3+的GO(GO-NH3+)和攜帶負(fù)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(shí)攜帶BMP-2和SP到達(dá)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?cái)y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(qiáng)其在鈦板表面的附著強(qiáng)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(xì)胞活性也更強(qiáng)。松散的氧化石墨分散在堿性溶液中形成類似石墨烯結(jié)構(gòu)的單原子厚度的片段,。制備氧化石墨導(dǎo)熱膜
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)模化制備的特點(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。寧波改性氧化石墨氧化石墨片層的邊緣包括羰基或羧基,。
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,,如利用聚合物或樹枝狀大分子等聚陽離子試劑。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)。
氧化石墨烯同時(shí)具有熒光發(fā)射和熒光淬滅特性,,廣義而言,,其自身已經(jīng)可以作為一種傳感材料,在生物,、醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用充分說明了這一點(diǎn),。經(jīng)過功能化的氧化石墨烯/還原氧化石墨烯在更加***的領(lǐng)域內(nèi)得到了應(yīng)用,,特別在光探測(cè),、光學(xué)成像、新型光源,、非線性器件等光電傳感相關(guān)領(lǐng)域有著豐富的應(yīng)用。光電探測(cè)器是石墨烯問世后**早應(yīng)用的領(lǐng)域之一,。2009年,Xia等利用機(jī)械剝離的石墨烯制備出了***個(gè)石墨烯光電探測(cè)器(MGPD)[2],,如圖9.6,,以1-3層石墨烯作為有源層,Ti/Pd/Au作源漏電極,,Si作為背柵極并在其上沉淀300nm厚的SiO2,在電極和石墨烯的接觸面上因?yàn)楣瘮?shù)的不同,,能帶會(huì)發(fā)生彎曲并產(chǎn)生內(nèi)建電場(chǎng)。氧化石墨是一種碳,、氧數(shù)量之比介于2.1到2.9之間黃色固體,并仍然保留石墨的層狀結(jié)構(gòu),但結(jié)構(gòu)更復(fù)雜,。
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(cè)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(huì)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(zhǎng)的石墨烯光電探測(cè)器有很多其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn),。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(cè)極微弱的信號(hào),,常見的硅-石墨烯異質(zhì)結(jié)光電探測(cè)器結(jié)構(gòu)如圖9.8所示,。氧化石墨能夠滿足人們對(duì)于材料的功能性需求更為嚴(yán)苛的要求。進(jìn)口氧化石墨改性
氧化石墨烯(GO)的比表面積很大,,厚度小,。制備氧化石墨導(dǎo)熱膜
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(cè)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(duì)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(jiǎn)單,在水凈化領(lǐng)域具有很好的潛在應(yīng)用,。。制備氧化石墨導(dǎo)熱膜