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(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),。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。制造氧化石墨廠家報價
GO膜在水處理中的分離機(jī)理尚存在諸多爭議,。一種觀點認(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,。河北進(jìn)口氧化石墨GO的摻量對于水泥復(fù)合材料的提升效果也有差異,。
GO/RGO在光纖傳感領(lǐng)域會有越來越多的應(yīng)用,其基本的原理是利用石墨烯及氧化石墨烯的淬滅特性,、分子吸附特性以及對金屬納米結(jié)構(gòu)的惰性保護(hù)作用等,,通過吸收光纖芯層穿透的倏逝波改變光纖折射率或者基于表面等離子體共振(SPR)效應(yīng)影響折射率。GO/RGO可以在光纖的側(cè)面,、端面對光進(jìn)行吸收或者反射,,而為了增加光與GO/RGO層的相互作用,采用了不同光纖幾何彎曲形狀,,如直型,、U型、錐型和雙錐型等,。有鉑納米顆粒修飾比沒有鉑納米顆粒修飾的氧化石墨烯薄膜光纖傳感器靈敏度高三倍,,為多種氣體的檢測提供了一個理想的平臺。
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,。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(dǎo)熱性能,。
多層氧化石墨烯(GO)膜在不同pH水平下去除水中有機(jī)物質(zhì)的系統(tǒng)性能評價和機(jī)理研究。該研究采用逐層組裝法制備了PAH/GO雙層膜,,對典型單價離子(Na+,,Cl-)和多價離子(SO42-,Mg2+)以及有機(jī)染料(亞甲藍(lán)MB,,羅丹明R-WT)和藥物和個人護(hù)理品(三氯生TCS,,三氯二苯脲TCC)在反滲透膜系統(tǒng)中通過GO膜的行為進(jìn)行研究。結(jié)果發(fā)現(xiàn),,在pH=7時,,無論其電荷、尺寸或疏水性質(zhì)如何,,GO膜能夠高效去除多價陽離子/陰離子和有機(jī)物,,但對于單價離子的去除率較低。傳統(tǒng)的納濾膜通常帶負(fù)電,,且只能去除帶有負(fù)電荷的多價離子和有機(jī)物,。隨著pH的變化,GO膜的關(guān)鍵性質(zhì)(例如電荷,,層間距)發(fā)生***變化,,導(dǎo)致不同的pH依賴性界面現(xiàn)象和分離機(jī)制,一些有機(jī)物(例如三氯二苯脲)的分子形狀由于這種有機(jī)物與GO膜的碳表面的遷移性和π-π相互作用而極大地影響了它們的去除,。通過調(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),。常規(guī)氧化石墨粉體
與石墨烯量子點類似,,氧化石墨烯量子點也具備一些特殊的性質(zhì)。制造氧化石墨廠家報價
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(xué)性質(zhì),。氧化石墨烯因含氧官能團(tuán)的存在具備了豐富的光學(xué)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(tuán)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(jī)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(tuán)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,。制造氧化石墨廠家報價