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寧波開發(fā)氧化石墨

來源: 發(fā)布時間:2025-06-16

在氧化石墨烯的納米孔道中,,分布著氧化區(qū)域和納米sp2雜化碳區(qū)域,,水分子在通過氧化區(qū)域時能夠與含氧官能團(tuán)形成氫鍵,,從而增加了水流動阻力,,而在雜化碳區(qū)域水流阻力很小。芳香碳網(wǎng)中形成的大多數(shù)通路被含氧官能團(tuán)有效阻擋,,從而分離海水中Na+和Cl-等小分子物質(zhì)12,13。相比于其他納米材料,,GO為快速水輸送提供了較多優(yōu)越性能,,如光滑無摩擦的表面,超薄的厚度和超高的機(jī)械強(qiáng)度,,所有這些特性都提高了水的滲透性,。前超濾膜、納濾膜,、反滲透膜等膜技術(shù),,已經(jīng)成功地應(yīng)用到水處理的各個領(lǐng)域,引起越來越多的企業(yè)家和科學(xué)家的關(guān)注8-11,。GO薄膜在海水淡化領(lǐng)域的應(yīng)用主要是去除海水中的鹽離子,,探究GO薄膜的離子傳質(zhì)行為具有更為重要的實用意義。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,。寧波開發(fā)氧化石墨

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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。新型氧化石墨涂料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,。

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工業(yè)化和城市化導(dǎo)致天然地表水體中的有毒化學(xué)品排放,其中包括酚類,、油污,、***,、農(nóng)藥和腐植酸等有機(jī)物,,這些污染物在制藥,石化,,染料,,農(nóng)藥等行業(yè)的廢水中***檢測到。許多研究集中在從水溶液中有效去除這些有毒污染物,,如光催化,,吸附和電解54-57。在這些方法中,,由于吸附技術(shù)低成本,,高效率和易于操作,遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于其他技術(shù),。與傳統(tǒng)的膜材料不同,,GO作為碳質(zhì)材料與有機(jī)分子的相互作用機(jī)理差異很大。新的界面作用可在GO膜內(nèi)引入獨特的傳輸機(jī)制,,導(dǎo)致更有效地從水中去除有機(jī)污染物,。石墨烯和GO對有機(jī)物的吸附機(jī)理的研究表明,疏水作用,、π-π鍵交互作用,、氫鍵、共價鍵和靜電相互作用會影響石墨烯和GO對有機(jī)物的吸附能力,。

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)。氧化石墨烯(GO)是印刷電子,、催化,、儲能,、分離膜,、生物醫(yī)學(xué)和復(fù)合材料的理想材料。

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氧化石墨烯基納濾膜水通量遠(yuǎn)遠(yuǎn)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(dá)到113L/(m2.h.MPa),,對于鹽離子截留率提高,,對于Na2SO4截留率可達(dá)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,。氧化石墨的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)取決于合成它的方法,。烏蘭察布附近哪里有氧化石墨

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),。寧波開發(fā)氧化石墨

氧化石墨烯(GO)的光學(xué)性質(zhì)與石墨烯有著很大差別。石墨烯是零帶隙半導(dǎo)體,在可見光范圍內(nèi)的光吸收系數(shù)近乎常數(shù)(~2.3%),;相比之下,,氧化石墨烯的光吸收系數(shù)要小一個數(shù)量級(~0.3%)[9][10]。而且,,氧化石墨烯的光吸收系數(shù)是波長的函數(shù),,其吸收曲線峰值在可見光與紫外光交界附近,隨著波長向近紅外一端移動,,吸收系數(shù)逐漸下降,。對紫外光的吸收(200-320nm)會表現(xiàn)出明顯的π-π*和n-π*躍遷,而且其強(qiáng)度會隨著含氧基團(tuán)的出現(xiàn)而增加[11],。氧化石墨烯(GO)的光響應(yīng)對其含氧基團(tuán)的數(shù)量十分敏感[12],。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,,**終達(dá)到2.3%這一石墨烯吸收率的上限,。寧波開發(fā)氧化石墨