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解決GO在不同介質(zhì)中的解理和分散等問題是實現(xiàn)GO廣泛應用的重要前提。此外,,不同的應用體系往往要不同的功能體現(xiàn)和界面結合等特征,,故而要經(jīng)常對GO表面進行修飾改性。GO本身含有豐富的含氧官能團,,也可在GO表面引入其他功能基團,,或者利用GO之間和GO與其它物質(zhì)間的共價鍵或非共價鍵作用進行化學反應接枝其他官能團。由于GO結構的不確定性,,以上均屬于一大類復雜的GO化學,,導致采用化學方式對GO進行修飾與改性機理復雜化,很難得到結構單一的產(chǎn)品,。盡管面臨諸多難以解釋清楚的問題,,但是對GO復合材料優(yōu)異性能的期望使得非常必要總結對GO進行修飾改性的常用方法和技術,同時也是氧化石墨烯相關材料應用能否實現(xiàn)穩(wěn)定,、可控規(guī)?;瘧玫年P鍵。GO的摻量對于水泥復合材料的提升效果也有差異,。改性氧化石墨增強
石墨烯是一種在光子和光電子領域十分有吸引力的材料,,與別的材料相比有很多優(yōu)點[1]。作為一種零帶隙材料,,石墨烯的光響應譜覆蓋了從紫外到THz范圍,;同時,石墨烯在室溫下就有著驚人的電子輸運速度,,這使得光子或者等離子體轉換為電流或電壓的速度極快,;石墨烯的低耗散率以及可以把電磁場能量限定在一定區(qū)域內(nèi)的性質(zhì),帶來了很強的光與石墨烯相互作用,。雖然還原氧化石墨烯(RGO)缺少本征石墨烯中觀測到的電子輸運效應以及其它一些凝聚態(tài)物質(zhì)效應,,但其易于規(guī)模化制備,、性質(zhì)可調(diào)等優(yōu)異特性,,使其在傳感檢測領域展現(xiàn)出極大的應用前景,。杭州常規(guī)氧化石墨氧化石墨可以通過用強氧化劑來處理石墨來制備。
氧化石墨烯(GO)是一種兩親性材料,,在生理條件中一般帶有負電荷,,通過對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,。在細胞中,GO可能會與疏水性的,、帶正電荷或帶負電荷的物質(zhì)進行相互作用,,如細胞膜、蛋白質(zhì)和核酸等,,因此會誘導GO產(chǎn)生毒性,。因此在本節(jié)中,我們主要探討GO在細胞(即體外)和體內(nèi)試驗中產(chǎn)生已知的毒性效應,,以及產(chǎn)生毒性的可能原因,。石墨烯材料的結構特點主要由三個參數(shù)決定:(a)層數(shù)、(b)橫向尺寸和(c)化學組成即碳氧比例),。
配體交換作用即:氧化石墨烯上原有的配位體被溶液中的金屬離子所取代,,并以配位鍵的形式生成不溶于水的配合物,**終通過簡單的過濾即可從溶液中去除,。Tang等47對Fe與GO(質(zhì)量比為1:7.5)復合及Fe與Mn(摩爾比為3∶1)復合的氧化石墨烯/鐵-錳復合材料(GO/Fe-Mn)進行了吸附研究,,通過一系列的實驗表明,氧化石墨烯對Hg2+的吸附機理主要是配體交換作用,,其比較大吸附量達到32.9mg/g,。Hg2+可在水環(huán)境中形成Hg(OH)2,與鐵錳氧化物中的活性點位(如-OH)發(fā)生配體交換作用,,從而將Hg(OH)2固定在氧化石墨烯/鐵-錳復合材料上,,達到去除水環(huán)境中Hg2+的目的。氧化石墨烯經(jīng)一定功能化處理后可發(fā)揮更大的性能優(yōu)勢,,例如大比表面積,、高敏感度和高選擇性等,這些特性對于氧化石墨烯作為吸附劑吸附水環(huán)境中的金屬離子有著重要的作用,。氧化石墨能夠滿足人們對于材料的功能性需求更為嚴苛的要求,。
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),。當GO片徑達到若干納米量級的時候?qū)霈F(xiàn)明顯的限域效應,,其光學性質(zhì)會隨著片徑尺寸大小發(fā)生變化[48],當超過某上限后氧化石墨烯量子點的性質(zhì)相當接近氧化石墨烯,這就提供了一種通過控制片徑尺寸分布改變氧化石墨烯量子點光響應的手段,。與GO類似,,這種pH依賴來源于自由型zigzag邊緣的質(zhì)子化或者去質(zhì)子化。同樣,,這也可以解釋以GO為前驅(qū)體通過超聲-水熱法得到的石墨烯量子點的光發(fā)射性能,,在藍光區(qū)域其光發(fā)射性能取決于zigzag邊緣狀態(tài),而綠色的熒光發(fā)射則來自于能級陷阱的無序狀態(tài),。通過控制氧化石墨烯量子點的氧化程度,可以控制其發(fā)光的波長,。這一類量子點的光學性質(zhì)類似于GO,,這說明只要片徑小于量子點,都會產(chǎn)生同樣的光學效應,,也就是在結構上存在一個限域島狀SP2雜化的碳或者含氧基團在功能化過程中引入的缺陷狀態(tài),。在用氧化還原法將石墨剝離為石墨烯的工業(yè)化生產(chǎn)過程中,得到的石墨烯微片富含多種含氧官能團,。河北新型氧化石墨
氧化石墨烯(GO)的厚度只有幾納米,,具有兩親性。改性氧化石墨增強
氧化石墨烯表面含有-OH和-COOH等豐富的官能團,,在水中可發(fā)生去質(zhì)子化等反應帶有負電荷,,由于靜電作用將金屬陽離子吸附至表面;相反的,,如果水中pH等環(huán)境因素發(fā)生變化,,氧化石墨烯表面也可攜帶正電荷,則與金屬離子產(chǎn)生靜電斥力,,二者之間的吸附作用**減弱,。而靜電作用的強弱與氧化石墨烯表面官能團產(chǎn)生的負電荷相關,其受環(huán)境pH值的影響較明顯,。Wang44等人的研究證明,,在pH>pHpzc時(pHpzc=3.8),GO表面的官能團可發(fā)生去質(zhì)子化反應而帶負電,,可有效吸附鈾離子U(VI),,其吸附量可達到1330mg/g。改性氧化石墨增強