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關(guān)于氧化石墨增強(qiáng)

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-06-26

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(píng)價(jià)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(duì)典型單價(jià)離子(Na+,,Cl-)和多價(jià)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(gè)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(guò)GO膜的行為進(jìn)行研究,。結(jié)果發(fā)現(xiàn),,在pH=7時(shí),,無(wú)論其電荷、尺寸或疏水性質(zhì)如何,,GO膜能夠高效去除多價(jià)陽(yáng)離子/陰離子和有機(jī)物,,但對(duì)于單價(jià)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(jià)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(lài)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,。氧化石墨能夠應(yīng)用在交通運(yùn)輸,、建筑材料、能量存儲(chǔ)與轉(zhuǎn)化等領(lǐng)域,。關(guān)于氧化石墨增強(qiáng)

關(guān)于氧化石墨增強(qiáng),氧化石墨

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(xué)成分的多樣性,、原子和電子層面的復(fù)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(diǎn)等,,而GO的熒光淬滅效率在還原后還有進(jìn)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(lái)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。關(guān)于氧化石墨增強(qiáng)氧化石墨中存在大量親水基團(tuán)(如羧基與羥基),,在水溶液中容易分散,。

關(guān)于氧化石墨增強(qiáng),氧化石墨

GO作為一種新型的藥物載體材料,以其良好的生物相容性,、較高的載藥率,、靶向給藥等方面得到廣泛的關(guān)注。GO作為遞送藥物的載體,它不僅可以負(fù)載小分子藥物,,也可以與抗體,、DNA、蛋白質(zhì)等大分子結(jié)合,,如圖7.2所示,。普通的有機(jī)藥物很多都含有π結(jié)構(gòu),而這些藥物的水溶性都非常差,,而GO具有較好的親水性,,因此可以借助分散性較好的GO基材料來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題,即將上述藥物負(fù)載到GO基材料上,,形成GO-藥物混合物材料,。這對(duì)改善難溶***物的水溶性,降低藥物不良反應(yīng)以及提高藥物穩(wěn)定性和生物利用度等方面有非常重要的研究意義,。

氧化石墨烯(GO)的比表面積很大,,而厚度只有幾納米,具有兩親性,,表面的各種官能團(tuán)使其可與生物分子直接相互作用,,易于化學(xué)修飾,同時(shí)具有良好的生物相容性,,超薄的GO納米片很容易組裝成紙片或直接在基材上進(jìn)行加工,。另外,GO具有獨(dú)特的電子結(jié)構(gòu)性能,,可以通過(guò)熒光能量共振轉(zhuǎn)移和非輻射偶極-偶極相互作用能有效猝滅熒光體(染料分子,、量子點(diǎn)及上轉(zhuǎn)換納米材料)的熒光,。這些特點(diǎn)都使GO成為制作傳感器極好的基本材料[74-76],。Arben的研究中發(fā)現(xiàn),將CdSe/ZnS量子點(diǎn)作為熒光供體,,石墨,、碳纖維、碳納米管和GO作為熒光受體,,以上幾種碳材料對(duì)CdSe/ZnS量子點(diǎn)的熒光淬滅效率分別為66±17%,、74±7%、71±1%和97±1%,,因此與其他碳材料相比,,GO具有更好的熒光猝滅效果[77]。隨著含氧基團(tuán)的去除,,氧化石墨烯(GO)在可見(jiàn)光波段的的光吸收率迅速上升,。

關(guān)于氧化石墨增強(qiáng),氧化石墨

氧化應(yīng)激是指體內(nèi)氧化與抗氧化作用失衡,傾向于氧化,導(dǎo)致中性粒細(xì)胞炎性浸潤(rùn),,蛋白酶分泌增加,,產(chǎn)生大量氧化中間產(chǎn)物,即活性氧,。大量的實(shí)驗(yàn)研究已經(jīng)確認(rèn)細(xì)胞經(jīng)不同濃度的GO處理后,,都會(huì)增加細(xì)胞中活性氧的量。而活性氧的量可以通過(guò)商業(yè)化的無(wú)色染料染色后利用流式細(xì)胞儀或熒光顯微鏡檢測(cè)到,。氧化應(yīng)激是由自由基在體內(nèi)產(chǎn)生的一種負(fù)面作用,,并被認(rèn)為是導(dǎo)致衰老和疾病的一個(gè)重要因素。氧化應(yīng)激反應(yīng)不僅與GO的濃度[17,18]有關(guān),,還與GO的氧化程度[19]有關(guān),。如將蠕蟲(chóng)分別置于10μg/ml和20μg/ml的PLL-PEG修飾的GO溶液中,GO會(huì)引起蠕蟲(chóng)細(xì)胞內(nèi)活性氧的積累,,其活性氧分別增加59.2%和75.3%,。GO的摻量對(duì)于水泥復(fù)合材料的提升效果也有差異。改性氧化石墨技術(shù)

氧化石墨片層的邊緣包括羰基或羧基,。關(guān)于氧化石墨增強(qiáng)

光學(xué)材料的某些非線性性質(zhì)是實(shí)現(xiàn)高性能集成光子器件的關(guān)鍵,。光子芯片的許多重要功能,如全光開(kāi)關(guān),,信號(hào)再生,,超快通信都離不開(kāi)它。找尋一種具有超高三階非線性,,并且易于加工各種功能性微納結(jié)構(gòu)的材料是眾多的光學(xué)科研工作者的夢(mèng)想,,也是成功研制超高性能全光芯片的必由之路。超快泵浦探針光譜表明,,重度功能化的具有較大SP3區(qū)域的GO材料在高激發(fā)強(qiáng)度下可以出現(xiàn)飽和吸收,、雙光子吸收和多光子吸收[6][50][51][52],這種效應(yīng)歸因于在SP3結(jié)構(gòu)域的光子中存在較大的帶隙,。相反,,在具有較小帶隙的SP2域中的*出現(xiàn)單光子吸收。石墨烯在飛秒脈沖激發(fā)下具有飽和吸收[52],,而氧化石墨烯在低能量下為飽和吸收,,高能量下則具有反飽和吸收[51]。因此,,通過(guò)控制GO氧化/還原的程度,,實(shí)現(xiàn)SP2域到SP3域的比例調(diào)控,可以調(diào)整GO的非線性光學(xué)性質(zhì),,這對(duì)于高次諧波的產(chǎn)生與應(yīng)用是非常重要的,。關(guān)于氧化石墨增強(qiáng)