合作客戶/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國(guó)保潔 |
美國(guó)強(qiáng)生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 壓力、溫度、碳原子數(shù)及分子結(jié)構(gòu)對(duì)CO2-正構(gòu)烷烴界面張力的影響——實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
> 芬蘭Kibron表面張力測(cè)試儀跟蹤氯乙烯懸浮聚合中的表面張力變化情況
> 不動(dòng)桿菌菌株XH-2產(chǎn)生物表面活性劑發(fā)酵條件、性質(zhì)、成分研究(二)
> 表面張力低至26 mN/m以下,可提高深層煤巖氣解吸量
> 海藻糖脂:一種兼具優(yōu)異發(fā)泡性能與皮膚溫和性的新型表面活性劑(三)
> 細(xì)胞培養(yǎng)基的理化性質(zhì)粘滯性及表面張力的內(nèi)容
> 釕催化劑合成丁炔二醇醚三硅氧烷表面活性劑反應(yīng)條件及表面張力測(cè)定(二)
> 聚丙烯酸酯反相破乳劑添加后曹妃甸油田含油污水界面張力的變化
> 黏土塑性和摻合水之間的關(guān)系
> 調(diào)控表面粗糙度,新生產(chǎn)的抗縮孔鍍錫板露天72h表面張力為31mN/m
推薦新聞Info
-
> 不同礦漿濃度、粒度、伴生礦物、捕收劑和起泡劑對(duì)礦漿表面張力的影響(三)
> 不同礦漿濃度、粒度、伴生礦物、捕收劑和起泡劑對(duì)礦漿表面張力的影響(二)
> 不同礦漿濃度、粒度、伴生礦物、捕收劑和起泡劑對(duì)礦漿表面張力的影響(一)
> 長(zhǎng)慶油田隴東地區(qū)的CQZP-1助排劑表/界面張力測(cè)量及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用(三)
> 長(zhǎng)慶油田隴東地區(qū)的CQZP-1助排劑表/界面張力測(cè)量及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用(二)
> 長(zhǎng)慶油田隴東地區(qū)的CQZP-1助排劑表/界面張力測(cè)量及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用(一)
> 液膜斷裂點(diǎn)與電壓最大值在表面張力測(cè)量中的對(duì)比研究(二)
> 液膜斷裂點(diǎn)與電壓最大值在表面張力測(cè)量中的對(duì)比研究(一)
> ?表面張力與表面張力系數(shù)測(cè)量:概念、方法與科學(xué)意義
> 微重力下二極對(duì)非均勻旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)控制半浮區(qū)液橋表面張力對(duì)流的數(shù)值研究(下)
?氧化石墨烯基復(fù)合膜材料的制備方法、應(yīng)用開發(fā)及前景
來(lái)源:石油化工高等學(xué)校學(xué)報(bào) 瀏覽 1090 次 發(fā)布時(shí)間:2024-06-18
氧化石墨烯因其特殊的物理和化學(xué)性質(zhì)成為近年來(lái)研究的熱門材料,有關(guān)氧化石墨烯基復(fù)合薄膜材料的制備、功能化及應(yīng)用成為當(dāng)下的前沿和熱門課題。
Langmuir-Blodgett(LB)技術(shù)可制備具有可控堆疊和厚度的高質(zhì)量薄膜,已被用于生產(chǎn)在分子水平上組織的材料。靜電紡絲技術(shù)被認(rèn)為是一種可連續(xù)不斷地制造聚合物微纖維/納米纖維的簡(jiǎn)單而通用的技術(shù),層層組裝法、溶液涂覆法等也是制備薄膜的常用技術(shù)。本文主要綜述了較為熱門的GO基復(fù)合LB膜、GO基靜電紡絲膜以及通過其他途徑制備的GO基復(fù)合膜材料的制備方法和應(yīng)用開發(fā),并對(duì)其應(yīng)用前景和面臨的挑戰(zhàn)進(jìn)行了總結(jié)與展望。
主要研究?jī)?nèi)容及結(jié)論
石墨烯作為一種新型二維超薄碳材料,易于吸附分子,是天然的襯底。當(dāng)某些分子吸附在石墨烯表面時(shí),分子的拉曼信號(hào)會(huì)得到明顯的增強(qiáng),這種拉曼增強(qiáng)效應(yīng)被稱為石墨烯增強(qiáng)拉曼散射效應(yīng)(GERS)。X.LING等為了進(jìn)一步證實(shí)GERS中的化學(xué)增強(qiáng)機(jī)制,使用LB技術(shù)構(gòu)建了原卟啉Ⅸ(PPP)的單層或多層有序聚集體以及與石墨烯接觸的PPP的可控分子構(gòu)型(見圖1)。
圖1樣品制備過程示意圖
D.D.KULKARNI等為了最大限度地減少GO片的折疊和起皺,提出可用LB技術(shù)代替常規(guī)吸附和自旋鑄造(見圖2)。當(dāng)使用LB技術(shù)沉積時(shí),GO片因其柔性而產(chǎn)生的折疊和褶皺基本上可以最小化。由單層大橫向尺寸的平面GO片組成的納米級(jí)多層納米膜,具有出色的機(jī)械堅(jiān)固性,易于操作和轉(zhuǎn)移到合適的襯底上,從而進(jìn)一步與微機(jī)電設(shè)備集成。
圖2獨(dú)立GO‐LbL膜的制作和組裝示意圖
此外,將經(jīng)典兩親分子的Langmuir單層與酶結(jié)合是保持生物大分子催化性能的一種方式。F.A.SCHLL等研究了磷脂LB膜固定化青霉素酶(PEN),將GO加入青霉素酶‐脂質(zhì)Langmuir單層膜中,并作為L(zhǎng)B膜轉(zhuǎn)移到固體載體上,評(píng)估了酶的催化性能(見圖3)。結(jié)果表明,GO作為由2,2‐二羥甲基丙酸(DMPA)和PEN組成的LB膜的添加劑,被固定在LB膜的PEN中;GO存在于酶脂LB膜中,不僅可以調(diào)節(jié)青霉素酶的催化活性,而且有助于數(shù)周后仍保持其酶活性。研究結(jié)果加強(qiáng)了混合納米結(jié)構(gòu)薄膜的重要性,證明了使用由脂質(zhì)、GO和酶組成的LB膜應(yīng)用于光學(xué)生物傳感器的可行性,對(duì)應(yīng)用傳感器的生物電子設(shè)備研究具有重要意義。
圖3磷脂LB膜固定化青霉素酶原理圖
結(jié)論和展望
目前,GO薄膜的制備已趨向成熟,GO基復(fù)合膜相關(guān)的制備技術(shù)與應(yīng)用也取得了很大的進(jìn)展。然而,目前的組裝方法存在一定的局限性,如GO篩選合適的官能團(tuán)制備高效的GO基復(fù)合薄膜的方法,有機(jī)小分子在組裝過程中破壞石墨烯結(jié)構(gòu)而影響應(yīng)用范圍,此類問題有待進(jìn)一步探究。這些問題使GO基復(fù)合膜的多功能化遇到了挑戰(zhàn),因此尋找并開發(fā)更優(yōu)異、更高效的組裝方法十分必要??傮w而言,GO的特殊結(jié)構(gòu)和性質(zhì)使其具有重大的科學(xué)研究?jī)r(jià)值和廣闊的應(yīng)用前景。
通信作者簡(jiǎn)介





