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
-
> 表面張力儀試驗(yàn)原理和方法解析
> 微凝膠顆粒在氣液界面處吸附動(dòng)力學(xué)及動(dòng)態(tài)方程研究——摘要、介紹、材料及方法
> 表面活性劑的應(yīng)用
> 表面張力儀在藥物研發(fā)領(lǐng)域的應(yīng)用【案例】
> 表面活性劑復(fù)配對(duì)煤塵潤(rùn)濕性的協(xié)同效應(yīng)研究
> Delta-8食用餐食后人體內(nèi)十二指腸液的組成及性質(zhì)——摘要、介紹、材料和方法
> 基于黃芪膠、指甲花提取物制備納米天然表面活性劑的界面張力測(cè)量(二)
> LB法組裝Silicalite-1型分子篩晶粒層,制備出高度b-軸取向的ZSM-5分子篩膜
> 靜電懸浮液態(tài)金屬高階振蕩頻率轉(zhuǎn)變和表面張力探測(cè)裝置
> 乳化劑、皂液pH值、締合型增稠劑T對(duì)乳化瀝青油水界面張力和貯存穩(wěn)定性的影響
推薦新聞Info
-
> 致密砂巖儲(chǔ)層CO2-EOR項(xiàng)目研究重點(diǎn)與進(jìn)展
> 納米顆粒間相互作用對(duì)界面張力的影響
> 植物笛醇含量對(duì)油水界面張力的影響
> 表面活性劑對(duì)環(huán)氧漿液的黏度、表面張力、接觸角、滲透性的影響(二)
> 表面活性劑對(duì)環(huán)氧漿液的黏度、表面張力、接觸角、滲透性的影響(一)
> 基于表面張力理論分析激光熱應(yīng)力彎折區(qū)形貌的影響因素及形成原因
> 油藏儲(chǔ)層油水界面張力是形成啟動(dòng)壓力梯度的微觀成因
> 影響鋁粒進(jìn)入鋼液程度排序:渣鋁界面張力>鋼鋁界面張力>鋼渣界面張力
> 配制淡紅色噴印墨水時(shí),如何測(cè)量其表面張力
> 基于LB膜分析儀研究P507-N235體系萃取稀土過(guò)程的溶解行為規(guī)律
?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 167 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(guò)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(guò)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(guò)程中破壞石墨烯結(jié)構(gòu)而影響應(yīng)用范圍,此類問(wèn)題有待進(jìn)一步探究。這些問(wèn)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