氧化石墨烯的性质与制备研究综述,化工论文.docx
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1、氧化石墨烯的性质与制备研究综述,化工论文氧化石墨烯自从2004年英国曼切斯特大学的物理学教授安德烈 盖姆 Andre Geim等1用机械玻璃法成功得到了单层石墨烯 grephene晶体,在科学界引起了宏大的反响,对石墨烯 graphene及其衍生物的研究成为了科学研究的热门。石墨烯具有新颖的物理化学特性2,3,它能够折叠成零维的富勒烯,卷曲360 构成一维的碳纳米管,叠加成三维的石墨4.而氧化石墨烯 GO是石墨粉经强氧化后再加水分解得到的,是石墨烯 graphene的重要衍生物之一。 2 氧化石墨烯 GO的性质及制备方式方法 2.1 氧化石墨烯 GO的性质由于GO具有与石墨烯 grephene
2、基本类似的构造,因而GO具备了与石墨烯类似的特点,比方光热转换性能5,6、电学性质、光学性质。从成分分析,GO是在石墨烯的构造基础上,通过化学方式方法引入了丰富的含氧官能团,使得其外表含有羟基 -OH、环氧基,边缘有羧基 -COOH7,这些亲水性基团使得GO具有良好的水溶性,这些官能团为连接各种有机小分子、高分子、生物大分子及其他功能基团提供了大量活性位点810,所以GO具有很好的生物相容性。 GO的这些性质为实验研究提供了良好的条件。 2.2氧化石墨烯 GO的制备方式方法GO的制备是利用超声、长时间搅拌或高速离心等方式方法,将氧化石墨 graphite oxide剥离而得到。当前常用的制备氧
3、化石墨的方式方法主要有Brodie法11、Staudemnaier法12和Hummers法13,14.早在1859年,英国科学家Bordie利用发烟硝酸处理鳞片石墨,然后参加高氯酸钾作为氧化剂对鳞片石墨进行再次氧化而制备出了氧化石墨。 1899年,Staudenmaier用发烟硝酸和浓硫酸的混合酸对石墨进行处理,仍然是以KClO3为氧化剂再次氧化制备得到了更高层次氧化程度的氧化石墨。而Hummer采用了交替氧化的方式方法,以浓硫酸、硝酸钠和高锰酸钾作为强氧化剂进行制备得到氧化石墨。这3种方式方法的原理均为先采用强酸处理石墨,待构成石墨层间化合物后,再参加强氧化剂。华而不实,产物的氧化程度能够通
4、过反响时间调节控制,能够通过产物中C、O原子比进行衡量。固然Staudenmaier法和Brodie法的氧化程度比Hummers法要高,但是反响经过中会生成ClO2、NO2等有害气体,且相对较长的反响时间产生的消耗更大,因而Hummers法为化学法制备GO最常见的方式方法。如今很多制备氧化石墨的新方式方法大多是在其基础上稍作调整而得的。 3 氧化石墨烯 GO的研究现在状况及应用 GO在水中具有很好的溶解性,并且它的生物相容性和没有明显的毒性扩大了其在各个领域上的应用,尤其是在医药载体、生物传感器、环境保卫和能源领域方面广泛应用。 3.1生物医学 近10年来,以纳米粒子为基础的药物载体和运输系统
5、已广泛研究应用于治疗癌症等疾病中。尤其是最近几年来,由于单层的石墨烯或者GO具有较高的比外表积、较高的药物负载量等特点,因而很多研究人员已开场将探寻求索方向转向以石墨烯或者GO为基础的药物载体和输送系统的研究。 3.1.1药物载体与传输GO具有单原子层构造,其外表积很大,且2个基面都能够吸附药物,因而非常合适用作药物载体15,Dai等16初次开发了一种纳米尺度的GO作为新型有效的纳米载体,将芳香族非水溶性的抗癌药物输送到细胞内部。 Zhang等17通过共价交联的方式方法将叶酸分子 FA和磺酸基团 SO3H修饰到羧基化的氧化石墨稀外表上,将2种化学药物链霉素 DOX和喜树碱 CPT吸附到氧化石墨
6、稀外表上,通过叶酸受体,将药物输送到肿瘤细胞内部。该方式方法对人类乳腺癌细胞 MCF-7具有较高的细胞毒性,并且2种药物的同时输送比单纯一种药物的输送具有更高层次的细胞毒性。 3.1.2生物传感器由于GO外表含有羟基 -OH、羧基 -COOH、环氧基等含氧基团,所以具有良好的水溶性和生物相容性。而且,石墨烯及GO在能量转移经过中是一种优良的能量受体,科研工作者基于石墨烯的这些特性构建了很多荧光传感器和其他生物传感器。 Chen等18构建了一个GO的传感平台用于目的DNA的检测。其研究结果表示清楚,当不存在目的DNA时,标记有荧光基团的探针DNA吸附在GO上且荧光被猝灭;存在目的DNA时,目的链
7、和探针链杂交构成刚性的双链构造导致荧光基团远离GO,进而使其荧光恢复。 Yang等19将GO和酶切信号放大结合制备了一种高灵敏的荧光传感器用于ATP的检测。没有目的物存在时,GO能够保卫核酸探针不受脱氧核糖核酸酶IDnaseI的切割,所以核酸探针能够吸附于GO上并且荧光被猝灭。当参加ATP后,ATP和核酸探针特异性结合构成复合物并且远离GO,此时Dnase I能够切割上述复合物并将ATP释放出来,被释放的ATP可介入下一次的循环切割,最终导致荧光信号大大加强。另外,Chu等20 还将标记有荧光基团的肽链共价连接在石墨烯外表,当有目的蛋白酶Caspase-3存在时Caspase-3能够特异性水解
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