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文檔簡介
1、石墨烯(Graphene)是由單層碳原子六方堆積而成的二維碳材料,具有理想的晶格結(jié)構(gòu)和獨特的電學、光學、力學和熱學等性質(zhì),在電子器件、生物和化學傳感器、儲能器件及復合材料等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景。目前,石墨烯的制備方法主要包括:微機械剝離法、化學氣相沉積法、外延生長法、氧化石墨烯溶液(Graphene Oxide,GO)還原法和有機合成法。與其它方法相比,氧化石墨烯溶液還原法具有成本低、產(chǎn)率高和可批量生產(chǎn)等特點,有望成為規(guī)?;苽涫?/p>
2、的有效途徑之一。
本論文針對目前 GO溶液還原法制備石墨烯過程中存在的科學和技術(shù)問題,創(chuàng)新性地以具有較強還原能力和環(huán)境友好的抗壞血酸(L-AA)(維生素C)為還原劑,實現(xiàn)了GO的有效還原,制備出了具有較高還原程度的化學還原氧化石墨烯(Chemically Reduced Graphene Oxide,CRG)。由于其表面仍然殘留有極少量的含氧基團,為了與嚴格意義上的石墨烯相區(qū)別,在此文中我們稱之為化學還原氧化石墨烯,并在此基礎(chǔ)
3、上合成出了化學還原氧化石墨烯/聚乙烯吡咯烷酮(CRG/PVP)納米復合物等。同時,對它們的組成、結(jié)構(gòu)和電學性質(zhì),及其在酶固載和電化學傳感等領(lǐng)域的應(yīng)用進行了研究。主要研究內(nèi)容及結(jié)果如下:
?。?)通過石墨插層氧化處理再超聲剝離的方法制備出了單分散 GO水懸浮液。利用原子力顯微鏡(AFM)、透射電鏡(TEM)、紅外光譜(FT-IR)、拉曼光譜(Raman)、X-射線衍射(XRD)、X-射線光電子能譜(XPS)和固體13C魔角旋轉(zhuǎn)核磁
4、共振(Solid State13C Magic-Angle Spinning(MAS) NMR)對其化學組成、晶態(tài)結(jié)構(gòu)和形貌進行了系統(tǒng)表征和分析。結(jié)果表明,所制備的GO具有單原子層結(jié)構(gòu),表面富含大量的含氧基團,在水中具有良好的單分散性。
?。?)在不添加任何穩(wěn)定劑(Stablizer)的條件下,以具有較強還原能力和環(huán)境友好的抗壞血酸(L-AA)(維生素C)為還原劑,在水溶液中還原GO制備出了單分散的CRG。采用AFM、TEM、高
5、分辨透射電鏡(HRTEM)、紫外可見光譜(UV-vis)、FT-IR、Raman、XRD和XPS對其形貌和結(jié)構(gòu)進行了表征,也通過四探針測量儀測定了CRG薄片的電導率;并利用導電原子力顯微鏡(CAFM)對單層 CRG的電學性質(zhì)進行了研究。結(jié)果表明,所制備出的CRG具有較好的導電性,并可以分散于水中形成穩(wěn)定的懸浮液。
?。?)以水溶性高分子聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和GO為原料,L-AA為還原劑及質(zhì)子化試劑,經(jīng)一步法合成出了CRG/P
6、VP納米復合物。采用UV-vis、Raman、XPS、Solid State13C MAS NMR、示差掃描熱量法(DSC)和熱重分析法(TGA)對其結(jié)構(gòu)進行了分析;采用AFM原位觀察了單層CRG/PVP納米復合物的水吸附能力;利用CAFM對單層CRG/PVP復合物薄膜的電學及濕敏性進行了研究。結(jié)果表明,通過簡單的一步法成功將 PVP接枝于單層 CRG上形成 CRG/PVP納米復合物;單層CRG/PVP的導電性對環(huán)境相對濕度的改變十分靈
7、敏。
?。?)在不加入任何偶聯(lián)劑和不對表面進行任何修飾的條件下,實現(xiàn)了辣根過氧化物酶(HRP)在GO表面的有效固載。利用AFM原位觀察了HRP在GO原子級平整表面的固載過程,以苯酚作為還原底物研究了固載酶的催化性質(zhì)。結(jié)果表明,單層GO是一種理想的酶固載基底材料,HRP與GO官能團的相互作用決定著GO固載酶的催化效率。
?。?)采用電化學循環(huán)伏安法(CV)和微分脈沖伏安法(DPV)研究了部分還原氧化石墨烯(PCRG)固載H
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