氧化石墨烯的表面阵列化及其传感应用研究

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近年发现的二维稳定结构碳材料——石墨烯以其优异的电子特性和特殊的量子性质及独特的机械性质在化学、生物、材料科学等领域引起了人们广泛的研究兴趣。氧化石墨烯(GO)由石墨烯氧化而得,其表面带有羧基等丰富的含氧官能团,在水等溶剂中具有良好的分散性,这为化学修饰等实验研究工作带来了极大的便利。本文以微接触印刷技术(Microcontact Printing,μCP)为手段制备微结构功能图案,然后通过调节氧化石墨烯水溶液的pH值,将其稳定吸附在硫醇分子自组装膜微阵列上,并进一步将吸附的GO还原,从而创建导电区域和绝缘区域相间的图案化的表面结构,为进一步实现石墨烯的生物功能化和生物分子探测创造条件。微接触印刷以及表面微阵列上对氧化石墨烯的吸附以及还原是本文的主要内容,为后续的传感应用提供了实验基础与高灵敏的基底。主要研究内容如下:  1.利用微接触印技术在金表面构筑了完整的表面微阵列。通过调节氧化石墨烯溶液的pH值,将氧化石墨烯成功固定在了表面微阵列的氨基上。  2.还原了固定在微阵列表面的氧化石墨烯并获得了还原-氧化石墨烯微阵列。对氧化石墨烯和还原氧化石墨烯进行了拉曼光谱表征,发现还原前后G峰和D峰发生了变化,证实了还原反应的发生。  3.利用石墨烯-银纳米复合材料作为一种高效SERS基底用于芳香族分子的检测,如罗丹明6G。结合微接触印刷技术和氧化石墨烯的功能微区结构,在实验中可以同时对两种分子进行高灵敏度检测。
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