微藻提取物诱导氧化石墨烯(GO)的生物还原及其应用

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当代科学领域,氧化石墨烯(GO)及其还原形式(rGO)引起了科学界的重大关注。适当还原石墨烯氧化物既能保持其原有性能,同时又能增强其功效。传统上,在实验研究中各种危险化学药剂如(GO)的使用,对环境保护,人体健康,牲畜安全等存在着巨大的潜在危险。因此,利用来自绿色可再生资源的生物分子(如:植物,藻类和蓝细菌)来减少GO的污染就十分必要。在目前的研究中,我采用了新的研究方案,并采用了不同的微藻株探索其还原潜力,用于将GO还原成rGO,从而达到环境友好的目标。采用不同微藻类水生提取物中的生物活性分子作为绿色化学品(如:空泡藤(菌株211-11n),嗜酸环氧化酶(菌株211-9a)和Lyptolyngbya菌株(JSC-1)的来源,以减少石墨烯氧化物的污染。GO(227至287 nm)的表面等离子体共振的光谱变化和拉曼光谱中D和G带的变化,证实了氧化石墨烯成功地还原为还原的氧化石墨烯。通过透射电子显微镜(TEM)和X射线分析证实,还原的氧化石墨烯的形态和晶体结构。表面电位从-43r mV到-17 mV的连续降低进一步支持了将GO还原成rGO(ζ电位分析)。然后将合成的生物源rGO用作去除重金属如铅(Pb)和铜(Cu)的吸附剂。在不同的时间间隔内的吸附表明,Pb(95±2%)和Cu(96±2%)的去除率较高,表明生物源rGO是从污染水中去除重金属的优良材料,并且有可能成为其他环境污染物的高效吸附剂。总而言之,使用微藻作为还原生物分子的来源将GO还原成其还原形式,因此对环境的潜在威胁将被最小化。
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