【摘 要】
:
近年来,石墨烯因其独特的结构和优异的物理化学性能吸引了很多人的注意,被广泛的应用于传感器、生物医药、光电材料、电子设备和超级电容器等。石墨烯与它的氧化物,氧化石墨
论文部分内容阅读
近年来,石墨烯因其独特的结构和优异的物理化学性能吸引了很多人的注意,被广泛的应用于传感器、生物医药、光电材料、电子设备和超级电容器等。石墨烯与它的氧化物,氧化石墨烯,都同时具有较大比表面积和优异的生物相容性。为了进一步拓展氧化石墨烯在生物方面的应用,很多研究人员致力于将氧化石墨烯表面功能化以提高其生物相容性,合适的表面改性不仅可以防止氧化石墨烯的团聚,同时可以提高其稳定性和吸附能力。同时磁性纳米材料因为其大的比表面积、快速响应性、操作简单易制备等性能,被广泛用于蛋白质的提纯和分离研究。第一章对氧化石墨烯及功能化磁性氧化石墨烯的改性进展进行了概述,对蛋白质的分离和纯化进行了概括,对不同维度的磁性纳米复合材料在蛋白吸附和分离方面进行了总结。第二章采用st?ber法和随后的碳化处理方法制备了三明治结构的GO@SiO2@C-Ni纳米层状复合材料,其中聚多巴胺作为还原剂和碳源。首先,用st?ber法将SiO2包覆在GO表面,然后包覆镍离子掺杂聚多巴胺(PDA-Ni2+)。随后在氮气环境下高温碳化以产生嵌入PDA碳层中的金属镍纳米颗粒的GO@SiO2@C-Ni纳米复合材料。通过改变煅烧温度或多巴胺和镍盐的摩尔比,可以有效调整GO@SiO2表面镍纳米颗粒的尺寸和密度。此外,在GO@SiO2@C片层上修饰的镍纳米粒子可以通过组氨酸基团和镍纳米粒子之间的特定金属亲和力富集富含His的蛋白质(BHb和BSA)。第三章采用St?ber法、溶剂热法和水热反应法制备了GO@SiO2@Fe3O4@Cu Silicate纳米复合材料。首先,通过经典st?ber方法,TEOS水解将SiO2包覆在GO纳米片层上,然后通过溶剂热方法将磁性Fe3O4纳米粒子包覆在GO@SiO2上。最后通过水热反应成功制备出了晶须状硅酸铜。值得注意的是,二氧化硅中间层在GO@SiO2@Fe3O4@Cu Silicate纳米复合材料的形成中发挥了重要作用。二氧化硅层的使用,既防止了GO的团聚,又为硅酸铜的生成提供了硅源。磁性四氧化三铁颗粒的引入使得材料具有超顺磁性,这极大地促进了外部磁场用于复合分离和再循环。此外,在GO@SiO2@Fe3O4上生成的硅酸铜由于聚组氨酸和铜离子之间的特定金属亲和力而成功用于富集富含His的蛋白质(BHb和BSA)。
其他文献
本文采用微波等离子体化学气相沉积法,研究了单晶金刚石同质外延生长,特别是生长过程中单晶金刚石样品边缘不同角度倾斜面及衬底基座的结构对单晶金刚石二维面积扩大的影响,同时对高质量单晶金刚石的制备作出了比较深入的研究。具体研究包括以下三个方面:1、研究高质量厚尺寸单晶金刚石的制备。研究了生长温度对单晶金刚石缺陷及应力的影响。结果表明:在种晶温度为820℃左右的沉积条件下,单晶金刚石表面缺陷有被抑制及覆盖
在数学学习的过程中,小学高年级学生由于种种原因,出现解题错误是常见现象。数学易错题作为教师的一种教育资源,学生的一种学习资源,应该加以利用。因此对小学高年级数学易错题进行错因分析并提出适应当代教育环境的教学策略和学习策略是非常有意义的工作。本文首先通过文献分析法,了解了前人的相关理论,接着收集并整理了小学高年级学生在数学解题中的常见错误,并大致分为如下三类:理解错误、分析错误、计算错误。通过真实的
冶炼酸泥是在火法冶炼铜锌的过程中产生的主要废弃物之一,在有色冶金工业中,尤其我国的冶金工业中,普遍存在对资源的消耗量大、生产所需能耗高、二次资源利用率低、并有相当大一部分可利用二次资源由于没有得到利用而污染环境等问题。目前,环境污染问题已经十分严峻,若将这些冶炼酸泥中的金属进行有效地回收处理,将有利于充分利用二次矿产资源,节能降耗,减少环境污染,有明显的社会效益、经济效益和环保效益。本文对某市锌冶
刑释人员再犯罪问题已经成为世界各国都要面对的一大难题。近年来,随着我国经济水平的快速提高,人民的生活不断丰富,贫富差距不断扩大、教育资源的越加不均衡等社会矛盾逐渐凸显,犯罪率出现了上升趋势,其中刑释人员再犯罪问题更是引起了国家政府和社会公众的高度重视。正在建设自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的海南省,随着自身区域经济、文化的发展变革,外来人口的大量涌入,海南刑释人员再犯罪现象呈现出与其他省份不同
为全面加强地方政府性债务管理,国务院印发《关于加强地方政府性债务管理的意见》国发(2014)43号文,文件要求划清企业和政府债务偿债责任界限,剥离政府城投公司政府融资职能,切实做到谁借谁还、风险自担。由于城投公司原背负的政府性债务规模巨大且大多无项目收益,再加上禁止新借政府性债务偿还旧债,融资渠道被嘎然切断,城投公司政府信仰被逐渐打破,债务风险集中凸显。在此背景下,如何识别、评价及应对城投公司债务
含瞬时态的生灭过程是一类重要的Markov链,与经典的双边生灭过程相比,它具有更复杂的轨道,它的概率性质更难分析.在本文中,我们将讨论具有两个瞬时态的双边生灭过程的轨道结构及其指数遍历性,并给出它的遍历常数的估计.
随着科技的不断发展为汽车行业与机械制造行业的突飞发展提供了契机,由于该产业的飞速发展,对各种产品的生产质量、生产效率、结构的复杂程度和性能都提出了更高的要求。数控
网络是把双刃剑,在带来消息传递便利的同时,有着巨大的安全隐患。2020年爆发的新冠肺炎疫情牵动了每个中国人的心,党和政府通过及时发布消息,进行信息的有效传递极大了控制了疫情的传播,稳定了人民的情绪,但与其同时虚假疫情信息充斥于整个网络空间,让人真假难辨。虚假疫情信息不同于普通虚假信息,因为虚假疫情信息的受众更广,尤其在新冠肺炎疫情非常时期,虚假疫情信息的散布危害性是恐怖的。由于疫情的严重,一旦有不
集中式无线接入网(C-RAN)架构下连接基带处理单元(BBU)与远端射频单元(RRU)或5G无线接入网三级结构下连接分布单元(DU)与有源天线处理单元(AAU)的链路称为移动前传(MFH)。时分复用无源光网络(TDM-PON)具有低成本、高容量的特点,是学术界与工业界青睐的前传组网方案之一。TDM-PON的带宽分配方式、轮询机制、帧发送策略等会影响上行传输的时延表现,为保证前传业务的低时延需求,需
目前核心力量训练在我国高水平运动员素质训练中的应用越来越广泛。国内外的专家学者对运动员核心力量训练这一问题也十分关注。本研究运用文献资料、调查、观察、实验、数理