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  • 简介:摘要:2004年Geim采用机械剥离法制备了石墨石墨具有优异的导电性能、导热性能、力学性能及优异的电子迁移率。氧化(GO)是石墨的衍生物之一,表面含有大量的含氧官能团,如羧基、羟基、羰基、环氧基等,具有较好的分散性以及化学反应活性。石墨及GO独特的结构和优异的性能,已经成为研究的焦点,广泛应用于超级电容器、传感、生物医学等领域。近年来随着对石墨基材料的不断研究,人们也在不断探索将石墨材料应用到纺织品中。研究发现,将石墨材料应用到纺织面料中,可赋予面料抗静电、抗菌抑菌、防紫外线、传感及防弹性能等。这些性能使得石墨材料成为纺织领域中的研究热点,有望在纺织品中有更深远的发展。本文介绍了最近几年石墨及GO改性织物在这些领域的应用研究。

  • 标签: 石墨烯氧化石墨烯 纺织品 应用研究进展
  • 简介:摘 要:采用木质素黄酸钠(木钠)作为助分散协同聚羧酸减水剂(PC)对热还原氧化(TRGO)进行分散,在用饱和氢氧化钙溶液(CH)来模拟水泥砂浆的高钙高碱性的环境,并通过吸光度、ZETA电位、SEM和XRD等研究了木钠对TRGO分散作用及复掺对水泥砂浆力学性能的影响。结果表明掺入少量的木钠较PC单独分散TRGO的分散性能有明显的改善,当TRGO与木钠的质量比为1:4,TRGO掺量为0.07%时,跟基准试件即PC单独分散TRGO试件相比,木钠协同分散水泥砂浆的3d抗折、抗压强度分别提升了29.4%、21.4%,28d抗折、抗压强度分别提升了21.6%、22.9%。是因为木钠与PC具有优秀的协同分散TRGO的功效,极大的提高了TRGO在水泥砂浆中的分散性,使得水泥砂浆的内部结构更加密实。

  • 标签: 热还原氧化石墨烯 木质素黄酸钠 聚羧酸减水剂 水泥砂浆 助分散
  • 简介:摘 要:本文通过研究分析氧化(GO)对水泥基复合材料的性能影响,简述了GO的影响机理;同时针对GO分散性能对水泥复合基材料的水化产物晶体、微观结构的影响进行了对比分析;结果表明GO分散性越好,水泥基复合材料水化产物晶体排列越有序,密实,能显著的提高其结构性能。

  • 标签: 氧化石墨烯(GO) 水泥基复合材料 水化产物 微观结构 结构性能
  • 简介:摘要:环氧树脂在溶剂蒸发过程中容易产生微孔,影响其防腐蚀性能。为了提高其对腐蚀介质的阻碍能力,本文采用密闭氧化法制备氧化,再利用湿式转移法将氧化水溶液分散在环氧树脂中,制备氧化/环氧树脂防腐涂料。通过红外光谱(FTIR)、X射线衍射(XRD)和拉曼光谱(Raman)分析氧化的结构变化,利用开路电位测试(OCP)、水接触角、腐蚀形貌和气体透过率,分析氧化/环氧树脂涂料的防腐性能。

  • 标签: 腐蚀 环氧树脂 氧化石墨烯 复合材料 防腐性能 机械性能
  • 简介:摘要:氧化是一种重要的石墨衍生物,最初主要作为宏量制备石墨的前驱体,近年来由于其不同于石墨的诸多独特物理化学性质和广阔应用前景而越来越受到人们的重视。由于存在大量的含氧官能团,氧化在水中具有良好的分散性,且易于组装和功能化,因此已被广泛用于制备多功能分离膜、超轻超弹性气凝胶等多种功能材料,并且在电化学储能、催化、复合材料等方面表现出良好应用前景。此外,由于其卓越的生物兼容性,还广泛应用于生物技术、生物工程、药物输送、生物医药等领域,本文对氧化的制备以及在止血材料中的相关应用、生物毒性、止血效果等方面进行研究与探讨。

  • 标签: 氧化石墨烯 止血 止血海绵 止血材料
  • 简介:摘要: 为了提高石灰石煅烧粘土水泥(LC3)的早期力学性能,本文掺入氧化(GO)提高LC3浆体的抗压强度。通过三种不同分散方式,探究GO的分散程度和掺量对LC3浆体力学性能的影响。试验结果表明:在同等分散时间的条件下,采用超声分散的方法能使GO更加有效的分散;并且,试验还表明LC3浆体的抗压强度随着GO掺量的增加先增加后下降,当GO掺量为0.09 %时,LC3浆体的抗压强度最佳。与对照组(0%-GO)相比,浆体在7d、14d和28d的抗压强度提高了25.6%、21.6%和20.3%。

  • 标签: 石灰石煅烧粘土水泥 氧化石墨烯 力学性能 分散程度
  • 简介:摘要:本文章主要利用小板燃烧法,通过实践操作研究氧化对膨胀型防火涂料的防火性能。水性防火涂料的基体大多是有机脂类物质,这种有机酯类物质主要是丙烯酸树脂,也可以作为成膜剂。研究防火性能,需要明确阻燃体系和防火涂料。本研究以聚磷酸铵、三聚氰胺和季戊四醇为膨胀阻燃体系,防火涂料为水性膨胀防火涂料,由氧化制备而成。

  • 标签: 氧化石墨烯 防火涂料 钢结构水性膨胀
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  • 简介:摘要目的制备含氧化(GO)的甲基丙烯酸酐化明胶(GelMA)水凝胶并探讨原位光聚合GO-GelMA复合水凝胶对小鼠全层皮肤缺损创面血管化的影响。方法采用实验研究方法。将0.2 mg/mL的GO溶液50 μL均匀涂抹于导电胶上,烘干后于场发射扫描电子显微镜下观察GO的结构和大小。将人皮肤成纤维细胞(HSF)分为采用相应终质量浓度GO处理的0 μg/mL GO(不加GO溶液,下同)组、0.1 μg/mL GO组、1.0 μg/mL GO组、5.0 μg/mL GO组、10.0 μg/mL GO组,用酶标仪检测细胞培养48 h的吸光度值,以此表示细胞增殖活性(样本数为6)。将HSF和人脐静脉血管内皮细胞(HUVEC)分别分为采用相应终质量浓度GO处理的0 μg/mL GO组、0.1 μg/mL GO组、1.0 μg/mL GO组、5.0 μg/mL GO组,采用划痕试验检测划痕后24、36 h HSF的迁移率(样本数为5)及划痕后12 h HUVEC的迁移率(样本数为3),采用酶联免疫吸附测定法检测培养4、6、8 h后HSF分泌的血管内皮生长因子(VEGF)水平(样本数为3)。将配制的含相应终质量浓度GO的GO-GelMA复合水凝胶设为0 μg/mL GO复合水凝胶组、0.1 μg/mL GO复合水凝胶组、1.0 μg/mL GO复合水凝胶组、5.0 μg/mL GO复合水凝胶组,观察其交联前后的性状,检测用磷酸盐缓冲液浸泡3、7 d后GO的释放情况(样本数为3)。在16只6周龄雌性C57BL/6小鼠背部制作全层皮肤缺损创面,将采用原位交联的含相应终质量浓度GO的GO-GelMA复合水凝胶处理的小鼠按随机数字表法分为0 μg/mL GO复合水凝胶组、0.1 μg/mL GO复合水凝胶组、1.0 μg/mL GO复合水凝胶组、5.0 μg/mL GO复合水凝胶组,每组4只,观察治疗3、7、14 d创面大体情况并计算创面愈合率,采用激光多普勒血流仪检测治疗3、7、14 d创面血流灌注并计算平均灌注单位(MPU)比值,采用苏木精-伊红染色观察治疗7 d创面血管新生情况并计算血管密度(样本数均为3)。取0 μg/mL GO复合水凝胶组和0.1 μg/mL GO复合水凝胶组治疗7 d的创面组织,采用苏木精-伊红染色观察GO分布与血管新生的关系(样本数为3),行免疫组织化学染色后观察VEGF的表达。对数据行重复测量方差分析、单因素方差分析、Tukey法。结果GO为多层片状结构,宽度约为20 μm、长度约为50 μm。培养48 h,10.0 μg/mL GO组HSF的吸光度值明显低于0 μg/mL GO组(q=7.64,P<0.01)。划痕后24 h,4组HSF迁移率相近(P>0.05);划痕后36 h,0.1 μg/mL GO组HSF迁移率明显高于0 μg/mL GO组、1.0 μg/mL GO组、5.0 μg/mL GO组(q值分别为7.48、10.81、10.20,P值均<0.01)。划痕后12 h,0.1 μg/mL GO组HUVEC迁移率明显高于0 μg/mL GO组、1.0 μg/mL GO组、5.0 μg/mL GO组(q值分别为7.11、8.99、14.92,P值均<0.01),5.0 μg/mL GO组HUVEC迁移率明显低于0 μg/mL GO组和1.0 μg/mL GO组(q值分别为7.81、5.33,P<0.05或P<0.01)。培养4、6 h,4组HSF的VEGF表达均相近(P>0.05);培养8 h,0.1 μg/mL GO组HSF的VEGF表达明显高于0 μg/mL GO组和5.0 μg/mL GO组(q值分别为4.75、4.48,P值均<0.05)。4组GO-GelMA复合水凝胶在交联前均呈红色液体状,交联后呈微黄色凝胶状且流动性无明显差异。0 μg/mL GO复合水凝胶组复合水凝胶各时间点均无GO释放,其余3组GO-GelMA复合水凝胶中的GO于浸泡3 d部分释放,至浸泡7 d全部释放。治疗3~14 d,4组小鼠创面可见水凝胶敷料覆盖在位并保持湿润,创面逐渐愈合。治疗3、7、14 d,4组小鼠创面愈合率均相近(P>0.05)。治疗3 d,0.1 μg/mL GO复合水凝胶组小鼠创面MPU比值明显高于0 μg/mL GO复合水凝胶组、1.0 μg/mL GO复合水凝胶组、5.0 μg/mL GO复合水凝胶组(q值分别为10.70、11.83、10.65,P<0.05或P<0.01)。治疗7、14 d,4组小鼠创面MPU比值均相近(P>0.05)。0.1 μg/mL GO复合水凝胶组小鼠创面治疗7 d的MPU比值明显低于治疗3 d(q=14.38,P<0.05),治疗14 d的MPU比值明显低于治疗7 d(q=27.78,P<0.01)。治疗7 d,0.1 μg/mL GO复合水凝胶组小鼠创面新生血管密度为每200倍视野下(120.7±4.1)根,明显高于0 μg/mL GO复合水凝胶组、1.0 μg/mL GO复合水凝胶组、5.0 μg/mL GO复合水凝胶组的每200倍视野下(61.7±1.3)、(77.7±10.2)、(99.0±7.9)根(q值分别为12.88、7.79、6.70,P值均<0.01);1.0 μg/mL GO复合水凝胶组和5.0 μg/mL GO复合水凝胶组小鼠创面新生血管密度均明显高于0 μg/mL GO复合水凝胶组(q值分别为5.10、6.19,P<0.05)。治疗7 d,相较于0 μg/mL GO复合水凝胶组,0.1 μg/mL GO复合水凝胶组小鼠创面中成簇新生血管更多,且聚集于GO附近;0.1 μg/mL GO复合水凝胶组小鼠创面中GO和新生血管分布区域有大量VEGF表达。结论GO质量浓度低于10.0 μg/mL对HSF增殖活性无明显影响,0.1 μg/mL的GO能够促进HSF和HUVEC迁移,能促进HSF分泌VEGF。原位光聚合GO-GelMA复合水凝胶敷料能够通过促进小鼠全层皮肤缺损创面血管新生,增加创面早期血流灌注,且GO对新生血管有富集作用,其机制可能与GO促进创面细胞分泌VEGF相关。

  • 标签: 伤口愈合 水凝胶 血管内皮生长因子A 血管新生 甲基丙烯酸酐化明胶 氧化石墨烯
  • 简介:摘要:随着自动化驾驶、物联网和可穿戴设备的不断推出,电路也渐渐变得复杂化。无论是汽车的集成化控制还是高性能的音响系统,都对其产品的精确度提出了更高的要求。要想保证这些仪器设备的正常运转,电磁干扰屏蔽是十分重要的,这就需要相关工作部门要开发具有高屏蔽性能的电磁屏蔽材料,而石墨就是一种在电磁屏蔽材料中应用次数较多的产品。因此,如何做好石墨基电磁屏蔽材料工作成为本文探讨的关键性问题。

  • 标签: 石墨烯 基电磁 屏蔽材料
  • 简介:摘要:本文通过对石墨全球专利技术信息的分析,包括申请情况、重点申请人、布局情况等分析,来确定创新主体在石墨领域可以采取的策略。

  • 标签: 石墨烯 技术信息 竞争格局
  • 简介:摘要:石墨基导热材料主要能够被应用到电子器件的生产设计当中,以其有益的导热性能成为电子器件应用和发展的主要方向和趋势之一。散热问题一直以来都是各种电子产品在设计生产中面临的主要问题,将石墨基应用到电子器件的生产当中,能够有效发挥散热的功能和作用。本文以石墨基导热材料为主要研究对象,着重对石墨基导热材料的研究进展进行了研究和分析。

  • 标签: 石墨烯 导热材料 制备工艺
  • 简介:摘要:石墨基导热材料主要能够被应用到电子器件的生产设计当中,以其有益的导热性能成为电子器件应用和发展的主要方向和趋势之一。散热问题一直以来都是各种电子产品在设计生产中面临的主要问题,将石墨基应用到电子器件的生产当中,能够有效发挥散热的功能和作用。本文以石墨基导热材料为主要研究对象,着重对石墨基导热材料的研究进展进行了研究和分析。

  • 标签: 石墨烯 导热材料 制备工艺
  • 简介:摘要

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  • 简介:摘要

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  • 简介:摘 要  氧化(GO)是一种性能优异的新型碳材料,具有较高的比表面积和表面丰富的官能团,以及拥有光学、电学、力学等特性,因而在材料、能源、生物医学等方面有着非常好的应用前景。本文简单介绍了氧化复合材料的特点、性能,重点阐述了氧化(GO)在复合材料中的应用领域。展望了氧化的制备及其复合材料在相关领域中的应用。

  • 标签: 氧化石墨烯 复合材料 应用
  • 简介:摘要:石墨量子点作为新的零维(0D)材料被提出,因其自身量子约束、边缘效应以及环境友好等特点,引起了世界范围内学术界和工业界的广泛关注。笔者综述了石墨量子点(GQDs) 不同的制备方法。GQDs具有良好的水溶性,边界富含含氧官能团等优点。

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  • 简介:摘要:石墨所具备的优异性能使其在建筑领域发挥重大作用。本文结合国内外石墨在沥青材料中的应用,分析了石墨在沥青材料中的改性机理,总结了国内外现阶段研究中石墨对沥青材料性能的影响。通过综述石墨在沥青材料中的国内外研究现状和进展,为后续石墨改性沥青的研究提供借鉴。

  • 标签: 石墨烯 改性沥青材料 国内外研究 综述
  • 简介:摘 要:随着对功能性纤维应用研究的深入,科技手段与纺织物不断结合,现今对新型材料、材料结合、混纺纱、面料成分处理的探索都展开了一场新的革命。纺织品的智能化为人类带来了巨大的效益。石墨材料也经历了一个新的发展,通过它的各种特性及与各种材料的结合,我们更全面的了解到它在智能化服装行业中的巨大应用价值。

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  • 简介:摘要:近年来,我国农业发展水平逐步提升,出现了较多种植技术与方法,在农业种植施肥方面的研究力度也逐渐加大,石墨逐渐被用于于农作物种植中。本文以广西壮族自治区岑溪市安平镇成美村苋菜种植为研究对象,开展施肥试验研究,设计出四个处理方式,分别为常规施肥+亩用石墨原浆料兑水稀释1000倍液1000 kg;常规施肥+亩用石墨原浆料兑水稀释300倍液1000 kg;常规施肥+亩用石墨原浆料兑水稀释100倍液1000 kg;常规施肥+淋施与处理1等量清水。得出通过利用石墨可有效提升苋菜产量,提升土壤有机质,具备较高的应用价值。

  • 标签: 石墨烯 苋菜种植 施肥试验