首页 >产品中心>

氧化石墨烯与生物发电的关系

产品中心

新闻资讯

氧化石墨烯与生物发电的关系

走进粉磨机械的世界,把握前沿动态资讯

氧化石墨烯的表面化学修饰及纳米-生物界面作用机理

2024年6月5日  由于具备独特的物理化学性质,氧化石墨烯已被广泛地应用于生命科学与人体健康等相关领域.然而,如何最大化地发挥氧化石墨烯的优势与特点,并克服其自身固 氧化石墨烯的表面化学修饰及纳米-生物界面作用机理2024年6月5日  由于具备独特的物理化学性质,氧化石墨烯已被广泛地应用于生命科学与人体健康等相关领域.然而,如何最大化地发挥氧化石墨烯的优势与特点,并克服其自身固

了解更多

氧化石墨烯与生物发电的关系

文章为揭示石墨烯与生物体之间的相互作用关系提供了重要的依据,为氧化石墨烯进一步的生物应用研究奠定了毒理学基础。 相关 研究成果 氧化石墨烯增强超高分子量聚乙烯复合材 氧化石墨烯与生物发电的关系文章为揭示石墨烯与生物体之间的相互作用关系提供了重要的依据,为氧化石墨烯进一步的生物应用研究奠定了毒理学基础。 相关 研究成果 氧化石墨烯增强超高分子量聚乙烯复合材

了解更多

(PDF) 氧化石墨烯的表面化学修饰及纳米-生物界面作用机理

2020年8月11日  点总结了氧化石墨烯表面修饰影响其生物效应的主要界面作用机理,包括蛋白冠形成、 细胞膜损伤、膜受体作用与氧. 化应激损伤。 (PDF) 氧化石墨烯的表面化学修饰及纳米-生物界面作用机理2020年8月11日  点总结了氧化石墨烯表面修饰影响其生物效应的主要界面作用机理,包括蛋白冠形成、 细胞膜损伤、膜受体作用与氧. 化应激损伤。

了解更多

用氧化石墨烯和还原的氧化石墨烯增强污泥微生物燃料电池的 ...

2018年2月16日  本文提出了在SMFC中添加氧化石墨烯(GO)和还原氧化石墨烯(rGO)的方法,其优点是不需要外部能量,就地促进了发电,有效地减少了污泥。 结果表明, 用氧化石墨烯和还原的氧化石墨烯增强污泥微生物燃料电池的 ...2018年2月16日  本文提出了在SMFC中添加氧化石墨烯(GO)和还原氧化石墨烯(rGO)的方法,其优点是不需要外部能量,就地促进了发电,有效地减少了污泥。 结果表明,

了解更多

生物炭—氧化石墨烯复合材料的制备及其对水中污染物的去除 ...

目前,制约生物炭和氧化石墨烯环境应用的因素主要有以下几点: (1)生物炭-氧化石墨烯复合材料对有机污染物的吸附构效关系仍不清楚; (2)生物炭大多以固体颗粒的形式直接进行应 生物炭—氧化石墨烯复合材料的制备及其对水中污染物的去除 ...目前,制约生物炭和氧化石墨烯环境应用的因素主要有以下几点: (1)生物炭-氧化石墨烯复合材料对有机污染物的吸附构效关系仍不清楚; (2)生物炭大多以固体颗粒的形式直接进行应

了解更多

氧化石墨烯的制备、结构控制与应用 - CIP

氧化石墨烯(GO)为石墨烯的衍生物,是一种新型的碳材料,边缘处具有羧酸官能团并且其表面含有羟基和环氧基团,具有良好的分散性、双亲性、生物相容性等性能,被视当代最 氧化石墨烯的制备、结构控制与应用 - CIP氧化石墨烯(GO)为石墨烯的衍生物,是一种新型的碳材料,边缘处具有羧酸官能团并且其表面含有羟基和环氧基团,具有良好的分散性、双亲性、生物相容性等性能,被视当代最

了解更多

理化所在氧化石墨烯潜在生物毒性研究方面取得新进展--中国 ...

2014年12月15日  文章为揭示石墨烯与生物体之间的相互作用关系提供了重要的依据,为氧化石墨烯进一步的生物应用研究奠定了毒理学基础。 相关研究成果发表在新一期的《生 理化所在氧化石墨烯潜在生物毒性研究方面取得新进展--中国 ...2014年12月15日  文章为揭示石墨烯与生物体之间的相互作用关系提供了重要的依据,为氧化石墨烯进一步的生物应用研究奠定了毒理学基础。 相关研究成果发表在新一期的《生

了解更多

欧阳丹丹等NCM综述文章:生物质衍生石墨烯和类石墨烯炭 ...

2021年4月10日  近日,石河子大学于锋教授和 A*STAR 的张丽莉研究员合作,在《新型碳材料》发表了综述文章“ A review of biomass derived graphene and graphene-like carbons 欧阳丹丹等NCM综述文章:生物质衍生石墨烯和类石墨烯炭 ...2021年4月10日  近日,石河子大学于锋教授和 A*STAR 的张丽莉研究员合作,在《新型碳材料》发表了综述文章“ A review of biomass derived graphene and graphene-like carbons

了解更多

湿气中氧化石墨烯薄膜的直接发电,Advanced

2015年6月18日  Affiliation. 通过建立氧化石墨烯膜中的氧官能团梯度,发现了一种有效的水分-电能转化方法。. 水分的变化可作为产生电能的能源,能量转换效率高达≈62%。. 基于此发现,在人的呼吸刺激下展示了原型发电 湿气中氧化石墨烯薄膜的直接发电,Advanced 2015年6月18日  Affiliation. 通过建立氧化石墨烯膜中的氧官能团梯度,发现了一种有效的水分-电能转化方法。. 水分的变化可作为产生电能的能源,能量转换效率高达≈62%。. 基于此发现,在人的呼吸刺激下展示了原型发电

了解更多

生物炭—氧化石墨烯复合材料的制备及其对水中污染物的去除 ...

本文的主要创新点和结论如下:(1)通过一步浸涂法制备了生物炭-氧化石墨烯(BG)复合材料,探明了 BG对PAEs的吸附性能和构效关系。 研究发现,制备出的BG纳米片层(GNS)除了保持了氧化石墨烯原有的多孔结构外,还具有较高的热稳定性。 生物炭—氧化石墨烯复合材料的制备及其对水中污染物的去除 ...本文的主要创新点和结论如下:(1)通过一步浸涂法制备了生物炭-氧化石墨烯(BG)复合材料,探明了 BG对PAEs的吸附性能和构效关系。 研究发现,制备出的BG纳米片层(GNS)除了保持了氧化石墨烯原有的多孔结构外,还具有较高的热稳定性。

了解更多

氧化石墨烯作为潜在的疫苗载体和佐剂的最新进展。,Acta ...

2020年7月13日  重要声明. 由于其独特的物理化学性质,氧化石墨烯被广泛用于医学中,用于癌症的光热治疗,药物递送,抗菌治疗和医学成像。. 我们的工作描述了氧化石墨烯的表面修饰,并首次总结了功能化氧化石墨烯作为疫苗载体,并在激活细胞和体液免疫中显示出显着 氧化石墨烯作为潜在的疫苗载体和佐剂的最新进展。,Acta ...2020年7月13日  重要声明. 由于其独特的物理化学性质,氧化石墨烯被广泛用于医学中,用于癌症的光热治疗,药物递送,抗菌治疗和医学成像。. 我们的工作描述了氧化石墨烯的表面修饰,并首次总结了功能化氧化石墨烯作为疫苗载体,并在激活细胞和体液免疫中显示出显着

了解更多

欧阳丹丹等NCM综述文章:生物质衍生石墨烯和类石墨烯炭 ...

2021年4月10日  与含碳纯度高的石墨烯不同,类石墨烯炭材料在结构上与石墨烯相似,但在成份上较为复杂,常常含有氢、氮、氧、硫等元素。 我们把这种结构上以 sp ²杂化连接的碳原子为主,主要成份是碳元素的二维材料称之为 G 炭( G-Carbon ),像氧化石墨烯、类石墨烯炭等都属于 G 炭。 欧阳丹丹等NCM综述文章:生物质衍生石墨烯和类石墨烯炭 ...2021年4月10日  与含碳纯度高的石墨烯不同,类石墨烯炭材料在结构上与石墨烯相似,但在成份上较为复杂,常常含有氢、氮、氧、硫等元素。 我们把这种结构上以 sp ²杂化连接的碳原子为主,主要成份是碳元素的二维材料称之为 G 炭( G-Carbon ),像氧化石墨烯、类石墨烯炭等都属于 G 炭。

了解更多

专题 陈守刚:开拓创新 走进石墨烯防腐防污新时代

2017年6月28日  石墨烯具有特有的性能使得它在金属防腐蚀、防污、导电以及其他功能涂料领域中的研究、应用已经初步取得了相关创新成果。. 为了更深入地了解纳米材料技术、石墨烯在海洋防腐防污方面的研究和应用进展,记者特邀请到中国海洋大学材料与科学工程研究院 ... 专题 陈守刚:开拓创新 走进石墨烯防腐防污新时代2017年6月28日  石墨烯具有特有的性能使得它在金属防腐蚀、防污、导电以及其他功能涂料领域中的研究、应用已经初步取得了相关创新成果。. 为了更深入地了解纳米材料技术、石墨烯在海洋防腐防污方面的研究和应用进展,记者特邀请到中国海洋大学材料与科学工程研究院 ...

了解更多

石墨烯在储能领域应用现状及展望

2020年5月5日  石墨烯是一种力学性能、电学性能及导热性能优异的二维材料,可提高能源利用率,是新能源、智能电网发展的有效助力。介绍了石墨烯产业的发展现状及其用作储能材料的优势与劣势,重点探讨了石墨烯材料在锂离子电池与超级电容器领域的应用以及石墨烯制备技术现状,在此基础上对石墨烯在储 ... 石墨烯在储能领域应用现状及展望2020年5月5日  石墨烯是一种力学性能、电学性能及导热性能优异的二维材料,可提高能源利用率,是新能源、智能电网发展的有效助力。介绍了石墨烯产业的发展现状及其用作储能材料的优势与劣势,重点探讨了石墨烯材料在锂离子电池与超级电容器领域的应用以及石墨烯制备技术现状,在此基础上对石墨烯在储 ...

了解更多

(PDF) 氧化石墨烯的表面化学修饰及纳米-生物界面作用机理

2020年8月11日  氧化石墨烯的表面化学修饰及纳米 − 生物界面作用机理. 马明昊 ab 徐明*,a,b,c 刘思金 ab. ( a中国科学院生态环境研究中心 环境化学与生态毒理学国家 ... (PDF) 氧化石墨烯的表面化学修饰及纳米-生物界面作用机理2020年8月11日  氧化石墨烯的表面化学修饰及纳米 − 生物界面作用机理. 马明昊 ab 徐明*,a,b,c 刘思金 ab. ( a中国科学院生态环境研究中心 环境化学与生态毒理学国家 ...

了解更多

氧化石墨烯平面湿发电机及其在灵活自供电传感系统中的 ...

2024年1月4日  Affiliation. 这项研究报告了由纳米级氧化石墨烯(GO)薄片制造的平面湿发电机的概念。. 在GO薄膜表面,通过纳秒激光照射制备柔性还原GO(rGO)电极,并在高湿环境下通过电极化在阳极和阴极之间建立氧含量梯度。. 当该装置与湿气接触时,该器件会产 氧化石墨烯平面湿发电机及其在灵活自供电传感系统中的 ...2024年1月4日  Affiliation. 这项研究报告了由纳米级氧化石墨烯(GO)薄片制造的平面湿发电机的概念。. 在GO薄膜表面,通过纳秒激光照射制备柔性还原GO(rGO)电极,并在高湿环境下通过电极化在阳极和阴极之间建立氧含量梯度。. 当该装置与湿气接触时,该器件会产

了解更多

还原氧化石墨烯气凝胶水蒸发诱导发电性能的研究_参考网

2024年1月4日  还原氧化石墨烯气凝胶水蒸发诱导发电性能的研究. 戴 萌,薛开诚,郭 立,付 萍. 武汉工程大学材料科学与工程学院,湖北 武汉 430205. 现代人类社会为了避免石化能源短缺危机和应对环境污染问题,需要开发新的能源生产技术。. 从清洁和可再生资源中收 还原氧化石墨烯气凝胶水蒸发诱导发电性能的研究_参考网2024年1月4日  还原氧化石墨烯气凝胶水蒸发诱导发电性能的研究. 戴 萌,薛开诚,郭 立,付 萍. 武汉工程大学材料科学与工程学院,湖北 武汉 430205. 现代人类社会为了避免石化能源短缺危机和应对环境污染问题,需要开发新的能源生产技术。. 从清洁和可再生资源中收

了解更多

马来西亚明珠大学最新研究:油棕废料衍生的还原氧化石墨烯 ...

2024年1月1日  研究内容. 《Desalination and Water Treatment》期刊上发表了一篇题为“油棕废弃物制备的还原氧化石墨烯在固定床系统中对染料的动态吸附”的论文。. 该研究集中探究了从油棕废弃物制备的还原氧化石墨烯对罗丹明B的动态吸附。. 研究通过双氧化和碳化方法 马来西亚明珠大学最新研究:油棕废料衍生的还原氧化石墨烯 ...2024年1月1日  研究内容. 《Desalination and Water Treatment》期刊上发表了一篇题为“油棕废弃物制备的还原氧化石墨烯在固定床系统中对染料的动态吸附”的论文。. 该研究集中探究了从油棕废弃物制备的还原氧化石墨烯对罗丹明B的动态吸附。. 研究通过双氧化和碳化方法

了解更多

氧化石墨烯与聚苯胺修饰阴极的微生物燃料电池电化学性能 ...

2019年2月26日  利用聚苯胺(PANI)与氧化石墨烯(GO)来修饰微生物燃料电池(MFC)阴极电极,可以加强氧阴极还原速率并且降低阴极电势损失.本文利用扫描电镜(SEM)、元素分析(XRD)、红外光谱(FTIR)、CV曲线与EIS曲线分析等手段,考察PANI与GO联合修饰MFC阴极的方法及其电 ... 氧化石墨烯与聚苯胺修饰阴极的微生物燃料电池电化学性能 ...2019年2月26日  利用聚苯胺(PANI)与氧化石墨烯(GO)来修饰微生物燃料电池(MFC)阴极电极,可以加强氧阴极还原速率并且降低阴极电势损失.本文利用扫描电镜(SEM)、元素分析(XRD)、红外光谱(FTIR)、CV曲线与EIS曲线分析等手段,考察PANI与GO联合修饰MFC阴极的方法及其电 ...

了解更多

前沿分享 氧化石墨烯与水的“拉扯” - Westlake

2022年7月29日  “氧化石墨烯与水”这对组合,不是第一次出现在黄嘉兴团队的研究中。自2015年以来,黄嘉兴团队发表了一系列研究文章,阐释了氧化石墨烯与水之间的关系——它在水里会分散吗?会以怎样的形态分散?一点点水与很多水,有什么不一样? 前沿分享 氧化石墨烯与水的“拉扯” - Westlake2022年7月29日  “氧化石墨烯与水”这对组合,不是第一次出现在黄嘉兴团队的研究中。自2015年以来,黄嘉兴团队发表了一系列研究文章,阐释了氧化石墨烯与水之间的关系——它在水里会分散吗?会以怎样的形态分散?一点点水与很多水,有什么不一样?

了解更多

氧化石墨烯-DNA纳米探针用于三磷酸腺苷的检测与药物递送

2023年1月19日  氧化石墨烯(Graphene oxide, GO)由于具有毒性低、比表面积大和易功能化,可以有效、稳定地负载DNA纳米探针进入细胞等优点而被广泛应用。. 然而,复杂环境中的生物分子容易通过物理吸附竞争性结合到GO表面,导致假阳性信号。. 基于此,提出了一种新型的GO ... 氧化石墨烯-DNA纳米探针用于三磷酸腺苷的检测与药物递送2023年1月19日  氧化石墨烯(Graphene oxide, GO)由于具有毒性低、比表面积大和易功能化,可以有效、稳定地负载DNA纳米探针进入细胞等优点而被广泛应用。. 然而,复杂环境中的生物分子容易通过物理吸附竞争性结合到GO表面,导致假阳性信号。. 基于此,提出了一种新型的GO ...

了解更多

岳嘉继博士《CEJ》发表基于还原氧化石墨烯缺陷修补的高 ...

2023年5月10日  缺陷区域固定的CMOF充当了电子快速通过的桥梁,提高了还原氧化石墨烯对负载机械能的耐受性。 含缺陷修补后的还原氧化石墨烯的水凝胶不仅具有良好的力学性能(抗拉强度为195 kPa)和高电导率(2.42 S/m),组装成摩擦纳米发电机、超级电容器和传感器器件时,展现出增强的电输出性能。 岳嘉继博士《CEJ》发表基于还原氧化石墨烯缺陷修补的高 ...2023年5月10日  缺陷区域固定的CMOF充当了电子快速通过的桥梁,提高了还原氧化石墨烯对负载机械能的耐受性。 含缺陷修补后的还原氧化石墨烯的水凝胶不仅具有良好的力学性能(抗拉强度为195 kPa)和高电导率(2.42 S/m),组装成摩擦纳米发电机、超级电容器和传感器器件时,展现出增强的电输出性能。

了解更多

热退火对氧化石墨烯物理、结构和性能变化的影响:综述 ...

2023年6月7日  石墨烯是一种含有 sp 2碳原子的二维单层平面片材- 彼此粘合并紧密堆积在蜂窝状晶体结构中。由于其非凡的品质,石墨烯及其衍生物,例如功能化石墨烯、氧化石墨烯(GO)和还原氧化石墨烯(rGO),在各种应用中引起了广泛关注。高质量石墨烯及其衍生物的合成可以通过采用几种不同的方法来完成。 热退火对氧化石墨烯物理、结构和性能变化的影响:综述 ...2023年6月7日  石墨烯是一种含有 sp 2碳原子的二维单层平面片材- 彼此粘合并紧密堆积在蜂窝状晶体结构中。由于其非凡的品质,石墨烯及其衍生物,例如功能化石墨烯、氧化石墨烯(GO)和还原氧化石墨烯(rGO),在各种应用中引起了广泛关注。高质量石墨烯及其衍生物的合成可以通过采用几种不同的方法来完成。

了解更多

对结冰过程中临界冰核的探测 - 物理化学学报

2024年5月25日  石墨烯纳米片表面冰成核自由能垒与冰核体积的关系。 低温下水结冰是自然界中广泛存在的现象,在低温生物学、工业、材料科学等领域十分重要,如生物组织冷冻保存,飞机、高铁、风力发电机等关键部位防冰、除冰,输电线路防冰冻灾害等。 对结冰过程中临界冰核的探测 - 物理化学学报2024年5月25日  石墨烯纳米片表面冰成核自由能垒与冰核体积的关系。 低温下水结冰是自然界中广泛存在的现象,在低温生物学、工业、材料科学等领域十分重要,如生物组织冷冻保存,飞机、高铁、风力发电机等关键部位防冰、除冰,输电线路防冰冻灾害等。

了解更多

氧化石墨烯对淡水微藻生长及生物活性物质的影响 - zghjkx

2019年11月27日  摘要:为掌握氧化石墨烯(GO)的水环境风险,以斜生栅藻(Scenedesmus obliquus)和湖泊微拟球藻(Nannochloropsis limnetica)为研究对象,探究了GO 对淡 水微藻生长及其生物活性物质(碳水化合物、总蛋白质、总脂)的影响.结果表明,GO 对2 种微藻具有中等毒性,72h EC 50 值分别为25.63 和48.44mg/L. 氧化石墨烯对淡水微藻生长及生物活性物质的影响 - zghjkx2019年11月27日  摘要:为掌握氧化石墨烯(GO)的水环境风险,以斜生栅藻(Scenedesmus obliquus)和湖泊微拟球藻(Nannochloropsis limnetica)为研究对象,探究了GO 对淡 水微藻生长及其生物活性物质(碳水化合物、总蛋白质、总脂)的影响.结果表明,GO 对2 种微藻具有中等毒性,72h EC 50 值分别为25.63 和48.44mg/L.

了解更多

清华吉大北大Adv. Mater.综述:石墨烯基柔性电子器件的 ...

2019年8月29日  【引言】 石墨烯凭借出色的柔韧性、透明性、导电性和机械强度,已经成为制备柔性电子器件的多功能材料。在过去的十年中,多种激光技术用于石墨烯的加工,如:激光还原氧化石墨烯(LRGO),石墨烯的图案化、多级结构化、杂原子掺杂、减层、刻蚀、冲击等,以及激光处理聚酰亚胺(PI)制备 ... 清华吉大北大Adv. Mater.综述:石墨烯基柔性电子器件的 ...2019年8月29日  【引言】 石墨烯凭借出色的柔韧性、透明性、导电性和机械强度,已经成为制备柔性电子器件的多功能材料。在过去的十年中,多种激光技术用于石墨烯的加工,如:激光还原氧化石墨烯(LRGO),石墨烯的图案化、多级结构化、杂原子掺杂、减层、刻蚀、冲击等,以及激光处理聚酰亚胺(PI)制备 ...

了解更多

最新资讯