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1石墨烯类材料在疾病诊断治疗方面的研究进展显示文摘石墨烯是处于蜂窝状晶体点阵上的碳原子以sp2杂化链接形成的单原子层二维晶体,因独特的结构及优异的性能而备受关注,并在复合材料、纳米电子器件、能量储存和转换、液晶显示等众多领域具有重要的应用前景。主要介绍石墨烯类材料在疾病诊断和治疗方面的应用研究,包括生物分子检测、生物成像等诊断检测和药物载体、光动力治疗等肿瘤治疗方面的应用,并展望了其在生物医学领域的发展前景。张锦 许少波 陈军 刘群峰 张泽荣 耿志杰 2015材料导报2015,29,3:5
2氧化石墨烯和石墨烯在催化领域中的应用研究进展显示文摘石墨烯具有独特的二维平面结构,其导电性能好,比表面积大,耐酸碱,耐高温.基于石墨烯的优异特性,本文作者从材料的合成和结构等方面对石墨烯基催化剂的研制及其催化性能进行了评述.介绍了石墨烯催化体系的类型和机理,对石墨烯催化中存在的问题进行了简单分析,并对石墨烯在催化领域的应用前景进行了展望.杨敬贺 楚明超 2014化学研究2014,25,4:5
3甘蔗渣基磷掺杂活性炭的制备及其电化学性能显示文摘以甘蔗渣为生物质碳源,植酸为磷源和活化剂,制备磷掺杂活性炭,并将其应用于超级电容器领域。本文分析了活化温度和浸渍比对活性炭碘吸附值、亚甲基蓝吸附值以及电化学性能的影响,并通过孔隙结构、含磷官能团中P结合形态以及亲水性等探究磷掺杂提高活性炭电化学性能的机理。结果表明,植酸的活化作用促进了活性炭吸附能力和比表面积的提高,形成微孔/介孔复合的结构;植酸作为磷源,实现了活性炭的磷掺杂,其结合类型为C—P、C—P==O、C—P—O和C—O—P;含磷官能团的引入改善了活性炭的亲水性,为赝电容反应提供了活性位点,从而提升了电化学性能。电容贡献理论分析表明,扩散行为不是限制其电容行为的主要因素,电容行为主要受电极表面的双电层和赝电容反应的影响。在较佳工艺条件下,活化温度为900℃,浸渍比为1.5时,磷掺杂活性炭的碘吸附值、亚甲基蓝吸附值和比电容分别为1321mg/g、255mg/g和222F/g(电流密度为1A/g)。循环9000次后,其电容保持率仍为高达98.77%,说明磷掺杂活性炭具有作为超级电容器电极的潜力。熊永志 刘艳艳 陈晓荭 卢贝丽 黄彪 林冠烽 2022化工进展2022,41,8:3
4锂离子电池负极材料Fe_2O_3/石墨复合材料的水热合成和电化学性能研究显示文摘在230℃,利用水热法将纳米氧化铁担载于石墨上制备了Fe2O3/石墨复合材料,运用X射线衍射和扫描电镜对其形貌和结构进行了表征,并研究了目标物作为锂离子电池负极材料的电化学储锂性能。研究结果证明,经50次循环后,复合材料的嵌锂容量维持在425mAh/g,远高于相同条件下石墨的252mAh/g和Fe2O3的108mAh/g。陈双莉 焦宝娟 2014化工新型材料2014,42,1:2
5Graphene meets biology显示文摘Graphene features a shining star in the material sciences since its discovery in 2004.Biomedical application of graphene-family materials has been driven recently.In this paper,we overviewed the cutting-edge research in the biomedical application of graphene-based biomaterials,such as bio-sensing and bio-imaging,drug/gene delivery and scaffold for tissue engineering.We emphasized on the effect of graphene substrates on cellular behaviors of adhesion,proliferation,and differentiation.The development of three-dimensional scaffolds based on graphenebased nanomaterials and the potential of these constructs in tissue engineering are discussed.The perspectives and challenges are also addressed.Ning Li Yilin Cheng Qin Song Ziyun Jiang Mingliang Tang Guosheng Cheng 2014Chinese Science Bulletin2014,59,13:1
6废弃PLA基活性炭的制备及其电化学性能显示文摘生物质基活性炭具有绿色环保和比表面积大的优势,因而拥有良好的电化学性能。聚乳酸(PLA)是一种常见的生物质聚合材料,在一次性用品领域里每年会产生大量的废弃PLA。将废弃PLA作为前驱体,通过磷酸低温交联反应和KOH活化造孔,制备得到废弃PLA基活性炭。实验表明,磷酸的交联反应能够抑制焦油的产生,炭产率显著提高;碱炭比(质量比)为3∶1时,废弃PLA基活性炭具有典型的分层多孔框架,拥有最佳孔隙结构和优异的电化学性能,且比表面积达到1553 m^(2)/g,总孔容可达到0.75 cm^(3)/g;在0.1和1 A/g电流密度下的比电容可分别达到206和185 F/g,经过30000次循环后,电容保持率仍有90.7%。徐嘉晨 张希 于学文 乔志军 阮殿波 2023电源技术2023,47,6:0
7石墨烯/Fe3O4/ZnO磁性纳米催化材料的制备及其性能研究显示文摘以石墨烯为助催化剂,借助水热法合成石墨烯/Fe_3O_4/Zn O磁性纳米复合光催化材料对Zn O改性。光催化降解测试显示复合材料对对硝基苯酚和罗丹明B降解率可分别达到95.7%和94.2%,重复试验3次后,降解率仍超过90%。对复合材料在光催化体系中磁性回收利用进行了研究,其饱和磁化强度为23.05 emu·g-1,并讨论了其光催化反应机理。张红娟 郭瑞斌 莫尊理 赵国平 2016人工晶体学报2016,45,10:0
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