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Fe3O4纳米棒修饰RGO氧化石墨烯三维复合材料的制备方法(提供示意图)
发布时间:2021-03-15     作者:zzj   分享到:

RGO@ Fe3O4三维复合材料的制备如图1所示,主要分为两步:第一步,通过水热方法在GO纳米片表面均匀负载FeOOH,制备GO@β-FeOOH复合材料;第二步,在H2/Ar环境350 ℃退火,对GO和β-FeOOH进行还原,实现RGO@ Fe3O4三维复合材料的制备。

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图1  RGO@ Fe3O4三维复合材料制备示意图

材料的微观形貌如图2和图3所示。图2(b)显示直径为60-80 nm,β-FeOOH纳米棒在水热处理后,倾斜地沉积在GO纳米片的两侧,从而可阻止GO重新聚集。图2(c)中可以看出,经过热处理后,Fe3O4纳米棒被锚定在RGO纳米片的表面,致使表面粗糙可有助于微波衰减。图3中的TEM图像显示RGO纳米片表面Fe3O4纳米棒的尺寸为100 nm×50 nm

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2  材料微观形貌的扫面电镜表征

(a)(b)(c)分别为GOGO@β-FeOOHRGO@ Fe3O4SEM图像;(d)RGO@ Fe3O4STEM图像

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3  RGO@ Fe3O4TEM图像

4给出了RGO@ Fe3O4的吸波性能及吸波机理。RGO@ Fe3O4的吸波峰值表现在其厚度为2.0 mm时,在12.62 GHz达到-56.25 dB;同时,还可以观察到随着厚度的降低,复合材料的吸波极大值频点向高频移动,对比计算和模拟的结果确定其复合相消干涉理论,如图4左下所示。分析发现RGO@ Fe3O4吸波性能增强主要基于两点,一是Fe3O4存在引起的阻抗匹配,二是由极化引起的介电损耗。从图4右中可以发现,RGO@ Fe3O4三维结构的多重界面中存在大量的缺陷和官能团,它们在RGO的表面可以形成极大的极化弛豫,这是介电损耗增强的主要原因;Fe3O4纳米棒附着在RGO纳米片表面可以阻止其团聚,这样片层间形成的较大空隙则有利于电磁波在其间多次散射形成损耗;此外,厚度的相消干涉也会对吸波增强有所贡献。

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4  RGO@ Fe3O4的吸波性能()及吸波机理()

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CY3菁染料标记的Fe3O4磁性纳米颗粒

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CY5.5菁染料标记的Fe3O4磁性纳米颗粒

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表面氨基功能化葡聚糖修饰的Fe3O4磁性纳米颗粒

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zzj 2021.3.15




【公司简介】:

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德尔塔(Delta)供应的产品仅用于科研,不能用于人体治疗、药物开发、和其他商业用途,如有购买方或第三方采购我公司的产品用于治疗、药物开发或商业用途,购买方或第三方将承担所有法律责任,我公司也将追究其法律责任。以上产品均可定购。


【运输说明】:


极低温产品:极低温产品运输过程中加装干冰运输。

低温产品:低温产品运输过程中加装冰袋运输。

常温产品:常温产品运输过程中无需加冰或者特殊包装。


【目前合作的部分科研单位】:

重庆医科大学,西南大学,第三军医大学,西南交通大学,重庆大坪医院,四川大学,华西医院,电子科技大学,哈尔滨工业大学,吉林大学,长春应化所,沈阳药科大学,中国海洋大学,北京大学,清华大学,北京理工大学,北京师范大学,北京中医药大学,中国农业大学,北京市肿瘤防治研究所,北京军事医学科学院,中国科学院动物研究所,中国科学院化学研究所,第四军医大学,西安交通大学,湖南大学,中南大学,武汉大学,武汉协和医院,华中科技大学,中山大学,广东药科大学,深圳大学,华南理工大学,中国科研学院先进技术研究院,厦门大学,福州大学,浙江大学,南京大学,南京医科大学,东南大学,中国药科大学,苏州大学,山东大学,山东师范大学,上海交通大学,华东理工大学,复旦大学,郑州大学,河南烟草局,宁夏医科大学,新疆大学,中国人民大学,中国科学院苏州纳米研究所,国家纳米科学中心,武汉病毒研究所,中国科学院过程工程研究所,江苏省原子医学研究所,中国科学院宁波材料技术与工程研究所,中国科学院上海硅酸盐研究所,中国医学科学院生物医学工程研究所等等

 

【目前合作过的药厂】:

石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司,西安力邦制药有限公司,上海药明康德新药开发有限公司,安徽省国平药业有限公司,苏州亚盛药业有限公司,兆科药业(合肥)有限公司,南京绿叶制药有限公司,山东绿叶制药有限公司,大冢(上海)药物研究开发有限公司,国药集团化学试剂有限公司,长春金赛药业有限责任公司,成都苑东药业有限公司,浙江海正药业等。


【地  址】:陕西省西安市雁塔区含光南路与丁白路交叉口美苑楼尚20F

【联  系】:张经理

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