[发明专利]Fe3O4/GO磁性复合材料的制备方法有效
| 申请号: | 201410292640.4 | 申请日: | 2014-06-25 |
| 公开(公告)号: | CN104069809A | 公开(公告)日: | 2014-10-01 |
| 发明(设计)人: | 卢昕;刘晓菲;陈丽红 | 申请(专利权)人: | 广西师范大学 |
| 主分类号: | B01J20/20 | 分类号: | B01J20/20;B01J20/30;B01J20/28;B01J13/02 |
| 代理公司: | 桂林市华杰专利商标事务所有限责任公司 45112 | 代理人: | 巢雄辉 |
| 地址: | 541004 广西壮*** | 国省代码: | 广西;45 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | fe sub go 磁性 复合材料 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及氧化石墨烯(Graphene Oxide,GO),具体是氧化石墨烯磁性复合材料,更具体是Fe3O4/GO磁性复合材料的制备方法。
背景技术
氧化石墨烯(Graphene Oxide,GO)是由还原型石墨粉经化学氧化及水解后制得的产物。GO具备优良的电学、力学和导热性等优点,其表面存在大量的羟基、羧基、环氧基活性基团[1,2]等活性基团,因而使其具有良好的亲水性、生物相容性及易于化学修饰等特点。GO能够与环境和生物样品中的痕量分析物有较强的π-π、氢键和静电作用力,是固相萃取材料的理想选择[3-8]。然而,单纯使用GO作为固相萃取吸附剂用于富集环境水样和生物样品中的痕量有机物时,存在难于操作的明显不足。而将其与磁性材料构成磁性GO复合材料后,发展成为一种新的磁固相萃取(magnetic solid-phase extraction,MSPE)[9-14],可以很好的弥补上述不足。目前已见较多的氧化石墨烯磁性复合材料作为MSPE材料的报道[15-18]。
关于氧化石墨烯键合到Fe3O4表面上的合成方法,已报道的有:Hu课题组[19]首先合成聚苯胺修饰的Fe3O4,然后通过聚苯胺和GO之间的π-π堆积、氢键和静电作用力相互结合形成了氧化石墨磁性纳米复合材料,并用于磁固相萃取环境样品中痕量和超痕量稀土金属,最后进入离子质谱(ion-coupled plasma-mass spectroscopy,ICP-MS)进行检测分析,该方法具有高灵敏、高富集倍数等优势。Zeng等[20]使用Fe3O4在硝酸作用下使其表面带有正电荷,然后与带负电荷的氧化石墨烯静电作用结合而合成的磁性复合材料用于富集水样中多氯联苯28,实验结果表明该方法有拥有好的吸附能力和高的灵敏度。Cheng等[21]首先合成Fe3O4纳米粒子,然后将Fe3O4纳米粒子与(3-巯基丙基)三甲氧基硅烷修饰的GO在高温下反应制备了水溶性好、磁响应强的Fe3O4/GO和Fe3O4/G磁性复合材料用于有效固定和富集生物分子。Yang等[22]发展了一种简单、有效、可扩展的方法将Fe3O4纳米粒子沉淀到GO表面,构成了Fe3O4/GO磁性纳米复合材料用于抗癌药物载体,该材料具有超顺磁性、高的药物运载能力(1.08mg·mg-1)、好的水溶性和易于进一步功能化修饰等优点。然而,GO修饰到磁性材料上的量将会影响GO的富集能力,因此通过尽量简单快速的合成方法制备大量GO涂层的Fe3O4/GO磁性复合材料是必需的。
参考文献:
[1]Lerf A,He H Y,Forster M,Klinowski J.Structure of Graphite Oxide Revisited[J].J.Phys.Chem.B,1998,102(23):4477-4482.
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