2015년 9월 22일
가시광 플라즈몬 나노 입자를 사용하여 단축 된 그래 핀 옥사이드의 제조를위한 간단한 프로토콜을 설명한다.
실온에서 플라즈몬 나노 입자와 함께 가시광선을 사용하여 환원된 그래핀 산화물을 생산하는 이 합성 방법의 전반적인 목표는 감소된 그래핀 산화물 준비를 위한 간단하고 화학 물질이 없고 에너지 효율적인 방법을 제공하는 것입니다. 이 방법은 반응 진행이 자궁경부 금 나노입자, 금 나노 막대 및 금 나노 별을 포함한 플라즈몬 나노 입자의 구조에 어떻게 강하게 의존하는지와 같은 그래핀 산화물 필드의 플라즈몬 나노 입자 보조 광 감소의 주요 질문에 답하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 기술의 주요 장점은 그래핀 산화물 제제를 줄이기 위해 플라즈몬 나노 입자와 함께 가시광선을 사용하는 동시에 S-S-D-N-A에 변형된 형광 분자에 비해 우수한 담금질 특성과 우수한 형광 회수율을 나타낸다는 것입니다.
우리는 산화 그래 핀 용액을 동결 건조하여 푹신한 산화 그래 핀 분말을 생성하여 나노 크기의 산화 그래 핀 용액이 20 밀리그램의 산화 그래 핀 분말을 40 밀리리터의 삼중 증류수에 용해시킨 다음 전체 크기 분포가 150 나노 미터 미만이 될 때까지 장기간 초음파 처리로 각질을 제거합니다. 다음으로, 용액을 2회 원심분리하여 Unex 박리 처리된 대형 그래핀 산화물 시트 침전물을 제거하여 금 나노 로드를 제조합니다. 먼저 0.25 밀리리터의 클로로 오르르산과 9.75 밀리리터의 CE 트리메틸 암모늄 브로마이드의 수성 혼합물에 갓 준비된 0.6 밀리리터의 수소화붕소 용액을 첨가하여 종자 용액을 공식화합니다.
생성된 혼합물을 30초 동안 세게 저어주고 3시간 동안 섭씨 28도로 유지합니다. 475 밀리리터의 C ttab, 3 밀리리터의 질산성 및 20 밀리리터의 클로로 오릭산을 혼합하여 성장 용액을 준비합니다. 그런 다음 혼합물에 갓 준비한 아스코르브산 3.2밀리리터를 첨가한 다음 0.8밀리리터의 수성 염산 용액을 첨가합니다.
마지막 단계에서 섭씨 28도의 성장 용액에 3.2ml의 종자 용액을 첨가하고 반응 혼합물을 빠르게 반전시킵니다. 반전 후 몇 초 동안 결과 혼합물을 최소 6시간 동안 방해받지 않고 유지하십시오. 730 나노 미터에서 흡수 최대치에 대한 자외선 가시 분광법과 3.5의 종횡비 확인을 위해 투과 전자 현미경 분석으로 준비된 금 나노 막대를 분석합니다.
금 나노 스타를 준비하려면 20ml의 인산염 완충액과 30ml의 힙 완충액을 혼합합니다. 그런 다음 혼합물에 20 밀리 몰 수소 테트라 클로로 어레이 500 마이크로 리터를 첨가하고 수조 용액에서 30 분 동안 섭씨 28.5 도에서 유지하면 30 분 후에 밝은 노란색에서 녹색을 띤 파란색으로의 색상 변화를 관찰 할 수 있습니다. 다음으로, 용액을 8, 928 회 G에서 30 분 동안 원심 분리하고 침전물을 증류수에 분산시킵니다.
마지막으로, 740 나노 미터에서 흡수 최대치에 대한 자외선 가시 분광법과 입자 크기에 대한 투과 전자 현미경 분석으로 준비된 금 나노 별을 분석하고 30 나노 미터를 확인하여 환원 된 산화 그래 핀을 준비합니다. 먼저 10ml의 산화그래핀 용액에 1ml의 플라즈몬 나노입자와 100마이크로리터의 수산화암모늄을 추가합니다. 물 순환 재킷이 장착된 파이렉스 유리 반응기에 넣고 크세논 램프로 30분 동안 물 순환을 조사하여 온도를 섭씨 25도로 유지합니다.
그런 다음 용액을 10, 625 회 G에서 15 분 동안 원심 분리합니다. 금 나노 입자를 제거하기 위해 제조된 환원 그래핀 산화물을 포함하는 상등액을 취하여 200 내지 900 나노 미터 범위의 자외선 가시 분광 광도계에서 분석합니다. 환원된 산화그래핀의 구조적 변화는 X선 회절에 의해 분석되었으며, 10.2에서 산화그래핀 피크의 소실은 환원된 산화그래핀의 형성을 명확하게 나타냈습니다.
D 피크 대 G 피크 강도 비율은 나노 입자를 포함하거나 포함하지 않은 화학적 방법 또는 광 유도 방법에 의해 생성 된 그래 핀 산화물 및 감소 된 그래 핀 산화물 모두에 대해라면 분석으로 측정되었습니다. 환원된 그래핀 산화물의 구조적 변화를 질적으로 입증하기 위해 여기에 표시된 것은 그래핀 산화물 또는 환원된 그래핀 산화물 용액으로 배양한 후 SI 3 변형 DNA의 요약된 형광 방출 스펙트럼입니다. 감소된 intensity는 graphene oxide 및 감소된 graphene oxide의 담금질 효율을 나타냅니다.
금 나노 입자와 가시 광선으로 제조 된 감소 된 그래 핀은 가장 효율적인 담금질 효율을 보여주었습니다. 결과는 가시광선과 플라즈몬 나노입자를 사용하여 제조된 환원된 그래핀 산화물이 화학적으로 환원된 그래핀 산화물과 유사한 물리적 특성을 갖는다는 것을 나타냅니다. 이 비디오를 시청한 후에는 플라즈마 나노 입자와 가시광선을 사용하는 간단한 방법으로 과산화나트륨을 준비하는 방법을 잘 이해하게 될 것입니다.
일단 마스터하면이 절차를 시도하는 동안 적절하게 수행되면 30 분 안에 완료 할 수 있습니다. 인간 방법을 사용하는 IDE 합성 단계와 가시광선과 나노 입자를 사용하는 REOC LI 단계를 기억하는 것이 중요합니다. 이 기술은 그래핀 산화물 환원 분야의 연구자들이 가시광선에서 플라즈몬 나노 입자의 효과를 탐구하는 물결을 열었습니다.
농축 황산과 인산으로 작업하는 것은 매우 위험할 수 있으며 이 절차를 수행하는 동안 항상 흄 후드 사용, 손 장갑 및 마스크 착용과 같은 예방 조치를 취해야 한다는 것을 잊지 마십시오.
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본 논문은 실온에서 가시광선과 플라스모닉 나노입자를 이용하여 환원된 그래핀 옥사이드를 제조하는 간단한 프로토콜에 대해 설명합니다. 이 방법은 화학 물질을 사용하지 않고 에너지 효율적이며, 플라스모닉 나노입자 보조 그래핀 옥사이드 광환원 분야의 핵심 질문들을 다룹니다.
가시광선과 플라즈몬 나노입자를 이용한 그래핀 옥사이드의 신속하고 화학 물질을 사용하지 않는 환원은 고급 바이오센싱 및 나노물질 응용 분야를 위한 고품질 r-GO를 얻을 수 있는 확장 가능하고 에너지 효율적인 경로를 제공합니다. 이러한 접근 방식은 화학적으로 환원된 물질과 대등한 특성을 가진 r-GO의 재현 가능한 생산을 가능하게 하여, 견고한 분석법 개발과 중개 연구를 지원합니다. 이 방법의 운영상 간편함과 분석적 검증은 이를 바이오 제약 R&D 파이프라인에서 재사용 가능한 역량으로 자리 잡게 합니다.
이 가시광선 환원법은 나노물질 합성 및 분석법 개발의 접점에 통합되어, 초기 발견부터 중개 바이오센서 검증에 이르는 워크플로우를 지원합니다.