22 сентября 2015 г.
Простой протокол для приготовления восстановленного оксида графена с использованием видимого света и плазмонных наночастиц описан.
Общая цель этого синтетического метода получения восстановленного оксида графена с использованием видимого света с плазмонными наночастицами при комнатной температуре заключается в том, чтобы получить простой и энергоэффективный метод получения восстановленного оксида графена. Этот метод может помочь ответить на ключевые вопросы в области фотовосстановления оксида графина с помощью плазмонных наночастиц, например, о том, как ход реакции сильно зависит от структуры плазмонных наночастиц, включая золотые наночастицы шейного отдела, золотые наностержни и золотые нанозвезды. Основным преимуществом этого метода является использование видимого света с плазмонными наночастицами для получения восстановленного оксида графина, при этом он демонстрирует отличные гашащие свойства по сравнению с молекулами флуоресценции, модифицированными на S-S-D-N-A и отличное восстановление флуоресценции.
Мы лиофилизируем раствор оксида графена для получения пушистого порошка оксида графена, чтобы раствор оксида графена в наноразмерном растворе растворил 20 миллиграммов порошка оксида графена в 40 миллилитрах тройной дистиллированной воды, а затем отшелушил с помощью длительной ультразвука до тех пор, пока все распределение размеров не станет ниже 150 нанометров. Затем центрифугируйте раствор два раза, чтобы удалить отслоившийся большой лист оксида графена Unex для подготовки золотых наностержней. Сначала сформулируйте раствор семян, добавив свежеприготовленный 0,6 миллилитра ледяного раствора борогидрида натрия в водную смесь из 0,25 миллилитров хлорорриевой кислоты и 9,75 миллилитров триметиламмония бромида CE.
Полученную смесь энергично помешивайте в течение 30 секунд и держите при температуре 28 градусов Цельсия в течение трех часов. Приготовьте раствор для выращивания, смешав 475 миллилитров С таба, три миллилитра нитрата серебра и 20 миллилитров хлорориевой кислоты. Затем добавьте в смесь 3,2 миллилитра свежеприготовленной аскорбиновой кислоты с последующим добавлением 0,8 миллилитра водного раствора соляной кислоты.
На заключительном этапе добавьте 3,2 миллилитра семенного раствора в раствор для выращивания при температуре 28 градусов Цельсия и подвергните реакционную смесь быстрой инверсии. В течение нескольких секунд после инверсии держите полученную смесь в покое не менее шести часов. Проанализируйте подготовленные золотые наностержни с помощью ультрафиолетовой видимой спектроскопии на максимумы поглощения на 730 нанометрах и с помощью анализа просвечивающей электронной микроскопии для подтверждения соотношения сторон 3,5.
Чтобы приготовить золотые нанозвезды, смешайте 20 миллилитров фосфатного буфера с 30 миллилитрами кучного буфера. Затем добавьте в смесь 500 микролитров 20 миллимолярного водорода тетрахлоромассива и выдержите при температуре 28,5 градусов Цельсия в течение 30 минут в растворе на водяной бане, изменение цвета со светло-желтого на зеленовато-голубой можно наблюдать уже через 30 минут. Далее центрифугируют раствор при 8, 928 умноженных на G в течение 30 минут и диспергируют осадки в дистиллированной воде.
Наконец, проанализируйте подготовленные золотые нанозвезды с помощью ультрафиолетовой видимой спектроскопии на максимумы поглощения на 740 нм и с помощью анализа просвечивающей электронной микроскопии на размер частиц с подтверждением 30 нм для получения восстановленного оксида графена. Сначала добавьте один миллилитр плазмонных наночастиц и 100 микролитров гидроксида аммония в 10 миллилитров раствора оксида графена. Помещенный в стеклянный реактор Pyrex, оснащенный циркуляционной рубашкой для воды, облучают смесь ксеноновой лампой в течение 30 минут с циркуляцией воды через циркуляционную рубашку для поддержания температуры на уровне 25 градусов Цельсия.
Затем центрифугируйте раствор при 10, 625-кратном G в течение 15 минут. Чтобы удалить наночастицы золота, берут надосадочную жидкость, содержащую полученный восстановленный оксид графена, для анализа на ультрафиолетовом видимом спектрофотометре в диапазоне от 200 до 900 нанометров. Структурные изменения восстановленного оксида графена были проанализированы методом рентгеновской дифракции Исчезновение пика оксида графена при 10,2 явно указывало на образование восстановленного оксида графена.
Отношения пиковой интенсивности D к пиковой интенсивности G были измерены с помощью анализа рамена как для оксида графена, так и для восстановленного оксида графена, полученного химическим методом или светоиндуцированным методом с наночастицами или без них. Для качественной демонстрации структурных изменений в восстановленном оксиде графена здесь представлены обобщенные спектры флуоресцентной эмиссии модифицированной ДНК SI three после инкубации с растворами оксида графена или восстановленного оксида графена. Снижение интенсивности указывает на эффективность гашения оксида графена и восстановленного оксида графена.
Восстановленный графен, приготовленный с использованием наночастиц золота и видимого света, показал наиболее эффективную эффективность гашения. Полученные результаты свидетельствуют о том, что восстановленный оксид графена, полученный с использованием видимого света и плазмонных наночастиц, обладает физическими свойствами, сопоставимыми с химически восстановленным оксидом графена. После просмотра этого видео у вас должно сложиться хорошее представление о том, как приготовить перекись ели простым методом с использованием наночастиц плазмы и видимого света.
Как только вы освоите эту технику, ее можно будет выполнить за 30 минут, если она будет выполнена правильно во время этой процедуры. Важно помнить о стадии синтеза IDE человеческим методом и стадии REOC LI с использованием видимого света и наночастиц после ее разработки. Этот метод подтолкнул исследователей в области восстановления оксида графина к изучению влияния плазмонных наночастиц в видимом свете.
Я не забываю, что работа с концентрированной серной кислотой и фосфорной кислотой может быть чрезвычайно опасной, и при выполнении этой процедуры всегда следует соблюдать меры предосторожности, такие как использование вытяжного шкафа, ношение перчаток и маски.
Просмотрите полный транскрипт и получите доступ к тысячам научных видео
В данной статье описывается простой протокол получения восстановленного оксида графена с использованием видимого света и плазмонных наночастиц при комнатной температуре. Этот метод не требует применения химических реагентов и является энергоэффективным, отвечая на ключевые вопросы в области фотовосстановления оксида графена при помощи плазмонных наночастиц.
Быстрое восстановление оксида графена без применения химических реагентов с помощью видимого света и плазмонных наночастиц представляет собой масштабируемый и энергоэффективный способ получения высококачественного r-GO для передового биосенсинга и применения наноматериалов. Этот подход позволяет воспроизводимо производить r-GO со свойствами, сопоставимыми с химически восстановленными материалами, что способствует созданию надежных анализов и проведению трансляционных исследований. Простота выполнения метода и его аналитическая валидация делают его пригодным для многократного использования в рамках научно-исследовательских разработок в биофармацевтике.
Данный метод восстановления видимым светом объединяет в себе синтез наноматериалов и разработку анализа, поддерживая рабочие процессы от начального этапа поиска до трансляционной валидации биосенсоров.