磁性氧化石墨烯(Magnetic Graphene Oxide)
磁性氧化石墨烯(Magnetic Graphene Oxide,MGO)是一类将氧化石墨烯(GO)的二维片层结构与磁性纳米颗粒(通常为Fe₃O₄或γ-Fe₂O₃)复合而成的新型功能材料。其设计理念是利用GO的高比表面积、丰富含氧官能团(羧基、羟基、环氧基)以及良好的溶分散性,同时融合磁性颗粒的外加磁场响应,实现吸附、分离、催化、成像和药物传递等多重功能。
1. 结构特点
MGO通常表现为“磁核—碳片”复合结构,磁性纳米颗粒均匀锚定在GO片层上,形成稳定的纳米复合体。所形成的界面结合主要来自:
羧基与Fe²⁺/Fe³⁺的配位键
表面静电吸附与氢键作用
共沉淀法形成的原位包覆结构
这一结构不仅增强了磁性颗粒的分散能力,也改善了GO的可回收性,使材料在多步反应与复杂介质中的使用更加便捷。
2. 制备策略
MGO的制备主要有三类:
原位共沉淀法:在GO存在下,由Fe²⁺/Fe³⁺共沉淀形成Fe₃O₄,颗粒紧密结合、稳定性很好。
化学键偶联法:先合成Fe₃O₄,再利用羧基/氨基/硅烷化剂进行表面修饰后结合GO。
静电自组装法:利用GO与磁性颗粒之间的电荷差异,实现快速吸附复合。
原位法是很常见、可控性高的方法,可获得粒径 10–20 nm 的磁性颗粒并确保其均匀分布。
3. 物化性质
高比表面积(>200 m²/g)
可调磁饱和强度(20–60 emu/g)
良好亲水性与胶体稳定性
丰富可修饰的氧基团
GO的二维片结构使得MGO在吸附和催化中的活性位点密度显著高于普通磁性纳米颗粒。
4. 应用领域
(1)水处理与环境治理
MGO能高效吸附重金属(Pb²⁺、Cr⁶⁺)、抗生素、染料等,并可迅速磁分离回收。吸附容量显著强于传统活性炭或Fe₃O₄颗粒。
(2)生物医学应用
肿瘤靶向药物载体
光热治疗(GO具备强 NIR 吸收)
MRI/T₂ 成像增强剂
生物分离,如细胞、蛋白、DNA捕获
(3)催化与电化学
MGO可作为:
Fenton催化剂
电化学传感器载体
金属纳米颗粒负载平台(Au、Pd等)
5. 优势总结
多功能集成(磁性 + 吸附能力 + 光热性能)
可大规模水相制备
富含官能团,易于生物/化学修饰
可通过磁场快速回收,提高循环使用效率
用途:科研
包装:瓶装
产地:西安瑞禧生物科技有限公司
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