二维材料及其量子点在分离科学领域的研究进展

2021-08-24 13:32:24骆秋蓉王诗琦王路军
分析测试学报 2021年8期

骆秋蓉,王诗琦,王路军

(西南医科大学 药学院,四川 泸州646000)

当今社会,分离在医药、食品、环保、化工等领域不可或缺,一系列分离技术包括离心、蒸馏、色谱、电泳、膜分离等在分离科学领域中占有重要地位。而分离材料是分析科学的核心,其性能直接影响着分离分析的最终结果。因此开发新型的满足分析需求且性能优异的分离材料,对于分离科学的发展至关重要。目前,高分子材料膜、硅基质、大孔吸附树脂等依然是分离材料的主导,然而,这些材料在分离效率方面具有一定局限性,而分离领域对于新型材料的需求也日益凸显,开发新型材料可拓展分离科学的应用范围,分离技术和材料的不断改进和创新使分离分析技术得到不断发展和完善。

2004年,二维材料(2DMs)石墨烯首次由Geim小组在石墨上剥离得到[1],并引起了物理、化学和材料等领域研究者的广泛关注。二维材料的定义也随之提出,即电子仅可在两个维度的非纳米尺度(1~100 nm)上自由运动(平面运动)的材料,如纳米薄膜、超晶格、量子阱。除了石墨烯外,二维过渡金属硫化物(TMDs)、层状双氢氧化物(LDHs)、金属有机框架(MOFs)、共价有机骨架(COFs)、二维过渡金属碳化物或碳氮化物(MXene)等高选择性、高通透性类石墨烯二维材料也迅速崛起,典型的二维材料如图1所示。独特的二维片层结构赋予了二维材料非同寻常的物理化学性质,比如高机械强度、巨大比表面积、良好热与化学稳定性以及强大的亲和力,因此其在传感[2]、生物成像[3-4]、能源储存[5]、催化[6-7]、医药[8]等领域已有重要应用。……

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