3. Results and discussions
During the synthesis of Grp-β-CD, initially when graphite is
treated in the presence of strong oxidizing agent, KMnO4 and
mixed acid (H2SO4/H3PO4), polar oxygen functionalities developed
on the graphitic sheets lead to the formation of GO. And, these
oxygen functionalities (mostly epoxy, hydroxyl, carbonyl and
carboxyl groups) render hydrophilic nature, thus making GO
soluble in water (Zhu et al., 2010, 2008). During reduction with
hydrazine, chemically converted Graphene (CCG) sheets agglomerate
due to strong π–π stacking interactions with less number of
hydrophilic functional groups on the GO sheets (Zhu et al., 2008).
During reduction of GO in the presence of β-CD, covalent interactions
occur between hydroxyl groups of β-CD and oxygen functionalities
of GO, hence forming water soluble Graphene-β-CD
system (Fig. 1a) (Guo et al., 2010; Xu et al., 2010; Konkena and
Vasudevan, 2012).
3. ผลการทดลองและการอภิปราย
ในระหว่างการสังเคราะห์ของกลุ่ม-β-CD, ครั้งแรกเมื่อราไฟท์จะ
ได้รับการปฏิบัติในการปรากฏตัวของออกซิไดซ์ที่แข็งแกร่ง KMnO4 และ
กรดผสม (H2SO4 / H3PO4) ฟังก์ชันออกซิเจนขั้วโลกพัฒนา
บนแผ่น graphitic นำไปสู่การก่อตัว ของ GO และเหล่านี้
ฟังก์ชันออกซิเจน (ส่วนใหญ่เป็นอีพ็อกซี่, ไฮดรอก, คาร์บอนิลและ
carboxyl กลุ่ม) ทำให้ธรรมชาติ hydrophilic จึงทำให้ไป
ละลายในน้ำ (จู้ et al., 2010 2008) ในระหว่างการลดกับ
ไฮดราซีนดัดแปลงทางเคมีแกรฟีน (CCG) แผ่นจับเป็นก้อน
เนื่องจากการที่แข็งแกร่งปฏิสัมพันธ์π-πซ้อนที่มีจำนวนน้อยกว่าของ
การทำงานเป็นกลุ่มที่ชอบน้ำบนแผ่น GO (ที่จู้ et al., 2008).
ในระหว่างการลดลงของไปในการปรากฏตัวของβ -CD ปฏิสัมพันธ์โควาเลนต์
เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มไฮดรอกซิของβ-CD และฟังก์ชันออกซิเจน
ของไปด้วยเหตุนี้การขึ้นรูปที่ละลายน้ำได้ Graphene-β-CD
ระบบ (รูปที่ 1a.) (Guo et al, 2010;. Xu et al, 2010;. Konkena และ
Vasudevan 2012)
การแปล กรุณารอสักครู่..
