目前,研究者们通过液相剪切剥离石墨的方法成功进行了石墨烯的规模化生产。并且一些生物大分子如蛋白质、多肽等已被成功用于制备石墨烯分散体系。这些生物分子的稀有来源和昂贵的价格限制了石墨烯的大规模生产。因此如何通过简单、经济的方法制备石墨烯并且得到较高的浓度和产量需要进一步研究。
为了提高剥离体系的优越性,科研团队通过对丝蛋白纳米结构的设计,引入丝蛋白纳米纤维作为石墨烯剥离的稳定剂,制备了浓度可达8mg mL-1的石墨烯分散液。同时由于丝蛋白纳米纤维的高负电性以及良好的生物相容性,使石墨烯分散液保持长时间稳定性以及低的细胞毒性。
高浓度液相石墨烯
该团队进一步优化了不同条件(SNF浓度、石墨浓度、溶液体积、剥离时间以及搅拌速率)以得到高浓度的稳定分散的液相石墨烯。最终在石墨浓度20 mL-1剥离时间1h,搅拌速率45krpm的条件下得到了浓度大于8mL,产率大于30%的石墨烯分散液,为大规模生产石墨烯提供了有希望的途径。
优质的大规模生产,生物友好的制备方式以及低缺陷的的少层结构使得石墨烯在生物医学中具有良好的应用前景。该研究用石墨烯分散液培养骨髓间充质干细胞,评价体外细胞相容性。
而相关数据表明,在与石墨烯共培养24h之后,细胞仍保持良好的活性。该团队制备的石墨烯的导电性为1100m,以及通过发光二极管、电池、石墨烯涂覆纸验证了它的高导电性。