基于VOSviewer可视化分析氧化石墨烯膜的研究进展

基于VOSviewer可视化分析氧化石墨烯膜的研究进展黄茵茵叶茜李进许美兰严滨摘要:膜分离技术是应用非常广泛的工艺改造技术,特别是在污水处理方面。氧化石墨烯(GO)纳米片作为一种新型的单原子厚度的二维结构材料,具有丰富的含氧官能团,吸引了大量研究者将其应用于膜改性的研究。该文介绍了GO/PVDF复合膜的改性方法,同时基于2010—2020年Webofscience数据库中有关氧化石墨烯膜的相关文献信息,使用VOSviewer可视化分析10年间文献发表的作者、关键词、发文量、被引频次等方面进行详细分析,剖析10年间氧化石墨烯膜领域的研究态势,研究进展及其制备方法。关键词:氧化石墨烯膜改性聚偏氟乙烯可视化分析:TB33;TQ127.11:A:1672-3791(2021)03(a)-0005-10ResearchprogressofgrapheneoxidemembranebasedonVOSviewervisualizationanalysisHUANGYinyin1YEQian1,2LIJin1XUMeilan1,2YANBin1,2(1.SchoolofEnvironmentalScienceandEngineering,XiamenUniversityofTechnology;2.XiamenKeyLaboratoryofMembraneResearchandApplication,Xiamen,Fujianprovince,361024China)Abstract:Membraneseparationtechnologyisawidelyusedprocessmodificationtechnology,especiallyinwastewatertreatment.Grapheneoxide(GO)nanosheets,asanovelsingle-atom-thicktwo-dimensionalstructuralmaterialwithabundantoxygen-containingfunctionalgroups,haveattractedalargenumberofresearcherstoapplythemtothestudyofmembranemodification.ThispaperintroducesthemodificationmethodofGO/PVDFcompositemembrane,andthedetailedanalysisoftheauthors,keywords,numberofarticles,andcitationfrequencyoftheliteraturepublishedduringthe10yearsusingVOSviewervisualizationanalysisbasedontherelevantliteratureinformationaboutgrapheneoxidemembranesinWebofsciencedatabasefrom2010to2020,tostudytheresearchinthisfieldduringthe10years.Theresearchprogressofgrapheneoxidemembranesandtheirpreparationmethodsaredescribed.keywords:grapheneoxide;membranes;modified;PVDF;visualizationanalysis是極为重要的工艺改造技术,特别是在污水处理方面其优势日益彰显。近年来,采用有机高分子聚合物(如聚偏氟乙烯PVDF)为膜材料制备具有分离功能的新型膜最为常见,有机高分子膜具有成本低、膜容易被改性、工艺简单等优点。但由于高分子聚合材料的高疏水性能限制了其在污水处理领域的应用,污染物容易粘附在膜表面并严重堵塞膜孔,降低膜通量和抗污能力[1]。已有大量研究表明,亲水改性有利于减少膜污染,防止膜通量下降[2]。利用氧化石墨烯(grapheneoxide,GO)制备新型复合膜引起了国内外越来越多人的关注,主要因为其作为一种新型的单原子厚度的二维结构材料,具有丰富的含氧官能团(如羧基、羰基、环氧基和羟基)、比表面积大,是一种低密度、高强度的材料[3],可被广泛运用于膜改性中。1氧化石墨烯特性氧化石墨烯(GO)从石墨的氧化和剥落中可以获得,其最常见的结构是一个连续单层碳原子薄的二维结构材料。GO基面含有丰富的含氧官能团使其具有亲水性,通过简单地去除GO表面的官能团就可以达到石墨烯的性质,石墨烯具有疏水性。因此,GO具有两亲性结构,有助于其吸附和聚集行为[4]。GO在水中的分散性则主要归因于它的强电荷性质,这是由边缘的羧酸基团引起的,带有负电,会吸引大量带正电离子,对改善与聚合物基体共混效果具有重要作用[5]。在发现石墨烯后,专家学者开始围绕这种材料不断研究,几年后,人们发现了用石墨烯制备氧化石墨烯的方法,并研究其特性,因其独特的二维结构,不久便有学者将其运用于膜的改性中[6]。随着学者对GO结构的逐步了解,更多学者将其运用于PVDF膜改性研究中。2基于VOSviewer的氧化石墨烯膜的文献研究的可视化分析2.1近10年发文量的总结分析该文分别在中国知网(CNKI)和Webofscience核心合集上采用同样的高级检索方式,以“氧化石墨烯膜”与“grapheneoxidemembrane”为检索式,检索时间从2010年1月1日至2020年9月25日,经筛选后所得相关文献...

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