一个高度灵敏的发光升级转换纳米传感器用于启动检测AS3的
Papri Mondal1, Jit Satra1, Divesh N Srivastava2
1Department of Chemistry, Indian Institute of Engineering Science and Technology (IIESTS), Shibpur, Howrah 711103, West Bengal, India.
Inorganic chemistry
|May 30, 2023
概括
一种新的发光纳米探针,将二氧化与上转化纳米粒子结合起来,提供了一种敏感的"启动"方法,用于检测水中的微量 (As3+). 这一进步为环境监测提供了快速和选择性的方法.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 环境化学环境化学
背景情况:
- 水中的 (As3+) 污染对健康构成重大风险.
- 对As3+的敏感和选择性检测方法对于环境安全至关重要.
- 上转化纳米粒子 (UCNPs) 为传感应用提供独特的发光特性.
研究的目的:
- 开发一种快速,灵敏和选择性的"启动"发光纳米探针,用于痕迹A3+检测.
- 为了利用发光共振能量转移 (LRET) 来产生信号.
- 探索MnO2修饰的UCNP在环境监测中的潜力.
主要方法:
- 合成MnO2修饰的Er3+/Yb3+-编码的Ag2MoO4上转化纳米粒子 (UCNPs).
- 在UCNP (能量提供者) 和MnO2 (能量接受者) 之间使用LRET进行信号灭.
- 研究由As3+与MnO2相互作用引发的"启动"机制,导致UCNP发光恢复.
- 纳米探针性能的表征,包括灵敏度,选择性和检测极限.
主要成果:
- 开发的MnO2修饰的UCNP有效地通过LRET灭了发光.
- 添加As3+导致UCNP和MnO2之间的分离,导致显著的"启动"发光恢复.
- 优化的纳米探测器表现出0-150ppb的线性检测范围,用于As3+.
- 对于As3+,达到了0.028ppb的超敏感检测极限,远低于监管限制.
结论:
- 修改了MnO2的UCNP纳米试验器为As3+检测提供了一种高度敏感和选择性的方法.
- "打开"发光机制是有效的实时监测As3+.
- 这种纳米传感器在实际环境监测应用中具有显著的前景,因为其性能优越,检测极限低.


