基于的双联体金属有机框架通过扩散方法用于在水性介质中选择性和敏感地检测danofloxacin
Gurdeep Singh1, Deepika Garg1, Sanjay Kumar2
1Department of Chemistry, Punjabi University, 147002, Patiala, Punjab, India.
Environmental science and pollution research international
|September 18, 2023
概括
一种基于水中可分散的 terbium (III) 的新型金属有机框架 (TBP) 被合成用于检测danofloxacin (DANO). 这种光探测器可以在水溶液中快速,灵敏和可重复使用地检测DANO.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 分析化学 分析化学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 对诺基诺抗生素的敏感和快速检测方法的开发对于环境和制药分析至关重要.
- 金属有机框架 (MOF) 为各种传感应用提供可调节的性能.
- 基于的MOF是有前途的光探针,因为它们具有独特的发光特性.
研究的目的:
- 通过可访问的扩散技术合成一种可在水中分散的基于Tb(III的MOF (TBP).
- 使用TBP作为光探针,用于敏感和选择性检测丹诺素 (DANO).
- 在DANO检测时调查光增强背后的机制.
主要方法:
- 通过低成本的扩散技术合成TBP,使用-1,3,5-三碳酸 (BTC) 和.
- 使用元素分析,X射线衍射和热分析对TBP的表征.
- 光谱法用于检测丹诺素 (DANO) 和其他诺 (LEVO,OFLO,NOR,CIPRO).
- 机械学研究涉及密度函数理论 (DFT) 计算.
主要成果:
- 合成的TBP表现出良好的热稳定性 (高达465°C) 和晶体,棒形形态.
- TBP显示了DANO检测的显著开启光增强,检测极限低 (0.45 ng/mL).
- 该方法显示了快速响应 (1分钟),高恢复率 (97.66-101.96%),低RSD (<2.2%),以及良好的重复使用性 (3周期).
- DFT的计算表明,键和光诱导电子转移 (PET) 是光增强的关键机制.
结论:
- 建立了一种简单且具有成本效益的方法来合成水中可分散的Tb(III) -MOF (TBP).
- TBP作为一种高效的光探针,用于快速,敏感和选择性地检测DANO.
- 开发的传感平台有可能用于在水性介质中检测danofloxacin的实际应用.


