一个基于NiO纳米结构的电化学传感器,具有超分子结构的功能,用于在水环境中超灵敏地检测内分泌干扰物双S
Ali Hyder1, Akbar Ali2,3, Jamil Ahmed Buledi1
1National Centre of Excellence in Analytical Chemistry, University of Sindh, Jamshoro 76080, Pakistan. ayazmemon33@usindh.edu.pk.
Physical chemistry chemical physics : PCCP
|March 25, 2024
概括
开发了一种新型的电化学传感器,使用了Para-hexanitrocalix[6]arene衍生物功能化NiO纳米粒子 (p-HNC6/NiO),用于敏感的双S (BPS) 检测. 这种传感器在现实世界样本中为BPS提供了低检测极限.
科学领域:
- 电化学 电化学 电化学
- 纳米材料科学 科学 纳米材料科学
- 环境化学环境化学
背景情况:
- 双S (BPS) 是一种在各种环境样本中发现的内分泌干扰化学物质.
- 选择性和敏感传感器的开发对于准确的BPS确定至关重要.
- 氧化纳米粒子 (NiO NPs) 提供有前途的电化学特性.
研究的目的:
- 为了合成和描述para-hexanitrocalix[6]arene衍生物的功能化NiO纳米粒子 (p-HNC6/NiO).
- 开发一种选择性电化学传感器,用于测定双S (BPS).
- 在真实水样中评估传感器的性能.
主要方法:
- 通过一种简单的方法合成p-HNC6/NiO纳米粒子.
- 使用FT-IR,XRD,SEM,TEM和EDX进行表征.
- 使用滴滴造制造的p-HNC6/NiO修饰玻璃碳电极 (GCE).
- 在优化条件下 (pH 4,110 mV s-1, -0.2 到 1.0 V) 电化学测定 BPS.
主要成果:
- 在GCE上实现了p-HNC6/NiO的均沉积.
- 对BPS的突出电化学反应具有广泛的线性动态范围 (0.8-70μM).
- 实现了0.0059μM的低检测极限 (LOD) 和0.019μM的量化极限 (LOQ).
- 在废水样本中分析BPS的成功应用,具有良好的回收.
结论:
- 开发的p-HNC6 / NiO / GCE传感器在BPS检测方面表现出高灵敏度和选择性.
- 与之前报道的BPS传感器相比,该传感器表现出卓越的性能.
- 这种方法可用于环境水样中的实际BPS监测.


