基于的疏水性MOF作为用于flibanserin确定的创新电极修饰剂:使用全面的光谱电化学研究探索电氧化机制
Azza H Rageh1, Mohamed I Said2, Fatma A M Abdel-Aal3
1Department of Pharmaceutical Analytical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Assiut University, Assiut, 71526, Egypt. azzarageh@aun.edu.eg.
Mikrochimica acta
|April 3, 2024
概括
这项研究合成了基于Zr的新金属有机框架 (MOF) 来检测弗利班塞林 (FLB). 1,4-ZrNDC/MWCNTs修改电极在真实样本中表现出高灵敏度和精度的FLB测定.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 金属有机框架 (MOF) 为电化学应用提供可调节的特性.
- 疏水性分析物检测仍然是电化学传感中的一个挑战.
- 多壁碳纳米管 (MWCNTs) 提高了电极导电性和表面积.
研究的目的:
- 综合和描述基于Zr的新型MOFs.
- 开发一种敏感的电化学传感器,用于检测弗利班塞林 (FLB).
- 为了研究FLB的电化学氧化机制.
主要方法:
- 使用XRD,XPS,FT-IR和TEM进行基于Zr的MOF (ZrBDC,2,6-ZrNDC,1,4-ZrNDC) 的合成和表征.
- 通过将MOF与MWCNT结合来制造修改过的电极.
- 使用循环电压计和微分脉冲电压计,用电化学方法确定FLB.
- 同时进行光谱电化学测量以阐明机制.
主要成果:
- 证实了ZrNDC MOFs的疏水性质,适合用于疏水性分析剂检测.
- 1,4-ZrNDC/MWCNTs修改电极显示FLB氧化峰值电流的增强.
- 开发了一个灵敏的传感器,其线性从0.05到0.80μmol L-1,LOD为3.0nmol L-1,峰值为0.8V与Ag/AgCl.
- FLB 氧化主要发生在 piperazine 部分.
- 在药物片和人类尿样中成功确定FLB,具有良好的恢复和可重复性.
结论:
- 基于Zr的MOF,特别是1,4-ZrNDC,与MWCNT相结合,形成用于敏感电化学传感的有效电极修饰器.
- 开发的传感器可靠地量化复杂矩阵中的FLB.
- 这种方法有可能在制药和生物样本中检测出其他疏水性化合物.
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