一个纳米金色传感器测试轮胎磨损化学物质,基于等离子体统治者方法
François Gagné1, Eva Roubeau-Dumont2, Chantale André2
1Environment and Climate Change Canada, Aquatic Contaminants Research Division, 105 McGill, Montréal, QC, Canada. francois.gagne@ec.gc.ca.
Mikrochimica acta
|May 17, 2024
概括
一个新的选测试可以检测水生环境中的轮胎磨损物质,如6-PPD,HMMM,1,3-DPG和胺. 这种方法在城市贝和生物膜中发现了胺和HMMM的增加.
科学领域:
- 环境化学环境化学
- 分析化学 分析化学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 轮胎磨损颗粒是新出现的环境污染物.
- 对水生生态系统的潜在影响越来越令人担忧.
- 对于关键的轮胎磨损物质,存在有限的快速选方法.
研究的目的:
- 为特定的轮胎磨损物质开发一个快速,经济高效的选测试.
- 量化6-phenylphenyldiamine quinone (6-PPD quinone),hexamethoxymethylmelamine (HMMM),1-3-diphenylguanidine (1,3-DPG) 和melamine. 这些物质的含量是什么?
- 评估环境样本中这些物质的存在.
主要方法:
- 采用了一种双重策略,结合纳米金 (nAu) 信号强度和等离子体规则原则.
- 分析了聚合nAu的光谱变化与轮胎磨损物质的大小和度相关.
- 开发了混合物和生物提取物的内部校准方法.
主要成果:
- 对于单个轮胎磨损物质,已经确立了不同的光谱转移 (6-PPD: 560 nm,HMMM: 590 nm,1,3-DPG: 620 nm,胺: 660 nm).
- 观察到混合物质在nAu表面的不分青红白的相互作用.
- 在城市地点的生物膜中检测到贝中的更高水平的胺和HMMM.
- 在城市废水处理后,贝的胺含量有所降低.
结论:
- 开发的基于纳米黄金的方法为选轮胎磨损物质提供了简单快速的方法.
- 环境监测显示,城市水生生态系统中胺和HMMM的度较高.
- 这些发现强调了需要制定策略来减轻轮胎磨损颗粒污染的必要性.
更多相关视频
10:31Detection and Recovery of Palladium, Gold and Cobalt Metals from the Urban Mine Using Novel Sensors/Adsorbents Designated with Nanoscale Wagon-wheel-shaped Pores
Published on: December 6, 2015
28.1K
08:21Fabrication of Periodic Gold Nanocup Arrays Using Colloidal Lithography
Published on: September 2, 2017
7.2K
