在水性流中的可逆疏水性深度欧性溶剂基乌拉尼尔感应光极膜:颜色转换和可重复使用性
Komal C Shrivastava1, K S Ajish Kumar2, Arijit Sengupta3
1Analytical Chemistry Division, Bhabha Atomic Research Centre, Trombay, Mumbai 400 085, India.
Analytical chemistry
|July 23, 2024
概括
一种新的疏水型基于深度浸泡溶剂 (HDES) 的光极有效地预先缩并确定水中的乌拉尼尔离子 (UO22+). 这种传感器为各种水样中的分析提供了高选择性和低检测极限.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 环境科学 环境科学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 在水性介质中精确确定烯离子 (UO22+) 对环境监测和核安全至关重要.
- 现有的UO22+检测方法往往需要复杂的样本准备,缺乏选择性.
- 开发用于UO22+预度和确定性的敏感和选择性传感器是一个正在进行的研究领域.
研究的目的:
- 为UO22+的预度和确定设计和表征一种基于水性深溶性溶剂 (HDES) 的光极.
- 使用光谱技术来评估光极的性能,例如能量分散式X射线光 (EDXRF) 和色度分析.
- 评估 optode 在现实世界样品中的选择性和适用性,例如海水.
主要方法:
- 通过将HDES,tri-(2-ethylhexyl) 酸盐和Br-PADAP纳入纤维素三酸盐矩阵来制造光极.
- 使用各种技术对光极的描述,以阐明HDES和其他组件的作用.
- 吸收研究以确定最佳条件 (如pH) 和吸附行为 (吸附等温).
- 使用EDXRF和色度测量方法对UO22+进行分析,并确定了线性动态范围和检测极限.
- 在海水样本中直接测定UO22+的optode的应用.
主要成果:
- 基于HDES的光极有效地在3.0的最佳pH值下从水溶液中预先缩UO22+ .
- 该光极使用EDXRF (0.021 × 10-32.1 × 10-3 Mol L-1) 和色度分析 (0.84 × 10-684 × 10-6 Mol L-1) 演示了分析的广泛线性动态范围.
- 通过色度分析实现了低检测极限 (0.084 × 10-6 Mol L-1).
- 该光极对UO22+表现出极好的选择性,而不是其他离子,包括Sr2+和Cs+.
- 对海水中UO22+的直接分析显示度为1.30 ± 0.06 × 10-8 Mol L-1.
结论:
- 开发的基于HDES的光极是选择性和敏感的预度和水性介质中UO22+的确定的一个有前途的工具.
- 在pH值,平衡时间,可重复使用性和检测极限方面,光极对现有光学传感器具有优势.
- 这种方法提供了一种简化的方法,用于分析UO22+在复杂的矩阵中,如海水,而无需事先分离.
- 这些发现有助于推进用于环境监测和核废物管理的传感器技术.
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