敏感的电化学传感器的levofloxacin使用合金钻石 (BDD) 电极修改了Ti3C2 (MXene) 材料
Prastika Krisma Jiwanti1,2, Indah Harindy Putri3, Grandprix T M Kadja4,5,6
1Nanotechnology Engineering, Faculty of Advanced Technology and Multidiscipline, Universitas Airlangga, Surabaya 60115, Indonesia.
Journal of food and drug analysis
|December 5, 2024
概括
这项研究开发了一种敏感的添加剂钻石 (BDD) 电极,增强了MXene,用于检测勒沃素 (LEV). BDD-MXene电极显示了环境样本中LEV监测的提高灵敏度和准确性.
科学领域:
- 电化学 电化学 电化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- 过度使用勒沃素 (LEV) 有助于细菌耐药性和健康问题.
- 可靠的LEV传感和监测对于公众健康和环境安全至关重要.
- 合金钻石 (BDD) 电极具有有前途的电化学性能.
研究的目的:
- 为了研究levofloxacin (LEV) 的电化学传感.
- 为了评估添加钻石 (BDD) 和MXene修饰的BDD (BDD-MXene) 电极用于LEV检测的性能.
- 评估开发的传感器的选择性和实际应用性.
主要方法:
- 制造 BDD 和 BDD-MXene 电极.
- 使用扫描电子显微镜 (SEM) 进行表征.
- 使用循环电压计 (CV) 和方波电压计 (SWV) 的电化学分析.
主要成果:
- 通过SEM证实了BDD-MXene电极.
- 两个电极在30-100μM范围内显示了LEV检测的线性响应.
- 与裸体BDD相比,BDD-MXene显示了较低的检测极限 (3.90 × 10−7 M) 和定量 (1.30 × 10−6 M).
- 观察到高选择性对葡萄糖和西普罗夫洛克萨.
- 在废水样本中,回收率优异 (BDD为92.96%,BDD-MXene为101.29%).
结论:
- BDD-MXene电极显著提高了LEV检测的灵敏度和准确性.
- 这种修改后的电极显示出在环境矩阵中可靠监测LEV的潜力.
- 开发的电化学传感平台为打击抗生素耐药性提供了一个有前途的工具.
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