基于2-amino-4-(4-nitrophenyl) diazenyl pyridine-3-ol和tri-n-octyl phosphine oxide的optode的开发,用于复杂样本中的微量探测
Abdullah H Alluhayb1, Ahmed Hamad Alanazi2, Alaa M Younis1
1Department of Chemistry, College of Science, Qassim University Buraidah 51452 Saudi Arabia.
RSC advances
|February 17, 2025
概括
一种新型的光极子传感器提供了超灵敏的,选择性的微量 (Pb2+) 检测. 这种耐用,可再生的传感器准确地测量水和生物流体等复杂样品中的.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- (Pb2+) 污染对健康和环境构成重大风险.
- 准确而敏感的检测方法对于监测含量至关重要.
- 现有的方法可能缺乏选择性或需要复杂的样本准备.
研究的目的:
- 开发一种选择性和超灵敏的光极传感器,用于微量探测.
- 为了优化 optode 膜组成,以获得最大的传感器性能.
- 为了评估传感器在复杂的现实世界矩阵中的适用性.
主要方法:
- 将tri-n-octylphosphine氧化物 (TOPO),2-amino-4-(4-nitrophenyl) diazenyl pyridine-3-ol (ANPDP) 和四乙酸盐 (Na-TPB) 纳入一个塑化聚乙烯 (PVC) 基板.
- 用ANPDP优化光极组合以增强离子 (Pb2+) 复合.
- 减少Pb4+到Pb2+使用HCl和化来确定总.
- 测试传感器选择性,动态范围,检测极限,响应时间和耐用性.
主要成果:
- 该光极表现出6.0至160 ng mL-1.0的线性动态范围.
- 量化和检测极限分别低至5.9 ng mL-1和1.8 ng mL-1.
- 传感器显示出快速响应,长期耐用性,没有ANPDP漏,以及对Pb2+的优越选择性.
- 使用乙二胺酸 (EDTA) 实现了有效的再生.
结论:
- 开发的光极传感器提供了一种可靠和灵敏的方法,用于超跟踪检测.
- 它的高选择性和适用于复杂的矩阵 (生物流体,环境水,食物) 的可用性突出显示了它的实用性.
- 传感器的可再生性和耐用性为监测提供了具有成本效益的解决方案.


