基于光热纸的微流体分析装置与碳纳米材料和分子打印聚合物集成,用于敏感的 perfluorooctanesulfonate量化
Kawin Khachornsakkul1,2,3, Thithawat Trakoolwilaiwan4, Ruben Del-Rio-Ruiz5
1Division of Chemistry, Department of Science, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Krungthep, Bangkok 10120, Thailand.
ACS sensors
|July 1, 2025
概括
一种新的光热微流体基于纸的分析装置 (PT-μPAD) 提供了对常见的PFAS污染物 perfluorooctanesulfonate (PFOS) 的敏感检测. 这种便携式,经济高效的传感器为水,食物和人体样本提供了快速的结果.
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:
- 全球的和多基物质 (PFAS) 污染需要先进的分析方法.
- perfluorooctanesulfonate (PFOS) 是一种普遍存在且涉及PFAS的化合物.
- 现有的检测方法可能是复杂的,昂贵的,或缺乏可移植性.
研究的目的:
- 开发一种用于检测PFOS的新型,灵敏,可访问和具有成本效益的分析装置.
- 创建一个便携式和用户友好的平台,用于现场PFOS监测.
- 为了证明该设备在各种样本矩阵中的适用性.
主要方法:
- 在微流体纸质分析装置 (μPAD) 上,将分子印记聚合物 (MIP) 与碳点 (CD) 集成.
- 使用光热检测温度变化用于PFOS量化.
- 使用无线近场通信 (NFC) 系统进行快速数据采集.
主要成果:
- 获得了1.57.0 pg mL-1的线性检测范围,其中R2 = 0.9989.
- 确定了7.0 fg mL-1.1的低检测极限 (LOD).
- 证明了高的选择性,准确性 (92.5110.0%回收率) 和精度 (RSD ≤ 7.3%),与HPLC-MS/MS.相比.
结论:
- 开发的PT-μPAD是一种高效的工具,用于在各种现实样本中敏感和选择性检测PFOS.
- 该设备在简单性,成本效益,便携性和易用性方面提供了显著的优势.
- 该多功能平台具有检测其他分析物的潜力,以及在临床诊断,环境监测和食品安全方面的应用.


