使用分子印制的Commn-MOF/rGO电化学传感器超敏感检测zineb
Ramadan Ali1, Hassabelrasoul Elfadil2, Nizar Sirag3
1Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, University of Tabuk, 71491, Tabuk, Saudi Arabia. r_ali@ut.edu.sa.
Mikrochimica acta
|July 2, 2025
概括
开发了一种使用分子印制聚合物和金属有机框架的新型电化学传感器,用于高度敏感的津 (ZNB) 检测. 这种方法为食品和水中的ZNB提供了准确的量化,这对于环境和食品安全监测至关重要.
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:
- 津 (ZNB) 构成健康和环境风险,需要敏感的检测方法.
- 现有的检测技术可能缺乏对ZNB的选择性或灵敏性.
- 准确的监测对于食品安全和合规性至关重要.
研究的目的:
- 设计一种选择性电化学传感器,用于超灵敏的zineb (ZNB) 检测.
- 将双金属-金属-有机框架 (CoMn-MOFs) 与减少的氧化石墨烯 (rGO) 集成,以提高传感性能.
- 在现实世界样本中开发一种实用和可靠的ZNB量化方法.
主要方法:
- 用减少氧化石墨烯 (rGO) 和双金属 CoMn-MOFs 修改的玻璃碳电极 (GCE) 的制造.
- 在电极表面形成分子印记聚合物 (MIP) 层,通过电聚合物化进行选择性ZNB识别.
- 使用循环电压测量和微分脉冲电压测量进行电化学表征和性能评估.
主要成果:
- MIP/rGO/CoMn-MOFs/GCE传感器显示了广泛的线性范围 (0.01200 nM) 和4.0 pM的低检测极限 (LOD).
- 在存在潜在干扰物时,传感器对ZNB表现出高选择性.
- 在真实食品和水样本中实现了准确的量化,回收率从95.5%到105.6%,相对标准偏差 (RSDs) 在1.87%到4.00%之间.
结论:
- 开发的电化学传感器提供了一个高度选择性和超敏感的平台,用于zineb (ZNB) 检测.
- 整合MIP,rGO和CoMn-MOF显著提高了传感器的性能.
- 该方法是快速,准确和环保地监测农业和环境样本中ZNB残留物的有希望的工具.


