富含氧基的多孔有机聚合物,用于从环境水样中有效提取宏化物和林氏素
Zhuo Wang1, Shu Lin1, Yuefan Liu1
1MOE Key Laboratory of Bioinorganic and Synthetic Chemistry/KLGHEI of Environment and Energy Chemistry, School of Chemistry, IGCME, Sun Yat-sen University, Guangzhou, 510006, China.
Analytica chimica acta
|December 6, 2025
概括
这项研究开发了绿色多孔有机聚合物 (POP) 用于在水中的抗生素的固相微提取 (SPME). 新的基于POP的SPME纤维在敏感和环保的抗生素检测方面表现出卓越的性能.
科学领域:
- 环境化学环境化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 由于广泛使用抗生素,抗生素耐药性是一个日益严重的环境问题.
- 检测水中的低抗生素度需要敏感,经济和环保的方法.
研究的目的:
- 合成新型富含基的多孔有机聚合物 (POP) 用于固相微提取 (SPME).
- 开发一种高效且环境可持续的方法,用于在水生环境中检测抗生素.
主要方法:
- 绿色合成的POPs (CTT-TAPB和CTT-TPC) 使用轻度的合反应.
- 用合成的POPs涂覆的SPME纤维的制造.
- 使用高性能液体染色学 (HPLC-MS/MS) 双重质谱法进行分析.
主要成果:
- 与商业纤维相比,CTT-TPC POPs的抗生素提取效率明显更高 (37-10770倍).
- 开发的方法实现了广泛的线性 (5-10000 ng L-1),低的检测极限 (0.060-0.68 ng L-1),以及良好的可重现性 (RSD 3.0-8.9%).
- 在环境水样中成功测定了宏化物和林氏素,得到了令人满意的回收 (82.2-118.0%).
结论:
- 绿色合成的POP为SPME应用提供了一个环境可持续的替代方案.
- 富含基的POP作为SPME涂层为抗生素提供了更高的提取效率.
- 这种方法扩大了绿色POPs在检测各种环境污染物的潜力.
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