A review on nanomaterial-based electrochemical, optical, photoacoustic and magnetoelastic methods for determination of uranyl cation

铀酰 纳米材料 化学 适体 纳米技术 电位滴定法 分析物 电化学 生物传感器 材料科学 离子 有机化学 电极 物理化学 遗传学 生物
作者
Leila Farzin,Mojtaba Shamsipur,Shahab Sheibani,Leila Samandari,Zahra Hatami
出处
期刊:Mikrochimica Acta [Springer Nature]
卷期号:186 (5) 被引量:38
标识
DOI:10.1007/s00604-019-3426-5
摘要

This review (with 177 refs) gives an overview on nanomaterial-based methods for the determination of uranyl ion (UO22+) by different types of transducers. Following an introduction into the field, a first large section covers the fundamentals of selective recognition of uranyl ion by receptors such as antibodies, aptamers, DNAzymes, peptides, microorganisms, organic ionophores (such as salophens, catechols, phenanthrolines, annulenes, benzo-substituted macrocyclic diamides, organophosphorus receptors, calixarenes, crown ethers, cryptands and β-diketones), by ion imprinted polymers, and by functionalized nanomaterials. A second large section covers the various kinds of nanomaterials (NMs) used, specifically on NMs for electrochemical signal amplification, on NMs acting as signal tags or carriers for signal tags, on fluorescent NMs, on NMs for colorimetric assays, on light scattering NMs, on NMs for surface enhanced Raman scattering (SERS)-based assays and wireless magnetoelastic detection systems. We then discuss detection strategies, with subsections on electrochemical methods (including ion-selective and potentiometric systems, voltammetric systems and impedimetric systems). Further sections treat colorimetric, fluorometric, resonance light scattering-based, SERS-based and photoacoustic methods, and wireless magnetoelastic detection. The current state of the art is summarized, and current challenges are discussed at the end.
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