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Electro-sensing layer constructed of a WO3/CuO nanocomposite, for the electrochemical determination of 2-phenylphenol fungicide

材料科学 循环伏安法 带隙 纳米复合材料 扫描电子显微镜 分析化学(期刊) 纳米棒 电极 化学工程 纳米技术 电化学 化学 光电子学 复合材料 有机化学 物理化学 工程类
作者
Keerthi Prabhu,Shweta J. Malode,Nagaraj P. Shetti,Saravanan Pandiaraj,Abdullah N. Alodhayb,Muthumareeswaran Muthuramamoorthy
出处
期刊:Environmental Research [Elsevier BV]
卷期号:236: 116710-116710 被引量:15
标识
DOI:10.1016/j.envres.2023.116710
摘要

The abstract highlights the development of an electroanalytical sensor for the detection of 2-phenylphenol (2-PPL) as a contaminant. The novelty of the experiment lies in the utilization of a 1-D nanostructured WO3/CuO nanocomposite integrated with a carbon paste electrode (CPE). The hydrothermal method was used to synthesize the WO3 NPs, which were then characterized using Scanning electron microscopy (SEM) and Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) techniques. Tungsten oxides (WO3) have been the subject of extensive study because of their many desirable characteristics, including their ease of preparation, tunable stoichiometry, crystal structure, particle morphology, 2.6 eV bandgap, excellent photocatalytic oxidation capacity, non-toxic nature, and widespread availability. The narrow band gap in CuO makes it an ideal sensing material. Copper oxide has applications in many different industries because it is a semiconductor metal with a narrow band gap in the spectrum of 1.2-1.9 eV and unique optical, electrical, and magnetic properties. Techniques like cyclic voltammetry (CV), and square wave voltammetry (SWV) were used. Real sample analysis was carried out in real-world samples like different types of soil, vegetables, and water. The electroanalytical sensor showed outstanding catalytic behavior by enhancing the peak current of the 2-phenylphenol with the potential shift to the less positive side compared to the unmodified carbon paste electrode in the presence of pH 7.0 phosphate buffer solution (PB). Throughout the experimental study, double distilled was used. Various electro-kinetic parameters like pH, accumulation time study, scan rate, concentration variation, standard heterogeneous rate constant, and participation of electrons, accumulation time, and transfer coefficient have been studied at WO3/CuO/CPE. The limit of detection was quantified together with the limit of quantification. Possible electrochemical oxidation mechanism of the toxic molecule was depicted. Overall, this research contributes to the field of electroanalytical sensing and offers potential applications in environmental monitoring.
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