Sensitive electrochemical sensor for nitrite ions based on rose-like AuNPs/MoS2/graphene composite

石墨烯 亚硝酸盐 纳米花 检出限 电化学 纳米技术 材料科学 电化学气体传感器 电极 纳米颗粒 安培法 复合数 化学工程 化学 硝酸盐 无机化学 纳米结构 复合材料 色谱法 有机化学 物理化学 工程类
作者
Yujie Han,Ran Zhang,Chuan Dong,Fangqin Cheng,Yujing Guo
出处
期刊:Biosensors and Bioelectronics [Elsevier]
卷期号:142: 111529-111529 被引量:150
标识
DOI:10.1016/j.bios.2019.111529
摘要

Nitrite ions (NO2-) have been widely used in the food and drink industry as preservatives. However, the NO2- discharged into the environment is harmful to the ecosystem and human health. Due to its potential toxicity, selective and sensitive detection of nitrite is important. In this work, a rose-like Au nanoparticles/MoS2 nanoflower/graphene (AuNPs/MoS2/GN) composite was fabricated using a one-pot hydrothermal method without the addition of any extra reductant for use in nitrite detection. Graphene acts as an efficient matrix for the growth of MoS2 nanoflower (NF), and the edges of the MoS2 NF subsequently load AuNPs. The obtained AuNPs/MoS2/GN composite exhibits excellent electrooxidative activity toward nitrite ions, which is attributable to its large specific surface area, good conductivity, and the synergistic catalysis of each component. Accordingly, we propose a rapid, sensitive, and cost-effective electrochemical method for nitrite detection, which achieved a linear dynamic range of 5.0 μM to 5.0 mM with a detection limit of 1.0 μM. The present work provides not only a general one-pot synthesis method for a variety of noble-transition metal dichalcogenides nanohybrids, but also an example of the fabrication of an electrochemical nitrite sensor using a nanohybrid as an enhanced material, an approach that can easily be extended to other sensors.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
Moxley完成签到 ,获得积分10
1秒前
安博士发布了新的文献求助10
2秒前
wanci应助猪猪hero采纳,获得10
2秒前
无花果应助猪猪hero采纳,获得10
2秒前
上官若男应助猪猪hero采纳,获得10
2秒前
万能图书馆应助猪猪hero采纳,获得10
2秒前
小二郎应助猪猪hero采纳,获得10
2秒前
李爱国应助猪猪hero采纳,获得30
2秒前
科研通AI6.2应助猪猪hero采纳,获得10
2秒前
SciGPT应助猪猪hero采纳,获得10
2秒前
顾矜应助猪猪hero采纳,获得10
2秒前
科目三应助猪猪hero采纳,获得10
2秒前
科目三应助加薪采纳,获得10
2秒前
3秒前
归海含烟发布了新的文献求助10
3秒前
安装地方完成签到,获得积分10
3秒前
共享精神应助江竹兰采纳,获得10
3秒前
thirteen发布了新的文献求助10
5秒前
木子木公发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
5秒前
充电宝应助考前刷夜采纳,获得10
5秒前
super静Mr完成签到,获得积分10
6秒前
科研通AI6.1应助suicone采纳,获得10
6秒前
肖肖发布了新的文献求助10
7秒前
科研通AI6.3应助斩颓采纳,获得10
7秒前
科研通AI6.1应助斩颓采纳,获得10
7秒前
8秒前
大个应助buno采纳,获得200
8秒前
8秒前
510关闭了510文献求助
8秒前
Twonej应助暮昔采纳,获得30
9秒前
9秒前
10秒前
可爱的函函应助绿绿采纳,获得10
10秒前
liuyu发布了新的文献求助10
10秒前
今后应助111采纳,获得10
10秒前
10秒前
11秒前
高分求助中
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Propeller Design 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 1500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6011026
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7558938
关于积分的说明 16135977
捐赠科研通 5157845
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2762516
邀请新用户注册赠送积分活动 1741190
关于科研通互助平台的介绍 1633574