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Molecularly Imprinted Electrochemical Sensor Based on the Self-Assembly of Cage-like Gold Nanoparticles and Amino-Functionalized rGO for the Detection of Diuron in Cotton Defoliant

纳米笼 分子印迹聚合物 检出限 纳米复合材料 石墨烯 电化学气体传感器 材料科学 纳米技术 化学工程 胶体金 电化学 电极 纳米颗粒 化学 选择性 色谱法 有机化学 催化作用 物理化学 工程类
作者
Yi He,Xiaoya Bi,Xiaohong Liu,Jin Zhu,Libo Li,Tianyan You,X. Y. Chen
出处
期刊:ACS agricultural science & technology [American Chemical Society]
卷期号:4 (2): 223-233 被引量:1
标识
DOI:10.1021/acsagscitech.3c00407
摘要

Diuron (DU) is a kind of cotton defoliant with high toxicity and strong persistence that poses a serious environmental threat. DU has electroactive inertness and oxidation resistance, and there are only a few types of recognition elements, making its sensitive and specific detection critical. Herein, a novel molecularly imprinted polymer-based electrochemical (MIP-EC) sensor was developed by combing gold nanocages (AuNCs) with hollow-interior and porous walls with amino-functionalized reduced graphene oxide nanosheets (NH2-rGO) with a large surface area and excellent conductivity. Then, DU-MIP was directly grown on the modified electrode by electropolymerization, while it displayed a high imprinted factor (6.91) and high reusability (at least 5 times). Significantly, the NH2-rGO/AuNC nanocomposite could also enhance the recognition efficiency of DU-MIP, improving the analytical performances of the MIP-EC sensor, with the detection limit down to 4.3 ng/mL. In addition, this sensor exhibited high selectivity and rapid elution/recombination, and a simple construction process was utilized to detect DU in cotton and soil.
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