One-pot synthesis of magnetic covalent organic frameworks for highly efficient enrichment of phthalate esters from fine particulate matter

化学 邻苯二甲酸盐 色谱法 结晶度 磁性纳米粒子 微粒 富集因子 固相萃取 有机质 检出限 共价键 萃取(化学) 环境化学 纳米技术 纳米颗粒 有机化学 材料科学 结晶学
作者
Shasha Zhang,Ran Wang,Yijing Wu,Zhuling Chen,Ping Tong,Yu He,Zian Lin,Zongwei Cai
出处
期刊:Journal of Chromatography A [Elsevier]
卷期号:1667: 462906-462906 被引量:22
标识
DOI:10.1016/j.chroma.2022.462906
摘要

Phthalate esters (PAEs) are a typical group of endocrine-disrupting chemicals (EDCs) and widely found in the environment, which have attracted great concern due to the potential risks to environment and human health. It is urgent to develop a high-efficiency and high-sensitivity analytical approach for enrichment and determination of ultra-trace PAEs. Herein, magnetic covalent organic frameworks (Fe3O4@TAPB-DVA) were fabricated via a one-pot approach at room temperature and explored as a magnetic enrichment probe with high surface area (275.50 m2/g), good crystallinity, regular pore size distribution (3.1 nm) and outstanding saturation magnetization (26.5 emu/g). Accordingly, a simple and sensitive method based on magnetic solid-phase extraction (MSPE) combined with HPLC-MS/MS was established to detect ultra-trace PAEs from fine particulate matter (PM2.5) samples. The proposed method showed wide linear ranges (1-400 ng/L), good linearity (r > 0.9978) and high enrichment factors (EFs, 6.99-95.01 folds) with low detection limits (LODs) ranged from 0.01 to 0.5 ng/L (S/N ≥ 3). On this basis, the proposed method was substantially employed for sensitive detection of low- abundance PAEs from PM2.5 samples, suggesting the promising application of the Fe3O4@TAPB-DVA in sample enrichment.
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
刚刚
1秒前
YYY完成签到,获得积分10
1秒前
xingkong完成签到,获得积分10
1秒前
啊一西橙汁儿关注了科研通微信公众号
1秒前
科研通AI6.1应助hzl采纳,获得10
2秒前
丰富的诗槐完成签到,获得积分20
2秒前
老实棒棒糖完成签到,获得积分10
3秒前
舒适的小白菜完成签到,获得积分20
3秒前
科研狗应助Verity采纳,获得80
3秒前
我是老大应助maggiecj采纳,获得10
4秒前
4秒前
4秒前
哈密哈密完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
6秒前
Polling完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
强健的忆雪完成签到,获得积分10
7秒前
思源应助蓉儿采纳,获得10
8秒前
研友_85YEM8发布了新的文献求助10
8秒前
爆米花应助oil采纳,获得10
8秒前
大力的灵雁应助Inbres采纳,获得30
9秒前
9秒前
子卿发布了新的文献求助10
10秒前
tiptip应助云玉溪采纳,获得20
10秒前
10秒前
sue发布了新的文献求助10
10秒前
舒博博发布了新的文献求助10
10秒前
安静嫣娆发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
嘀嘀嘀发布了新的文献求助10
11秒前
许敬翎完成签到,获得积分10
11秒前
祝睿彦完成签到,获得积分10
12秒前
cenzy完成签到,获得积分10
12秒前
昵称123完成签到,获得积分10
12秒前
菜菜一只完成签到,获得积分10
12秒前
ss应助Gakay采纳,获得50
13秒前
华仔应助白河采纳,获得30
14秒前
gao456789发布了新的文献求助10
14秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
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
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
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 6017040
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7600720
关于积分的说明 16154591
捐赠科研通 5164894
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2764769
邀请新用户注册赠送积分活动 1745863
关于科研通互助平台的介绍 1635068