Highly efficient detection of chloramphenicol in water using Ag and TiO2 nanoparticles modified laser-induced graphene electrode

循环伏安法 石墨烯 材料科学 检出限 X射线光电子能谱 微分脉冲伏安法 电极 核化学 傅里叶变换红外光谱 电化学 电化学气体传感器 扫描电子显微镜 线性扫描伏安法 分析化学(期刊) 化学工程 化学 纳米技术 色谱法 复合材料 工程类 物理化学
作者
Chunwen Chang,Qun Wang,Qiang Xue,Fei Liu,Lili Hou,Shengyan Pu
出处
期刊:Microchemical Journal [Elsevier BV]
卷期号:173: 107037-107037 被引量:26
标识
DOI:10.1016/j.microc.2021.107037
摘要

Chloramphenicol (CAP) is a typical broad-spectrum antibiotic, which is still frequently detected in various water environments. In this work, a novel electrochemical sensor was developed to detect CAP in water environment by loading TiO2 modified with sodium carboxymethyl cellulose (CMC) and silver nanoparticles (AgNPs) onto the laser-induced graphene (LIG). The Ag/[email protected]2/LIG electrode was characterized by scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), X-ray diffraction (XRD), and contact angle (CA) analysis. The mechanism of the enhancement of electrochemical signal is that the dispersion of CMC promotes the synergistic catalysis of AgNPs and TiO2NPs. The electrochemical properties of the Ag/[email protected]2/LIG electrode were investigated by cyclic voltammetry (CV) and differential pulse voltammetry (DPV). The Ag/[email protected]2/ LIG electrode shows a low CAP detection limit of 0.007 μM and a linear response in the range of 0.01 to 100 μM. The sensor has been successfully applied to the detection of CAP in tap water and lake water with recoveries of 93.60% to 105.70% and relative standard deviations of less than 2.08%. These results provide new insights on using carbon based electrochemical sensor for rapid detection of CAP in water environment.
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
科研通AI5应助咕噜噜采纳,获得10
刚刚
丘比特应助搞怪便当采纳,获得10
刚刚
qwe完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
xmuxyx完成签到,获得积分10
1秒前
梦潇遥发布了新的文献求助10
2秒前
cc完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
榴莲完成签到,获得积分10
3秒前
zy完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
4秒前
李健的小迷弟应助景初柔采纳,获得10
4秒前
今后应助xzxz采纳,获得10
4秒前
小二郎应助舒屿望迷采纳,获得10
5秒前
5秒前
wanci应助仙女大宝贝采纳,获得10
6秒前
太叔明辉完成签到,获得积分10
6秒前
哈喽发布了新的文献求助10
6秒前
咕噜噜完成签到,获得积分10
7秒前
绝味大姨完成签到 ,获得积分10
7秒前
8秒前
8秒前
lt发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
Lily完成签到,获得积分10
9秒前
wasttt发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
10秒前
10秒前
10秒前
11秒前
11秒前
11秒前
12秒前
Juno发布了新的文献求助20
13秒前
丘比特应助haowu采纳,获得10
13秒前
13秒前
咕噜噜发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
高分求助中
The organometallic chemistry of the transition metals 7th 666
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
Seven new species of the Palaearctic Lauxaniidae and Asteiidae (Diptera) 400
The Oxford Handbook of Émile Durkheim 300
Handbook of Laboratory Animal Science 300
Where and How Use PHEs 300
Fundamentals of Medical Device Regulations, Fifth Edition(e-book) 300
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 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3702336
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3252249
关于积分的说明 9878392
捐赠科研通 2964282
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1625586
邀请新用户注册赠送积分活动 770101
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 742762