清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Facile Method to Fabricate Cactus-like Ag NPs/CuO/Cu2O Nanocomposites for Recyclable SERS Detection of Trace Carbendazim Residues

多菌灵 检出限 基质(水族馆) 材料科学 纳米复合材料 试剂 孟加拉玫瑰 纳米技术 纳米颗粒 化学工程 化学 色谱法 有机化学 杀菌剂 工程类 地质学 海洋学 生物 植物
作者
Ya Lu,Zhuanfang Bi,Guangyi Shang
出处
期刊:ACS applied nano materials [American Chemical Society]
卷期号:5 (12): 17806-17818 被引量:10
标识
DOI:10.1021/acsanm.2c03769
摘要

Detection of trace carbendazim in agricultural products or environment is challenging but important for human health and environmental protection. Developing a sensitive and recyclable surface-enhanced Raman scattering (SERS) substrate is one of the effective methods to detect such pesticide residues. In this work, we developed a facile method to fabricate a three-dimensional cactus-like Ag nanoparticles/CuO/Cu2O nanocomposite (CACN) based on a galvanic replacement reaction between Tollens’ reagent and Cu foam. This design combined the Raman enhancement effect and photocatalytic activity, providing a multifunctional and reusable substrate for highly sensitive SERS detection. It was found that the enhancement and photocatalysis of the CACN substrate were closely related to the concentration of Tollens’ reagent, and the 10-CACN substrate (prepared at 10 mM) demonstrated excellent sensitivity, reproducibility, and recyclability. The substrate was successfully applied for the detection of carbendazim solution with a detection limit of 1.5 × 10–10 M and could be reused up to 7 times. More importantly, the substrate can be employed for the detection of trace carbendazim in real apple peels with a detection limit of ∼8.5 × 10–4 ppm, which is far below that of 2.0 × 10–1 ppm suggested by China, United Kingdom, and European Union. These results suggest that the facile fabrication method and the excellent substrate would facilitate the SERS technology closer to practical application in the detection of pesticide residues.

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
雪山飞龙发布了新的文献求助10
2秒前
77wlr完成签到,获得积分10
3秒前
PeterLin发布了新的文献求助30
12秒前
15秒前
yolo完成签到 ,获得积分10
24秒前
26秒前
28秒前
KiwizZ完成签到,获得积分10
31秒前
herococa应助科研通管家采纳,获得10
48秒前
充电宝应助科研通管家采纳,获得10
48秒前
健康的魔镜完成签到 ,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
spinon完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
晓凡发布了新的文献求助10
1分钟前
deng203完成签到,获得积分10
1分钟前
CC完成签到,获得积分10
1分钟前
糟糕的翅膀完成签到,获得积分10
2分钟前
herococa应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
一盏壶完成签到,获得积分10
2分钟前
herococa应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
herococa应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
herococa应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
拉长的芷烟完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
细心香薇发布了新的文献求助10
5分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
5分钟前
雪山飞龙完成签到,获得积分10
5分钟前
无悔完成签到 ,获得积分10
6分钟前
锦城纯契完成签到 ,获得积分10
6分钟前
细心香薇完成签到,获得积分10
6分钟前
忘忧Aquarius完成签到,获得积分10
6分钟前
加菲丰丰完成签到,获得积分0
6分钟前
herococa应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
herococa应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
GMEd1son完成签到,获得积分10
7分钟前
7分钟前
7分钟前
合不着完成签到 ,获得积分10
7分钟前
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
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
Building Quantum Computers 800
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
二氧化碳加氢催化剂——结构设计与反应机制研究 660
碳中和关键技术丛书--二氧化碳加氢 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5658250
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4819267
关于积分的说明 15081119
捐赠科研通 4816778
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2577629
邀请新用户注册赠送积分活动 1532533
关于科研通互助平台的介绍 1491200