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分析化学2025年第07期:基于氮掺杂碳纳米碗修饰电极的电化学传感器用于检测呋喃妥因

来源:期刊VIP网 时间:


作者:胡耀娟;郭瑞英;唐慧茹;李慧琳;何凤云;张长丽;陈昌云;

单位:南京晓庄学院环境科学学院;

摘要:呋喃妥因(NFT)是一种硝基呋喃类抗生素,常用于治疗动物的细菌感染,但由于其低溶解度和生物积累特性,极易造成在动物源性食品和水环境中残留,对人类健康和生态系统构成严重威胁,因此,亟需开发一种高效快速检测NFT的方法。本研究利用水热-碳化法合成了具有特殊碗状结构的氮掺杂碳纳米材料(N-CNB),采用透射电镜(TEM)、扫描电镜(SEM)和X-射线光电子能谱(XPS)等表征技术对N-CNB的形貌、表面结构以及比表面积等进行了表征。电化学测试结果表明,与裸玻碳电极(GCE)以及氮掺杂的空心碳纳米球修饰电极(N-HCNS/GCE)相比,N-CNB修饰GCE(N-CNB/GCE)具有更高的电导率及更大的电化学活性面积,对NFT的电催化活性更高。利用N-CNB/GCE构建了NFT电化学传感器,对检测条件进行了优化。在最优实验条件下,采用差分脉冲伏安法(DPV)对NFT进行检测,结果表明,此传感器具有较宽的线性范围(0.4~500μmol/L)、较低的检出限(0.015μmol/L)和较高的选择性,以及良好的稳定性和重现性。利用此传感器检测牛奶和自来水样品中的NFT,加标回收率在94.2%~108.9%之间。

关键词:呋喃妥因;;氮掺杂碳纳米碗;;电化学传感器

基金资助:国家自然科学基金项目(No.22277057);; 江苏省自然科学基金项目(No.BK20211013)资助~~