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Selective Determination of 4,4′-Oxydianiline (4,4′-ODA) in Plastic Packaging Using Molecularly Imprinted Polymer Sensor Integrated with Pyrolyzed Copper/Carbon Composite

分子印迹聚合物 材料科学 复合数 聚合物 甲基丙烯酸 化学工程 沉淀聚合 检出限 聚合 碳纳米管 电化学气体传感器 电极 电化学 复合材料 自由基聚合 化学 色谱法 选择性 有机化学 工程类 催化作用 冶金 物理化学
作者
Xuejun Zhou,Pengcheng Ye,Zhiding Huang,Chun Yang,Jiefang Ren,Jin Wang,Shali Tang
出处
期刊:Chemosensors [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:12 (7): 121-121
标识
DOI:10.3390/chemosensors12070121
摘要

This study focuses on the synthesis, fabrication, and characterization of a molecularly imprinted polymer (MIP) sensor tailored for the selective determination of 4,4′-oxydianiline (4,4′-ODA) in plastic products. Notably, by integrating the sensor matrix with pyrolyzed copper/carbon material derived from Cu-BTC MOF, a remarkable enhancement in electrochemical performance is achieved. The Cu-BTC material is grown successfully on the surface of carbon nanotubes (CNTs) and subjected to calcination at 800 °C, yielding a CNT/Cu/C composite. This composite exhibits an increased surface area and enhanced electron transfer capability, resulting in an improved current response. To augment the selective detection capability of the modified electrodes for 4,4′-ODA, molecularly imprinted polymers (MIPs) were incorporated onto the composite surface. The modified electrode (CNT-2/Cu/C/MIP/GCE) was synthesized using acrylamide (AM) and methacrylic acid (MAA) as dual-functional monomers with 4,4′-ODA as a template molecule via precipitation polymerization. The differential pulse voltammetric (DPV) current response to 4,4′-ODA showed a favorable linear relationship within the concentration range of (0.15–10 μM,10–100 μM), with a detection limit of 0.05 μM. Moreover, the CNT-2/Cu/C/MIP/GCE sensor demonstrates exceptional sensitivity, specificity, consistency, and durability. Furthermore, this approach has proven effective in detecting 4,4′-ODA in spiked nylon spatula samples, with recovery rates ranging from 86.3% to 103.5%.
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