New europium-doped carbon nanoparticles showing long-lifetime photoluminescence: Synthesis, characterization and application to the determination of tetracycline in waters

光致发光 纳米颗粒 检出限 发光 四环素 兴奋剂 材料科学 纳米技术 化学 杂质 化学工程 色谱法 光电子学 有机化学 抗生素 生物化学 工程类
作者
María Emilia Pacheco,Christian Chimeno-Trinchet,A. Fernández-González,Rosana Badía‐Laíño
出处
期刊:Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy [Elsevier BV]
卷期号:284: 121756-121756 被引量:14
标识
DOI:10.1016/j.saa.2022.121756
摘要

The growing appearance of antibiotic-resistant strains of microorganisms originated from the widespread use and ubiquitous presence of such drugs is a major concern in the world. The development of methodologies able to detect such substances at low concentration in real water samples is mandatory to overcome this problem. Europium(III) is known to form complexes with tetracycline (TC) with photoluminescent characteristics useful for TC determination. In the present work, we synthesized for the first time carbon nanoparticles (CN) showing delayed photoluminescence using a Europium(III) doping synthesis. The new material (PCNEu) was characterized both morphologically and spectroscopically, showing an analytical photoluminescent signal in presence of TC, arising from the 5D0→7F2 transition of europium, one hundred times higher than that of the europium salt alone in presence of the antibiotic. This enhancement is a consequence of the amplifying effect exerted by nanoparticle structure itself, leading to an efficient synergistic "antenna effect" in the system PCNEu - TC. The analytical signal is affected both by pH and the nature of the buffer used, and it allows the detection of tetracycline in waters with a limit of detection of 2.18 nM and recoveries between 90 and 110%. The analytical performance of the developed methodology enables having lower limits of detection than other luminescent and chemiluminescent reported methodologies.
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
1秒前
2秒前
2秒前
张冉冉发布了新的文献求助30
3秒前
3秒前
李博完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
上官若男应助苗条的如娆采纳,获得10
3秒前
4秒前
CR4完成签到,获得积分20
5秒前
失眠初夏完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
5秒前
7秒前
7秒前
背后寒烟完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
histen发布了新的文献求助10
8秒前
鹤_herbos发布了新的文献求助10
8秒前
cai发布了新的文献求助10
9秒前
小怪发布了新的文献求助10
9秒前
xue发布了新的文献求助10
9秒前
中西西完成签到 ,获得积分10
10秒前
11秒前
nav发布了新的文献求助10
11秒前
deoyar发布了新的文献求助10
12秒前
熊晶博士发布了新的文献求助10
13秒前
xiaozhao发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
14秒前
英俊大橘应助LB采纳,获得20
14秒前
Hello应助合适的龙猫采纳,获得10
14秒前
泡泡泡芙完成签到,获得积分10
17秒前
smile发布了新的文献求助30
18秒前
刘益辉发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
ZoKeji关注了科研通微信公众号
19秒前
芒果发布了新的文献求助10
19秒前
20秒前
xue完成签到,获得积分10
21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
Encyclopedia of Cardiovascular Research and Medicine(2e) 820
自動車の空力技術 800
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7781325
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9321119
关于积分的说明 20381559
捐赠科研通 7369042
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3320035
关于科研通互助平台的介绍 2467813
邀请新用户注册赠送积分活动 2335891