亲爱的研友该休息了!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,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Electrochemical Sensing of Perfluorooctanesulfonate (PFOS) Using Ambient Oxygen in River Water

介电谱 检出限 分析物 微分脉冲伏安法 电化学 电化学气体传感器 循环伏安法 二茂铁 材料科学 环境化学 化学 电极 色谱法 物理化学
作者
Rebecca B. Clark,Jeffrey E. Dick
出处
期刊:ACS Sensors [American Chemical Society]
卷期号:5 (11): 3591-3598 被引量:117
标识
DOI:10.1021/acssensors.0c01894
摘要

Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are an emerging class of pervasive and harmful micropollutant. Next-generation sensors are necessary to detect PFAS at sub-nanomolar levels. Electrochemistry can measure analyte concentrations at sub-10 nM levels and offers a deployable platform; however, the lack of chemical reactivity of PFAS species requires electrode surface functionalization with a molecularly imprinted polymer (MIP). Previously, such sensors have required a well-characterized one-electron mediator (i.e., ferrocene carboxylic acid or ferrocene methanol) for detection. Natural waterways do not have an abundance of ferrocenyl compounds for quantification, implying that these mediators limit sensor practicality, deployability, and cost. Here, we take advantage of ambient oxygen present in river water to quantify one of the more harmful PFAS molecules, perfluorooctanesulfonate (PFOS), from 0 to 0.5 nM on a MIP-modified carbon substrate. Differential pulse voltammetry (DPV) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) generated calibration curves for PFOS in river water using oxygen as the mediator. Importantly, we show that electrochemical impedance spectroscopy is superior to voltammetric techniques: like ultramicroelectrodes, this technique can be used in low-conductivity matrices like river water with high reproducibility. Further, impedance provides a PFOS limit of detection of 3.4 pM. We also demonstrate that the common interferents humic acid and chloride do not affect the sensor signal. These results are a necessary step forward in developing deployable sensors that act as a first line of defense for detecting PFAS contamination at its earliest onset.
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
英姑应助轻松冰旋采纳,获得10
1秒前
不将就完成签到,获得积分10
2秒前
寒冷的国完成签到 ,获得积分10
6秒前
上官若男应助mh采纳,获得10
7秒前
9秒前
852应助温暖砖头采纳,获得10
10秒前
13秒前
科研通AI6.2应助tangzhidi采纳,获得50
13秒前
科研通AI6.3应助tangzhidi采纳,获得10
13秒前
搜集达人应助tangzhidi采纳,获得10
13秒前
Owen应助tangzhidi采纳,获得10
13秒前
科研通AI6.2应助tangzhidi采纳,获得10
14秒前
科研通AI6.2应助tangzhidi采纳,获得10
14秒前
科研通AI6.3应助tangzhidi采纳,获得30
14秒前
ding应助tangzhidi采纳,获得10
14秒前
科研通AI6.1应助tangzhidi采纳,获得10
14秒前
15秒前
蟒玉朝天完成签到 ,获得积分10
16秒前
烟花应助神勇荷花采纳,获得50
19秒前
嘻嘻哈哈应助Wyn采纳,获得10
21秒前
22秒前
summer完成签到,获得积分20
22秒前
温暖砖头发布了新的文献求助10
26秒前
太帥了沒辦法完成签到,获得积分10
26秒前
27秒前
29秒前
神勇荷花发布了新的文献求助50
31秒前
Xiaojiu完成签到 ,获得积分10
33秒前
田様应助温暖砖头采纳,获得10
34秒前
38秒前
可爱的函函应助哎亚亚采纳,获得10
38秒前
斜阳完成签到 ,获得积分10
39秒前
40秒前
40秒前
加菲丰丰完成签到,获得积分0
42秒前
李健的小迷弟应助小靳采纳,获得10
42秒前
动听的秋白完成签到 ,获得积分10
42秒前
王赟赟发布了新的文献求助10
44秒前
传奇3应助依米采纳,获得10
44秒前
45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
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
Fundamentals of Modern Mathematics: A Practical Review (Dover Books on Mathematics) 500
Cold War Transcended: Australia's China Policy, 1949-1990 470
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6588965
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8361669
关于积分的说明 17904365
捐赠科研通 5733788
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2950715
邀请新用户注册赠送积分活动 1926074
关于科研通互助平台的介绍 1814619