Portable and Cost-Effective Detection of Perfluorooctanesulfonate in Water Using a Screen-Printed Electrode Modified with Molecularly Imprinted Polymer

分子印迹聚合物 电极 材料科学 聚合物 分子印迹 纳米技术 化学 复合材料 有机化学 选择性 催化作用 物理化学
作者
Shangqing Wang,Lulu Ma,Xiaonan Feng,Kun Zhang,Zheqian Chen,Min Hu,Guomao Zheng,Yan Zheng,Bintian Zhang
出处
期刊:ACS ES&T water [American Chemical Society]
卷期号:5 (3): 1261-1269 被引量:9
标识
DOI:10.1021/acsestwater.4c01044
摘要

The widespread contamination of perfluorooctanesulfonate (PFOS) has raised global concerns due to its adverse effects on human health. Consequently, there is an urgent need for sensitive, reliable, and cost-effective techniques for the in-field detection of PFOS in environmental matrices. Herein, we present a portable electrochemical sensor for PFOS analysis, utilizing a screen-printed electrode (SPE) modified with a molecularly imprinted polymer (MIP). The MIP layer specifically recognizes the electrochemically inactive PFOS, hindering electron transfer between the redox probe and the electrode, thereby providing a sensitive and robust strategy for quantifying PFOS. Under optimized conditions, a detection limit of 9.25 ± 1.39 fM (4.98 × 10–3 ng/L) was achieved using a portable potentiostat. Notably, interference from common coexisting ions and PFOS analogs was negligible. The practical applicability of the sensor was demonstrated by measuring PFOS in water samples, yielding results comparable to those obtained with the established HPLC–MS/MS method while eliminating the need for complex, time-consuming preconcentration procedures. The MIP-modified SPEs holds significant potential as a highly sensitive, cost-effective, and user-friendly technique for in-field monitoring, large-scale screening, and early warning system for PFOS contamination in water.
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
3秒前
3秒前
科目三的应助被dddddlll采纳,获得10
4秒前
6秒前
陈粒完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
8秒前
9秒前
乐乐的应助被郑朗逸采纳,获得10
9秒前
喜悦乐巧发布了新的文献求助10
13秒前
lllll发布了新的文献求助10
15秒前
汉堡包的应助被郑朗逸采纳,获得10
18秒前
王鸿博完成签到,获得积分10
18秒前
mmmc完成签到,获得积分10
18秒前
一朵棉花糖完成签到,获得积分10
21秒前
Akim的应助被空白的黑采纳,获得10
21秒前
搜集达人的应助被lifesci_ming采纳,获得10
22秒前
科研通AI6.4的应助被Linda采纳,获得10
23秒前
CodeCraft的应助被研友_ZG4ml8采纳,获得10
24秒前
今后的应助被若邻采纳,获得10
24秒前
24秒前
早日发论文完成签到,获得积分10
26秒前
26秒前
zsw完成签到,获得积分10
27秒前
Owen的应助被郑朗逸采纳,获得10
28秒前
28秒前
29秒前
yongon发布了新的文献求助10
29秒前
繁木发布了新的文献求助10
30秒前
Orange的应助被Krai采纳,获得10
31秒前
zengqingqiu发布了新的文献求助30
31秒前
11231发布了新的文献求助10
33秒前
在水一方的应助被板凳板凳采纳,获得10
34秒前
34秒前
Unicorn_1完成签到,获得积分10
39秒前
WY-zicaitang完成签到,获得积分10
39秒前
思源的应助被郑朗逸采纳,获得10
39秒前
40秒前
40秒前
41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
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
Wafer Surface Defect 420
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 7784377
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9323706
关于积分的说明 20395225
捐赠科研通 7373160
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3320999
关于科研通互助平台的介绍 2468986
邀请新用户注册赠送积分活动 2337268