基于Fe/Ni-MOFs/CNTs/rGO多维异质结电化学传感器快速检测呋喃唑酮、氯霉素和地美硝唑的研究

《Microchemical Journal》:Rapid and selective detection of furazolidone, chloramphenicol and dimetridazole using a multi-dimensional heterojunction electrochemical sensor

【字体: 时间:2025年10月19日 来源:Microchemical Journal 5.1

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  本文报道了一种基于双金属铁/镍金属有机框架(Fe/Ni-MOFs/CNTs/rGO)纳米复合材料的高性能电化学传感器,可同步检测呋喃唑酮(FZD)、氯霉素(CAP)和地美硝唑(DMZ)。该传感器展现出卓越性能:线性范围宽(FZD: 0.5–250 μM, CAP: 0.4–1036.8 μM, DMZ: 0.2–576 μM)、检测限极低(LOD分别为0.08, 0.03, 0.01 μM),且在复杂基质(蛋、奶、湖水)中回收率>95%,兼具优异抗干扰性。该工作为便携式抗生素检测提供了新策略,桥接了实验室创新与实际应用。

  
材料
六水合三氯化铁(FeCl3·6H2O)、六水合氯化镍(NiCl2·6H2O)、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、2-氨基对苯二甲酸(NH2-BDC)、碳纳米管(CNTs)购自Sigma-Aldrich。无水乙醇、氧化石墨烯(GO)、L-抗坏血酸、磷酸氢二钠(Na2HPO4)、磷酸二氢钠(NaH2PO4)、氯化钾(KCl)、铁氰化钾(II/III)三水合物、氯霉素(CAP)、呋喃唑酮(FZD)、地美硝唑(DMZ)、阿莫西林(AMX)、四环素(TC)、土霉素(OTC)、左氧氟沙星。
结构表征
对材料表面特征(包括形貌、形状和纹理)的分析有助于深入理解材料的行为、相互作用和性质。图1展示了Fe/Ni-MOFs、rGO、CNTs、Fe/Ni-MOFs/rGO、Fe/Ni-MOFs/CNTs和Fe/Ni-MOFs/CNTs/rGO的形貌特征。如图1a所示,Fe/Ni-MOFs呈现层状纺锤形结构,具有多分散的晶域。rGO保持了GO的二维层状骨架,但表现出层间。
结论
总之,通过水热法成功合成了Fe/Ni-MOFs/CNTs/rGO材料。该材料具有多孔的三维导电网络结构。材料的表征和电化学分析表明,在此网络中,Fe/Ni-MOFs充当催化活性位点,CNTs提供支撑以确保稳定的电子传导路径,而rGO则可以促进界面电荷转移。这种精心设计的结构实现了材料的。
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