基于二元亲水疏水PDMS修饰的纳米通道电极对复杂基质中咖啡因的无干扰检测。

ty10086 提交于 周三, 08/25/2021 - 15:53
文章英文标题
Interference-free Detection of Caffeine in Complex Matrices Using a Nanochannel Electrode Modified with Binary Hydrophilic-Hydrophobic PDMS.
正文
本研究采用等离子体引发聚二甲基硅氧烷( PDMS )沉积在二氧化硅纳米通道负载的氧化铟锡电极上,制备了一种新型的直接检测粗样品中咖啡因的电化学传感器。沉积的PDMS既含有原始的疏水的PDMS低聚物,也含有氧化的亲水性PDMS低聚物。用这两种润湿性相反的PDMS修饰的纳米通道只允许咖啡因等小两亲性分子通过,而其他亲水、疏水、大分子均被排斥。该修饰纳米通道电极具有良好的屏蔽性能,具有良好的抗干扰能力和防污染能力,可直接用于茶叶、牛奶、咖啡、焦炭等实际粗制品中咖啡因的检测,无需样品前处理。此外,该修饰电极具有良好的重复性和稳定性。相比之下,这些未经处理的样品直接使用常规电极时,观察到严重的干扰。咖啡因的线性范围在50 ~ 700μmol / L之间,检出限为20 nmol / L,该传感器为特定两亲性化合物的无干扰、无污垢分析提供了一种非常简单、快速、经济有效的方法,可扩展到广泛的应用。
文章内容(英文)
In the present study, a novel electrochemical sensor for the direct detection of caffeine in the crude sample has been prepared by plasma-triggered polydimethylsiloxane (PDMS) deposition on the indium tin oxide electrodes supported with silica nanochannels. The deposited PDMS contains both the original hydrophobic and oxidized hydrophilic PDMS oligomers. Nanochannels modified with these two kinds of PDMS with opposite wettability only allow the passage of small amphiphilic molecules such as caffeine, while other molecules including hydrophilic, hydrophobic, and large ones were all rejected. With the excellent shielding properties, the modified nanochannel electrode exhibits excellent anti-interference and antifouling capability, which could be directly used for the detection of caffeine in real crude food such as tea, milk, coffee, and coke without sample pretreatments. Moreover, the modified electrode has good repeatability and stability. In contrast, severe interference was observed when conventional electrodes were used directly in these unprocessed samples. The linear ranges of caffeine were determined to be between 50 nmol/L and 700 μmol/L, with a limit of detection of 20 nmol/L. The developed sensor provides a very simple, rapid, and cost-effective way for the interference-free and fouling-free analysis of specific amphiphilic compounds and can be extended to a wide range of applications.
来源出处
Journal|[J]ACS Sensors2021.
DOI
https://doi.org/10.1021/ACSSENSORS.1C00004

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