青島科大研發新型環境傳感器,可測量飲用水中硫酸根離子含量

2021-02-23 MEMS

環境水體中陰離子含量如硫酸根濃度為重要的水質指標,飲用水中硫酸根離子濃度超標會引起急性腹瀉。聚合物膜離子選擇性電極因其較高的靈敏度、較低的成本、易於微型化等優點被廣泛用於環境汙染物的實時快速監測,是環境科學領域的重要研究方向之一。遺憾的是,近年來發展的硫酸根離子電極因選擇性欠佳,環境樣品中的親脂性陰離子如高氯酸根、硫氰根等會造成較大幹擾,這類電極尚不能用於實際環境樣品的測試。

近日,青島科技大學環境學院青年教師李龍博士團隊及錢翌教授團隊在前期研究工作的基礎上(Analytical Chemistry, 2020, 92(21): 14740-14746;ACS Sensors, 2020, 5(11):3465-3473;Sensors and Actuators B: Chemical,2020,129151),開發了新型硫酸根載體並構建了高選擇性硫酸根聚合物膜電極,相關成果以「Hydrogen Bond-Based Macrocyclic and Tripodal Neutral Ionophores for Highly Selective Polymeric Membrane Sulfate-Selective Electrodes」為題發表在國際經典期刊ACS Sensors(一區TOP期刊,IF=7.33)上。

文章以方醯胺及硫脲為氫鍵給體,通過設計分子的空間結構,構建了對硫酸根具有高選擇性、強結合能力的環狀及具有三維結構的離子載體,並據此構建了高選擇性硫酸根離子選擇性電極。實驗結果表明,開發的新型硫酸根離子選擇性電極具有良好的選擇性及靈敏度,環境水體中常見的陰離子如高氯酸根、硫氰根、硝酸根等不幹擾硫酸根離子的檢測,目前該傳感器已成功用於飲用水中硫酸根離子含量的測定。該進展的相關文章以青島科技大學為第一單位,環境學院李龍博士為論文的通訊作者及第一作者。

該工作得到了山東省重點研發計劃、山東省自然科學基金、青島市基礎創新專項及國家重點實驗室、中科院重點實驗室、生態化工協同創新中心及青島科技大學化學學部等支持。

論文連結:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssensors.0c02231

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《環境氣體傳感器技術及市場趨勢-2020版》

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