**Портативный массив хемодозиметров обнаруживает гипохлорит за секунды, повышая безопасность и эффективность экологического контроля**

Вот перевод текста на русский язык с добавлением эмоди для выделения ключевых моментов:

Гипохлорит (ClO⁻) широко используется для стерилизации, дезинфекции и отбеливания благодаря сильным окислительным свойствам. Однако длительное воздействие ClO⁻ может представлять угрозу для здоровья, а его избыточный выброс приводит к загрязнению окружающей среды. 🚨

Кальция гипохлорит, применяемый для создания перхлоратов калия или натрия (компонентов взрывчатых веществ), подчеркивает необходимость быстрого и точного обнаружения ClO⁻ в сферах здравоохранения и экологического мониторинга. ⚠️

Современные методы детекции ClO⁻ сталкиваются с проблемами: низкий коэффициент молярного поглощения, малый стоксов сдвиг и недостаточная чувствительность, что снижает их эффективность в сложных условиях. 🔬

Хемодозиметры — устройства, определяющие аналиты через необратимые химические реакции — становятся популярными из-за их селективности, высокой чувствительности и быстрого отклика. Особенно перспективны системы с D-π-A структурой, которые усиливают оптические сигналы за счет изменения π-сопряжения или электронных свойств, улучшая визуализацию при детекции ClO⁻. 💡

Команда профессора Доу Синькуня из Синьцзянского технического института Китайской академии наук разработала стратегию для трехуровневой количественной детекции гипохлорита через точную настройку стоксова сдвига в D-π-A хемодозиметрах. 🏆

Их исследование, опубликованное в Analytical Chemistry, показывает: регулирование электронодонорных свойств D-π-системы повышает реакционную способность участка связывания, увеличивает стоксов сдвиг и улучшает чувствительность к ClO⁻. 📊

Ученые синтезировали серию флуоресцентных хемодозиметров (PA-TCF, DPA-TCF, TPA-TCF) на основе реакции Клайзена-Шмидта. Используя TCF как электроноакцептор, они создали участок связывания для ClO⁻.

🔬 Результаты:

  • Снижение электронодонорных свойств уменьшило флуоресценцию из-за π-сопряжения и стэкинга.

  • Электрофильность участка связывания выросла на 1,449 ккал/моль, изменив режим детекции с гашения флуоресценции до ратиометрического сигнала.

  • Стоксов сдвиг достиг 201 нм, улучшив визуализацию для невооруженного глаза.

📈 Преимущества системы:

  • Предел обнаружения (LOD): 1,0–37,0 нм (рекордная чувствительность!).

  • Время отклика: менее 5 секунд.

  • Селективность к 16 интерферентам.

Для практического применения создана портативная платформа для трехуровневой детекции ClO⁻ в растворах с погрешностью 9,5–13,75%. 🚀

Эта инновационная стратегия открывает новые пути для детекции опасных окислителей и анализа микроконцентраций токсинов! 🌟

Если нужно уточнить какие-то моменты или добавить детали, дайте знать! 😊

Источник

Оставьте комментарий