Cúrcuma

Síntese de estado sólido simples de uma etapa de pontos de carbono dopados com N altamente cristalinos como sensor de desligamento seletivo para ácido pícrico e amarelo de metanil


doi: 10.1007/s10895-022-02928-z. Online antes da impressão.

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Ambreen Abbasi et ai. J Fluoresc. .

Resumo

Um método simples de pirólise em estado sólido de uma etapa foi empregado para sintetizar pontos de carbono dopados com nitrogênio altamente cristalinos usando ácido adípico e uréia como fontes de carbono e nitrogênio. Os pontos de carbono preparados exibiram emissão de UV ( λex = 290 nm e λem = 370 nm) e emissão de fluorescência azul ( λex = 360 nm e λem = 420 nm). Esses pontos de carbono cristalinos dopados com nitrogênio exibiram um rendimento quântico de 6% com triptofano como padrão na emissão de 370 nm e 14% com sulfato de quina como padrão na emissão de 420 nm. Os pontos de carbono sintetizados eram esféricos, com diâmetro médio de partícula de 2,56 ± 0,57 nm. Os pontos de carbono preparados possuem grandes grupos funcionais em sua superfície, o que lhes confere excelente solubilidade em água. Pontos de carbono foram usados ​​como sensor de desligamento seletivo e sensível para detecção de ácido pícrico Metanil amarelo com a resposta linear para ácido pícrico variando de 2 μM a 22 μM e 2-45 μM com limite de detecção de 0,06 μM e 0,45 μM e para Metanil amarelo variando de 1 μM a 30 μM com um limite de detecção de 0,32 μM. O mecanismo para detectar o amarelo de metanila é proposto como sendo o efeito do filtro interno. Ao mesmo tempo, é tanto o efeito de filtro interno quanto o FRET para o ácido pícrico. A aplicação real da amostra de pontos de carbono como um nanosensor foi testada para detectar o amarelo de metanila como um adulterante em pó de açafrão.

Palavras-chave: Metanil amarelo; Nanossensor; Pontos de carbono dopados com nitrogênio; Ácido Pícrico.

Referências

    1. Ding H, Wei JS, Zhang P et al (2018) Síntese controlada por solvente de pontos de carbono altamente luminescentes com uma ampla gama de cores e larguras de pico de emissão estreitas. Pequeno 14:1800612. https://doi.org/10.1002/smll.201800612 DOI
    1. Saravanan A, Maruthapandi M, Das P et al (2020) Aplicações de pontos de carbono N-dopados como agentes antimicrobianos, transportadores de antibióticos e sondas fluorescentes seletivas para nitro explosivos. ACS Appl Bio Mater 3:8023–8031. https://doi.org/10.1021/acsabm.0c01104 DOI PubMed
    1. Ramanan V, Subray SH, Ramamurthy P (2018) Uma síntese verde de pontos de carbono altamente luminescentes a partir de ácido itacônico e sua aplicação como um sensor eficiente para íons Fe3+ em meio aquoso. Novo J Chem 42:8933-8942. https://doi.org/10.1039/C8NJ00813B DOI
    1. Estes CS, Gerard AY, Godward JD et al (2019) Preparação de nanopartículas de carbono altamente funcionalizadas usando desidratação ácida de glicerol em uma etapa. Carbono NY 142:547-557. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2018.10.074 DOI
    1. Wang Y, Kim SH, Feng L (2015) Pontos de carbono altamente luminescentes N, S- Co-dopados e seu uso direto como sensor de mercúrio(II). Anal Chim Acta 890:134-142. https://doi.org/10.1016/j.aca.2015.07.051 DOI PubMed

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