電気工学および電子技術ジャーナル

MWCNT で装飾された埋め込み金属フタロシアニンを使用した亜硝酸塩の合成、スペクトル特性評価および電気化学的定量

マラテシュ・パリ

この新しい研究では、5-[(Z)-2-フェニルエテニル]-1,3,4-オキサジアゾール-2-アミン置換金属フタロシアニン化合物 (5-[(Z)-2-POAMPc]) の合成について説明し、物理化学的および電気分析的手法による特性評価を使用して、合成分子の立体配座を調べました。亜硝酸塩の検知は、5-[(Z)-2-POACoPc]/MWCNT/GCE で行われ、電気化学信号と活性表面積が増加します。改質電極は、0.1~1.8 µmolL1、0.2~3.6 µmolL-1の長い直線濃度範囲で、CVおよびDPV技術を使用して亜硝酸塩を検出します。LODは0.033 µmolL-1、0.06 µmolL-1、感度は3.533 µAµM-1 cm-2、1.8724 µAµM-1 cm-2です。一方、CAは0.02~1.8 µMの濃度範囲で直線応答を示し、相関係数(R2)は0.999、検出限界(LOD)は066 nmol L −1、亜硝酸塩の感度は3.554 µAnmol−1 cm−2であることがわかりました。ハイブリッド材料複合電極は、亜硝酸塩の酸化に対して優れた触媒挙動を示します。報告されたものと比較して、より低いペック電位値とより大きなペック電流応答を与える亜硝酸塩酸化が、この研究で非常に高い安定性で (5-[(Z)-2- POACoPc]/MWCNT/GCE) に対して得られました。作製された電極 5-[(Z)-2- POAMPc]/MWCNT/GCE は、K+、Na+、NH4 +、No3 -、HPO4 2- などの干渉イオンが過剰に存在する場合でも、高い選択性を示します。開発された複合センサーは、牛乳サンプル中の NO2 - 検査のために調査され、結果は文献と一致しました。これらのサンプルの平均再捕捉率は 100.1 (±0.7) % でした。 

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