Máy dò an toàn nước Plasmonic để phát hiện các chất độc hại

Máy dò an toàn nước Plasmonic để phát hiện các chất độc hại

Nút nguồn: 2524558
Tháng 22, 2024

(Tin tức Nanowerk) Chất thải dược phẩm và các chất gây ô nhiễm đang là mối lo ngại ngày càng tăng trên toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh nước uống và an toàn thực phẩm. Để giải quyết vấn đề quan trọng này, một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu tại Khoa Hóa học và Viện Công nghệ nano và Vật liệu tiên tiến của Đại học Bar-Ilan đã dẫn đến sự phát triển một máy dò dựa trên plasmonic có độ nhạy cao, đặc biệt nhắm mục tiêu phát hiện dư lượng piperidine có hại trong nước. Piperidine, một phân tử nhỏ có tiềm năng đóng vai trò là khối xây dựng trong ngành công nghiệp dược phẩm và phụ gia thực phẩm, gây ra những rủi ro đáng kể về sức khỏe cho cả con người và động vật do tính chất độc hại của nó. Việc phát hiện ngay cả lượng piperidine rất nhỏ là điều cần thiết để đảm bảo an toàn nước uống và thực phẩm. Chất nền plasmonic được phát triển tại Đại học Bar-Ilan, bao gồm các khoang hình tam giác được nghiền trong một màng mỏng bạc và được bảo vệ bởi lớp silicon dioxide 5 nanomet, mang lại độ nhạy tuyệt vời với piperidine, phát hiện nồng độ thấp trong nước. Mohamed Hamode, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Khoa Hóa học của Bar-Ilan, phối hợp với Tiến sĩ Elad Segal, đã phát triển thiết bị có kích thước bằng đồng xu sử dụng kính hiển vi ion hội tụ để khoan các lỗ có kích thước nanomet trên bề mặt kim loại. Bằng cách lập trình chùm tia bằng chương trình máy tính được xây dựng riêng, Hamode tạo ra các lỗ có hình dạng khác nhau. Những lỗ này, nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng khả kiến, tăng cường điện trường trên bề mặt, dẫn đến ánh sáng tập trung ở những khu vực rất nhỏ. Sự khuếch đại này cho phép hiện tượng quang học tăng lên đáng kể, cho phép xác định nồng độ phân tử thấp mà trước đây không thể phát hiện được bằng đầu dò quang học. Do trường điện từ bị giới hạn và tăng cường, chất nền plasmonic mang lại sự thay thế hiệu quả cho các chất nền khác hiện đang được sử dụng trong Quang phổ Raman tăng cường bề mặt (SERS), mở ra con đường cho việc sử dụng các thiết bị Raman di động và tiết kiệm chi phí cho phép phân tích nhanh hơn và giá cả phải chăng hơn. Giáo sư Adi Salomon, thuộc Khoa Hóa học và Viện Công nghệ nano và Vật liệu tiên tiến của Bar-Ilan cho biết: “Nghiên cứu này thể hiện một tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực giám sát môi trường”. “Bằng cách tận dụng các bề mặt kim loại có hoa văn nano, chúng tôi đã chứng minh khả năng phát hiện nồng độ piperidine thấp trong nước bằng cách sử dụng quang học giá cả phải chăng, mang đến một giải pháp đầy hứa hẹn cho các thiết lập phân tích môi trường.” Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học môi trường: Nano (“Cảm biến Raman dựa trên Plasmonic để phát hiện chất thải dược phẩm siêu nhạy”), nhấn mạnh tiềm năng của máy dò dựa trên plasmonic trong việc cách mạng hóa việc giám sát môi trường, đặc biệt là trong việc phát hiện chất thải dược phẩm và các chất gây ô nhiễm.

Dấu thời gian:

Thêm từ công trình nano