传统河流水体氨氮检测方法存在检测周期长、设备复杂和成本高等弊端,难以满足实时在线监测与现场快速检测需求。基于此,将AuNPs颗粒与碳纤维布相结合,制备了一种金纳米颗粒/碳纤维布电极,用于河流水体氨氮检测,旨在实现氨氮浓度的快速...传统河流水体氨氮检测方法存在检测周期长、设备复杂和成本高等弊端,难以满足实时在线监测与现场快速检测需求。基于此,将AuNPs颗粒与碳纤维布相结合,制备了一种金纳米颗粒/碳纤维布电极,用于河流水体氨氮检测,旨在实现氨氮浓度的快速精准测定。研究对金纳米颗粒/碳纤维布电极制备过程中的添水量进行实验探究,结果表明,添水量设定为3 m L时,电极可维持最佳的电化学活性和检测性能。在此基础上,开展实际检测性能实验。当加标浓度为15μmol/L时,该电极对河水中的氨氮检测浓度为15.10μmol/L±0.22μmol/L,回收率为100.50%±1.48%,相对标准偏差为1.45%。加标浓度提升至30μmol/L时,检测浓度为30.21μmol/L±0.83μmol/L,回收率为104.52%±1.48%,相对标准偏差为2.28%。由此可知,基于金纳米颗粒的河流水体氨氮水质检测技术具有快速、灵敏、准确的特点,能够满足河流水体氨氮水质快速检测和实时在线监测的需求。展开更多
文摘传统河流水体氨氮检测方法存在检测周期长、设备复杂和成本高等弊端,难以满足实时在线监测与现场快速检测需求。基于此,将AuNPs颗粒与碳纤维布相结合,制备了一种金纳米颗粒/碳纤维布电极,用于河流水体氨氮检测,旨在实现氨氮浓度的快速精准测定。研究对金纳米颗粒/碳纤维布电极制备过程中的添水量进行实验探究,结果表明,添水量设定为3 m L时,电极可维持最佳的电化学活性和检测性能。在此基础上,开展实际检测性能实验。当加标浓度为15μmol/L时,该电极对河水中的氨氮检测浓度为15.10μmol/L±0.22μmol/L,回收率为100.50%±1.48%,相对标准偏差为1.45%。加标浓度提升至30μmol/L时,检测浓度为30.21μmol/L±0.83μmol/L,回收率为104.52%±1.48%,相对标准偏差为2.28%。由此可知,基于金纳米颗粒的河流水体氨氮水质检测技术具有快速、灵敏、准确的特点,能够满足河流水体氨氮水质快速检测和实时在线监测的需求。