Desarrollo y evaluación de un sensor portátil para la detección de Hg2+, a través de la síntesis verde de AuNP utilizando extracto acuoso de Sargassum spp

El presente trabajo tiene la finalidad de dar a conocer el desarrollo de un prototipo de sensor para la medición de mercurio (Hg2+) en solución acuosa sobre una plataforma electroquímica basada en electrodos serigrafiados de nanotubos de carbonos (CNT-SPE) en conjunto con nanopartículas de oro (NPs-...

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Published in:Mundo nano (en línea) Vol. 16; no. 31; pp. 1 - 17e
Main Authors: Molina Labastida, Gustavo Andrés, López-Miranda, José Luis, González-Reyna, Marlen Alexis, Esparza Muñoz, Rodrigo Alonso, Estevez-González, Miriam Rocío
Format: Journal Article
Language:English
Portuguese
Published: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología 01-12-2023
Universidad Nacional Autónoma de México
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Summary:El presente trabajo tiene la finalidad de dar a conocer el desarrollo de un prototipo de sensor para la medición de mercurio (Hg2+) en solución acuosa sobre una plataforma electroquímica basada en electrodos serigrafiados de nanotubos de carbonos (CNT-SPE) en conjunto con nanopartículas de oro (NPs-Au) realizadas a través de síntesis verde, utilizando extracto acuoso de Sargassum spp. Para esto, se realizó la caracterización de las NPs-Au por espectroscopía ultravioleta-visible (UV-Vis), infrarrojo (TF-IR), difracción de rayos X (DRX) y microscopía electrónica de barrido (SEM); obteniendo nanopartículas entre 80-100 nm las cuales poseen un recubrimiento orgánico que les confiere una sinergia al momento de ser conjugadas con CNT-SPE oxidadas/activadas. Posteriormente, las NPs-Au se utilizaron para modificar el CNT-SPE a través del método drop-casting y así ensamblar un novedoso sensor electroquímico para la medición de Hg2+, cuya validación y habilidad para medir fue demostrada utilizando voltametría diferencial de pulso (DPV). Se obtuvieron límites de detección de 2.38 uM y cuantificación de 3 uM. Los resultados demuestran que la plataforma desarrollada es una alternativa rápida, eficiente y portátil para la medición de Hg2+.
ISSN:2007-5979
2448-5691
2448-5691
DOI:10.22201/ceiich.24485691e.2023.31.69774