環(huán)境中抗生素的殘留會對人類健康造成潛在的危害,因此對抗生素的高靈敏度檢測一直是分析化學家的興趣所在。隨著新型低維材料的廣泛應用,石墨烯改性的電化學傳感器已成為抗生素高靈敏度檢測的優(yōu)秀候選材料。近十年來,石墨烯、其衍生物及其復合材料已被用于該領域的探索。在這篇綜述中,不僅使用傳統(tǒng)的總結(jié)來描述該領域,而且使用文獻計量學方法來量化該領域的發(fā)展。分析納入2011年至2021年的文獻。并對不同傳感器的傳感性能和檢測目標進行了比較。我們不僅能夠追蹤研究主題的流動,還能夠追蹤未來的發(fā)展領域。石墨烯是一種極有可能大規(guī)模用于制備電化學傳感器的材料。如何設計一種具有選擇性和低成本的傳感器是將該材料從實驗室應用到實際應用的關鍵。
圖1. 2011 - 2021年該領域每年發(fā)表的論文數(shù)量。
圖2. (A)共現(xiàn)網(wǎng)絡和(B)用石墨烯電化學傳感器檢測抗生素時研究對象的時區(qū)視圖。
圖3. 用石墨烯電化學傳感器檢測抗生素時地理分布的時區(qū)視圖。
圖4. 用于KAN電化學檢測的適體傳感器方案。
圖5.用石墨烯電化學傳感器檢測抗生素的(A)年度變化和(B)過去三年共現(xiàn)關鍵詞。
圖6. 使用rGO改性SPE進行SFL檢測的批注分析系統(tǒng)。
圖7. Fe
3O
4 NS晶體結(jié)構(gòu)與Co
2+摻雜的形成。
圖8. 用于MTZ檢測的C60-rGO-NF/SPE的制備方案。
相關研究成果由杭州電子科技大學材料與環(huán)境工程學院、浙江省新型傳感材料重點實驗室Li Fu等人于2022年發(fā)表在Chemosphere (https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.134127)上。原文:Graphene-based electrochemical sensors for antibiotic detection in water, food and soil: A scientometric analysis in CiteSpace (2011–2021)。
轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號