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2025 article

Real-Time Standoff Detection of Trace Levels of PFAS in Water Using Photothermal Nanomechanical Spectroscopy

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2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us, in. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Real-time detection of hazardous chemicals in water that appear at parts-per-trillion level concentrations with high sensitivity and selectivity is challenging. Achieving ultrahigh sensitivity using techniques based on immobilized receptors and electrochemistry requires the use of preconcentrators for sample enrichment, which imposes a time penalty. In addition, the use of immobilized receptors results in sensor-to-sensor irreproducibility challenges. Here, we demonstrate a real-time standoff technique for the ultrasensitive detection of chemical species in water based on a nanomechanical photothermal technique. This method involves exciting trace amounts of molecules in water by using tunable infrared light and directing the scattered light onto a cantilever, inducing mechanical deflections. The wavelength-dependent nanomechanical deflections were then used to quantify the contaminants in the water. We demonstrate this technique by selective detection of 1 part-per-trillion perfluorooctanoic acid (PFOA), perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), and fluorotelomer alcohol (FTOH) in distilled and deionized water without using preconcentrators, labels, or receptors and demonstrate its functionality in industrial surface water samples. The proposed method also does not require sample preparation and is amenable to deployment in field applications.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Real-Time Standoff Detection of Trace Levels of PFAS in Water Using Photothermal Nanomechanical Spectroscopy
Date Crossref
10/06/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University at Buffalo pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Indira Gandhi Centre for Atomic Research pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Chemical and Biological Engineering Department pays non établi dans la notice
    Institution
  • Materials Science Group pays non établi dans la notice
    Institution
  • Department of Chemistry pays non établi dans la notice
    Institution
  • RENEW Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

University at Buffalo, Indira Gandhi Centre for Atomic Research et Chemical and Biological Engineering Department, avec 3 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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