Белорусский государственный
технологический университет
Belarusian State Technological University
Факультеты
Университет
ОИВР
Наука
Партнёрам
Студентам
Учёные МГУ создали материал, быстро определяющий содержание вредных ионов в пище

Учёные МГУ имени М.В. Ломоносова на основе кремний-титанового геля и красителя создали новый материал, который способен достаточно быстро и в полевых условиях определить содержание опасных оксалат-ионов в пище. Уникальность нового материала состоит в том, что для осуществления анализа с его помощью не требуется проводить дополнительных манипуляций с объектом — достаточно лишь прикоснуться материалом к образцу. Результаты исследования опубликованы в журнале Sensors.

Оксалаты — это соли щавелевой кислоты. Многие из них плохо растворяются в воде и выделяются из растворов в виде кристаллов. При большом содержании оксалатов в пище существует риск развития почечнокаменной болезни. Учёные из МГУ разработали материал, обладающий высокой чувствительностью: он определяет количество опасных ионов, даже если их концентрация в четыре раза меньше максимально допустимой.

Новый сенсорный материал — это модифицированный кремний-титановый гель, из которого удалена вся жидкая фаза. Он представляет собой фиолетовый порошок из частиц размером около 100 микрометров. В структуру этого геля включён индикатор эриохромцианин, который теряет свою окраску после контакта с веществом, содержащим оксалат-ионы. Происходит это вследствие того, что титан, содержащийся в матрице сенсорного материала, может образовывать устойчивые неокрашенные комплексы с оксалат-ионами, что приводит к разрушению окрашенных комплексов с эриохромцианином и обесцвечиванию материала. Интенсивность окраски сенсорного материала, которая является показателем концентрации исследуемых ионов, учёные измеряли с помощью спектрофотометра Lambda 35.

Получить такой сенсорный материал учёным удалось с использованием золь-гель технологии. Она предполагает получение сначала раствора с нерастворимыми в нём твёрдыми частицами размером от 1 до 100 нанометров, а затем удаление из объёма системы всей жидкой фазы. После удаления жидкости молекулы твёрдых частиц начинают образовывать связи друг с другом, в результате чего создаётся трёхмерная молекулярная матрица. После завершения процесса синтеза в образовавшуюся матрицу исследователи ввели индикатор эриохромцианин.

Источник: www.gazeta.ru




Опубликовано: 14.05.2018
Больше по рубрике
В УрФУ планируют запустить в 2017 г. производство порошков для 3D-печати
02.03.2017
Казахстанская наука: два в одном
27.02.2017
Ученые Московского авиационного института разрабатывают технологию получения наноструктурированного материала на основе титана
01.02.2017
Ученые сделали первый шаг к созданию безэлектролитных аккумуляторов
01.02.2017
ПРОИЗВОДСТВОДИТЬ БЕТОН ИЗ ОТХОДОВ ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДЛОЖИЛИ УЧЕНЫЕ ШЫМКЕНТА
26.01.2017
Заместитель премьер-министра Казахстана провел совещание по приоритетным направлениям развития науки в ближайшие три года
26.01.2017
Новый деэмульгатор для обезвоживания нефти создали ученые ЮКГУ им.М.АУЭЗОВА
23.01.2017
Развитие единой информационной системы ЕАЭС и использование интеграционного потенциала стран Союза
16.01.2017
Как стандарты МЭК и сертификация МЭКСЭ развивают рынок солнечных батарей
10.01.2017
ЭКСПО в Астане включена в рейтинговый список «The new york times» на 2017 год
06.01.2017