Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorKinnunen, Virva-Tuuli
dc.date.accessioned2023-08-17T06:56:47Z
dc.date.available2023-08-17T06:56:47Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-951-39-9720-5
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88554
dc.description.abstractThe remarkable advancements of nanotechnology have incorporated nanomaterials (NMs) in almost all fields of activity and product categories, which has raised concerns about the potential environmental and human health risks. The realistic risk assessment of NMs requires advanced analytical techniques suitable even for complex sample matrices, for which single particle inductively coupled plasma mass spectrometry (SP-ICP-MS) is an efficient alternative. However, some remaining challenges still need to be addressed to improve the accuracy of the results. This thesis offers different approaches for improving the accuracy of the SP-ICP-MS analyses of Au and Ag nanoparticles (NPs). The literature review describes the fundamentals and a few of the existing applications of the SP-ICP-MS technique. Some of the remaining challenges of this technique and the existing procedures used to overcome these issues are discussed. The experimental section presents the different approaches used in the original papers to improve the accuracy of NP characterization and quantification. First, the optimization of instrumental conditions for SP-ICP-MS measurements of gold was carried out using a design of experiments (DoE) approach, significantly enhancing the instrument sensitivity. The 15% reduction in the NP size limit of detection allowed more accurate detection and determination of the Au NPs. This was followed by the development of a simple sample pretreatment procedure using solid phase extraction (SPE) materials for dissolved silver (AgD) removal, thus allowing a more accurate determination of Ag NPs. Finally, a novel sample pretreatment method was presented using functional 3D printed scavengers for AgD removal. 3D printing enabled the incorporation of an efficient SPE material into highly porous 3D scavengers, allowing efficient removal of AgD while preserving the original Ag NP properties of the sample. Thus, more highly accurate sizing and counting of Ag NPs was achieved.en
dc.description.abstractNanoteknologian nopean kehittymisen seurauksena nanomateriaaleja (NM) hyödynnetään lähes kaikilla toiminta-aloilla ja tuotekategorioissa, joka on herättänyt huolta mahdollisista ympäristö- ja terveysriskeistä. NM:en realistinen riskinarviointi vaatii monimutkaisille matriiseille soveltuvia kehittyneitä analyysitekniikoita, johon yksittäispartikkeli induktiivisesti kytketty plasma massaspektroskopia (SP-ICP-MS) on varteenotettava vaihtoehto. Joitakin jäljellä olevia haasteita on kuitenkin vielä ratkaistava tulosten tarkkuuden parantamiseksi. Tämä väitöskirja tarjoaa erilaisia ratkaisuja Au ja Ag nanopartikkeleiden (NP) määrityksen tarkkuuden parantamiseksi SP-ICP-MS:lla. Kirjallisuuskatsauksessa kuvataan SP-ICP-MS tekniikan perusteita ja olemassa olevia sovelluksia. Eräitä tekniikan jäljellä olevia haasteita ja käytettyjä ratkaisukeinoja käydään läpi. Kokeellisessa osuudessa kuvataan alkuperäisissä julkaisuissa esitetyt keinot NP:en määrityksen tarkkuuden parantamiseksi. Ensiksi tilastollista koesuunnittelua hyödynnettiin olosuhteiden optimoinnissa kullan SP-ICP-MS mittauksia varten, joka johti herkkyyden huomattavaan parantumiseen. Saavutettu 15 %:n lasku nanopartikkeleiden koon määritysrajassa mahdollisti tarkemman Au NP:en havainnoinnin ja määrittämisen. Seuraavaksi kehitettiin yksinkertainen näytteen esikäsittelymenetelmä liuenneen hopean poistamiseen käyttäen kiinteäfaasiuutto (SPE) materiaaleja, joka mahdollisti tarkemman Ag NP:n määrittämisen. Lopuksi esiteltiin näytteen esikäsittelymenetelmä liuenneen hopean poistamiseen hyödyntäen funktionaalisia 3D tulostettuja sieppareita. 3D tulostus mahdollisti tehokkaan SPE materiaalin yhdistämisen huokoiseen 3D sieppariin, joka mahdollisti tehokkaan liuennen hopean poistamisen säilyttäen samalla näytteen alkuperäiset Ag NP:en ominaisuudet. Tämän seurauksena Ag NP:n koon ja konsentraatiomäärityksen tarkkuutta saatiin huomattavasti parannettua.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.publisherJyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Kinnunen, V., Perämäki, S., & Matilainen, R. (2021). Optimization of instrumental parameters for improving sensitivity of single particle inductively-coupled plasma mass spectrometry analysis of gold. <i>Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 177, Article 106104.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1016/j.sab.2021.106104"target="_blank"> 10.1016/j.sab.2021.106104</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Kinnunen, V., Perämäki, S., & Matilainen, R. (2022). Solid phase extraction materials as a key for improving the accuracy of silver nanoparticle characterization with single-particle inductively coupled plasma mass spectrometry in natural waters through dissolved silver removal. <i>Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 193, Article 106431.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1016/j.sab.2022.106431"target="_blank"> 10.1016/j.sab.2022.106431</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Kinnunen, V., Frimodig, J., Perämäki, S., & Matilainen, R. (2023). Application of 3D printed scavengers for improving the accuracy of single-particle inductively coupled plasma mass spectrometry analyses of silver nanoparticles by dissolved silver removal. <i>Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 203, Article 106662.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1016/j.sab.2023.106662"target="_blank"> 10.1016/j.sab.2023.106662</a>
dc.rightsIn Copyright
dc.titleImproving the accuracy of single particle ICP-MS analyses of Au and Ag nanoparticles
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-9720-5
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Mathematics and Scienceen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.relation.issn2489-9003
dc.rights.copyright© The Author & University of Jyväskylä
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.type.publicationdoctoralThesis
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot

In Copyright
Ellei muuten mainita, aineiston lisenssi on In Copyright