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Modificação de matrizes de microeletrodos com estruturas 3D de platina dendrítica de alta área de superfície: Sensibilidade aprimorada para detecção de oxigênio em líquidos iônicos

Título Modificação de matrizes de microeletrodos com estruturas 3D de platina dendrítica de alta área de superfície: Sensibilidade aprimorada para detecção de oxigênio em líquidos iônicos
Autores Ghulam Hussain, Anthony P. O'Mullane, Debbie S. Silvester
Revista Nanomateriais
data 09/17/2018
Doi 10.3390/nano8090735
Introdução Os sensores eletroquímicos de gás são essenciais para a detecção de gases redox-ativos na atmosfera. No entanto, os microeletrodos geralmente sofrem com áreas de superfície eletroativas reduzidas, o que leva a respostas de baixa corrente para baixas concentrações de gás. Para resolver esse problema, os eletrodos de película fina de microarranjo (MATFEs) foram aprimorados com o depósito de platina em orifícios rebaixados, formando estruturas dendríticas em 3D de alta área de superfície. Para isso, foi utilizado acetato de chumbo (Pb(OAc)2) na solução de revestimento. Foram testados processos de deposição em uma e duas etapas, com tempos totais de 300 s e 420 s, respectivamente. Os MATFEs modificados demonstraram correntes significativamente maiores para a redução de oxigênio, atingindo de 9 a 16 vezes a corrente dos eletrodos não modificados. A maior sensibilidade foi observada com uma deposição em duas etapas, totalizando 420 s, ambas as etapas utilizando Pb(OAc)2. Esse estudo demonstra que os microeletrodos disponíveis comercialmente podem ser aprimorados de forma eficaz para obter um desempenho analítico superior.
Citação Ghulam AKM Hussain, Anthony P. O'Mullane e Debbie S Silvester. Modification of Microelectrode Arrays with High Surface Area Dendritic Platinum 3D Structures (Modificação de matrizes de microeletrodos com estruturas 3D de platina dendrítica de alta área de superfície): Enhanced Sensitivity for Oxygen Detection in Ionic Liquids (Sensibilidade aprimorada para detecção de oxigênio em líquidos iônicos). Nanomaterials. 2018. DOI: 10.3390/nano8090735
Elemento Oxigênio (O) , Platina (Pt)
Temas Processos de deposição
Indústria Pesquisa e laboratório
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