What Is the Optimal Method for Cleaning Screen-Printed Electrodes?

铂金 电极 材料科学 循环伏安法 再现性 介电谱 分析物 极化(电化学) 电化学 纳米技术 化学 色谱法 催化作用 生物化学 物理化学
作者
Dana Stan,Andreea-Cristina Mirica,Rodica Iosub,Diana Stan,Nicolae Bogdan Mincu,Marin Gheorghe,Marioara Avram,Bianca Ţîncu,Gabriel Crăciun,Andreea Lorena Mateescu
出处
期刊:Processes [MDPI AG]
卷期号:10 (4): 723-723 被引量:22
标识
DOI:10.3390/pr10040723
摘要

Screen-printed electrodes-based sensors can be successfully used to determine all kinds of analytes with great precision and specificity. However, obtaining a high-quality sensor can be difficult due to factors such as lack of reproducibility, surface contamination or other manufacturing challenges. An important step in ensuring reproducible results is the cleaning step. The aim of the current work is to help researchers around the world who struggle with finding the most suitable method for cleaning screen-printed electrodes. We evaluated the cleaning efficiency of different chemical compounds and cleaning methods using cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy. The percentage differences in polarization resistance (Rp) before and after cleaning were as follows: acetone—35.33% for gold and 49.94 for platinum; ethanol—44.50% for gold and 81.68% for platinum; H2O2—47.34% for gold and 92.78% for platinum; electrochemical method—3.70% for gold and 67.96% for platinum. Thus, we concluded that all the evaluated cleaning methods seem to improve the surface of both gold and platinum electrodes; however, the most important reduction in the polarization resistance (Rp) was obtained after treating them with a solution of H2O2 and multiple CV cycles with a low scanning speed (10 mV/s).
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
orixero应助自觉的涵易采纳,获得10
刚刚
刚刚
刚刚
weijiang发布了新的文献求助10
1秒前
张瑜发布了新的文献求助10
1秒前
xuan发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
maxin完成签到,获得积分10
1秒前
顾矜应助CartGo采纳,获得10
1秒前
6666666666发布了新的文献求助10
2秒前
司马问兰完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
科研牛马完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
穆行恶完成签到,获得积分10
3秒前
orixero应助onia采纳,获得10
3秒前
4秒前
传奇3应助曲阿杰采纳,获得10
4秒前
allezallez完成签到,获得积分10
4秒前
木木完成签到,获得积分10
4秒前
沧海横流完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
popvich应助东晓采纳,获得10
5秒前
NexusExplorer应助河清海晏采纳,获得10
6秒前
乔舟完成签到 ,获得积分10
6秒前
weijiang完成签到,获得积分10
6秒前
whk发布了新的文献求助10
6秒前
lshao完成签到 ,获得积分10
6秒前
choi发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
小苏打发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
番茄完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
研友_VZG7GZ应助33采纳,获得10
8秒前
Uranus发布了新的文献求助30
8秒前
8秒前
lllll发布了新的文献求助20
9秒前
南风发布了新的文献求助28
10秒前
沉静的煎蛋完成签到,获得积分10
10秒前
高分求助中
2025-2031全球及中国金刚石触媒粉行业研究及十五五规划分析报告 12000
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Cambridge History of China: Volume 4, Sui and T'ang China, 589–906 AD, Part Two 1000
The Composition and Relative Chronology of Dynasties 16 and 17 in Egypt 1000
Russian Foreign Policy: Change and Continuity 800
Real World Research, 5th Edition 800
Qualitative Data Analysis with NVivo By Jenine Beekhuyzen, Pat Bazeley · 2024 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5699543
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5131434
关于积分的说明 15226342
捐赠科研通 4854543
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2604759
邀请新用户注册赠送积分活动 1556119
关于科研通互助平台的介绍 1514388