3D打印的石墨基电极与批量注射分析相结合:一种负担得起的高通量策略,用于确定阿托瓦斯塔丁
Lucas V de Faria1, Suéllen F L do Nascimento1, Luana M Villafuerte1
1Departamento de Química Analítica, Instituto de Química, Universidade Federal Fluminense, 24020-141, Niterói, RJ, Brazil.
Talanta
|June 30, 2023
概括
研究人员开发了一种低成本的3D打印的石墨/聚乳酸电极,用于电化学分析. 与商业替代品相比,这种新型电极在制药和水样中用于确定阿托瓦斯塔丁的性能优越.
科学领域:
- 电化学 电化学 电化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 开发具有成本效益和可定制的电极对于先进的分析技术至关重要.
- 3D打印为制造定制的电化学传感器提供了一个多功能平台.
研究的目的:
- 用实验室制造的石墨/聚乳酸 (Grp/PLA) 丝制造和表征一种新的3D打印电极.
- 为了评估Grp/PLA电极的电化学性能与商业碳黑/聚乳酸 (CB/PLA) 电极相比.
- 开发和验证使用3D打印电极测定阿托瓦斯塔丁 (ATR) 的电压检测 (BIA-AD) 方法进行批量注射分析.
主要方法:
- 制造GRP/PLA光纤和3D打印圆柱形电极.
- 使用热重力测量分析 (TGA),拉曼光谱和扫描电子显微镜 (SEM) 的材料表征.
- 通过测量电荷转移电阻 (Rct) 和运动速率常数 (K0) 来评估电化学性能.
- 开发一种BIA-AD方法,用于药品和水样中的ATR量化.
主要成果:
- 3D打印的Grp/PLA电极表现出比受处理的CB/PLA电极更有动力更有利的反应和更低的电荷传递电阻.
- 使用Grp/PLA电极的BIA-AD方法实现了更广泛的线性范围 (1-200μmol L-1),更高的灵敏度 (3倍),以及ATR的较低检测极限 (0.13μmol L-1).
- 高精度 (RSD <7.3%) 和准确度 (83-108%的恢复) 已被证明用于ATR的确定.
- 这标志着使用BIA-AD与低成本3D打印设备确定ATR的第一个实例.
结论:
- 实验室制造的Grp/PLA光纤适用于3D打印功能电极.
- 3D打印的Grp/PLA电极为分析应用提供了增强的电化学性能.
- 使用3D打印电极开发的BIA-AD方法是一种有希望的,低成本的方法,用于制药品质量控制和环境监测.
更多相关视频
07:54Analysis of AtHIRD11 Intrinsic Disorder and Binding Towards Metal Ions by Capillary Gel Electrophoresis and Affinity Capillary Electrophoresis
Published on: August 22, 2018
6.0K
07:51Development and Functionalization of Electrolyte-Gated Graphene Field-Effect Transistor for Biomarker Detection
Published on: February 1, 2022
3.3K
