使用二氧化碳激光切除的96电极阵列的制造
Supatinee Kongkaew1, Yudtapum Thipwimonmas2, Mareeyam Hayeeabu2
1Center of Excellence for Trace Analysis and Biosensor, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, 90110, Thailand; Center of Excellence for Innovation in Chemistry, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, 90110, Thailand; Forensic Science Innovation and Service Center, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, 90110, Thailand; Division of Health and Applied Sciences, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, 90110, Thailand.
Talanta
|March 28, 2024
概括
一个新的96激光诱导的多图烯电极微波板 (96L-MGE-MP) 是使用激光切除来制造的. 这种具有成本效益,可重复的平台可以为各种分析物进行快速,多通道的电化学检测.
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
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 微波板对于高通量选至关重要.
- 在微电炉内开发集成电极为小型化电化学系统提供了优势.
- 激光诱导石墨烯 (L-GE) 是用于电极制造的多功能材料.
研究的目的:
- 描述一个96激光诱导的多图烯电极集成微波板 (96L-MGE-MP) 的制造和特征.
- 评估开发的平台的电化学性能和可重复性.
- 为了证明其在多通道电化学检测方面的潜力.
主要方法:
- 使用聚胺带的激光切除来制造96个电化学电池,以制造激光诱导的石墨烯电极 (L-GE).
- 通过激光切除聚甲基甲酸 (PMMA) 来制造微波.
- 对L-GE进行形态和电化学表征,优化激光处理参数 (激光功率-激光速度比).
主要成果:
- 在最佳的激光功率-激光速度比率 (0.008-0.02 W s mm−1) 制造的L-GE表现出良好的电化学行为和475.47 nm的表面粗度.
- 96L-MGE-MP在24.2分钟内制造出来,并证明了与各种分析物的兼容性.
- 通过电压测量,使用10个基准氧化还原化合物的电催化性能进行了研究.
- 通过将96L-MGE-MP连接到96×连接器来实现多通道检测,显示出良好的可重复性,相对标准偏差 (RSD) 低于5.3%.
结论:
- 96L-MGE-MP是一个快速制造,可复制和多功能电化学传感平台.
- 开发的方法为创建集成电极微波系统提供了一种具有成本效益的方法.
- 这项技术对高通量,多通道电化学分析具有前景.


