Počet záznamů: 1  

UV/VIS spectroelectrochemistry with 3D printed electrodes

  1. 1.
    SYSNO ASEP0523368
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JČlánek ve WOS
    NázevUV/VIS spectroelectrochemistry with 3D printed electrodes
    Tvůrce(i) Vaněčková, Eva (UFCH-W) SAI, ORCID
    Bouša, Milan (UFCH-W) RID, ORCID
    Vivaldi, F. (IT)
    Gál, M. (SK)
    Rathouský, Jiří (UFCH-W) RID, ORCID
    Kolivoška, Viliam (UFCH-W) RID, ORCID
    Sebechlebská, T. (SK)
    Číslo článku113760
    Zdroj.dok.Journal of Electroanalytical Chemistry. - : Elsevier - ISSN 1572-6657
    Roč. 857, JAN 2020 (2020)
    Poč.str.9 s.
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.CH - Švýcarsko
    Klíč. slova3d-printed metal-electrodes ; single-step fabrication ; electrochemical pretreatment ; graphene electrodes ; charge-transport ; low-cost ; in-situ ; cuvette ; performance ; devices ; Electrochemistry ; Spectroelectrochemistry ; Electrode ; Composite filament ; 3D printing ; Fused deposit modelling
    Vědní obor RIVCF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
    Obor OECDPhysical chemistry
    CEPGA18-09848S GA ČR - Grantová agentura ČR
    EF16_026/0008382 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
    LM2015073 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
    Způsob publikováníOmezený přístup
    Institucionální podporaUFCH-W - RVO:61388955
    UT WOS000518494300028
    EID SCOPUS85076945709
    DOI10.1016/j.jelechem.2019.113760
    AnotaceRecent years have witnessed a boom in applying 3D printing technologies to manufacture customized prototypes in various fields of science. In electrochemistry, fused deposition modelling (FDM) 3D printing employing composite filaments based on thermoplastic materials and conductive allotropes of carbon enabled rapid, routine, inexpensive and operationally safe fabrication of conductive electrodes. Nevertheless, results of cyclovoltammetric measurements reported in the literature indicate that 3D printed electrodes give rise to considerable intrinsic kinetic barriers for electron transfer through the electrode/electrolyte interface. In this work we employ FDM-based 3D printing followed by a simple anodic activation procedure to manufacture electrodes from commercially available composites of polylactic acid (PLA) and carbon nanotubes (CNTs). Employing cyclic voltammetry with ruthenium(III) acetylacetonate as the electroactive probe we demonstrate that the previously reported kinetic barrier is almost completely removed upon the activation process. We apply such devised procedure to manufacture electrodes with optical windows allowing UV/VIS absorption spectroscopic detection of electrogenerated products. We are thus the first to perform a UV/VIS absorption spectroelectrochemical experiment employing 3D printed optically transparent working electrodes. (C) 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.
    PracovištěÚstav fyzikální chemie J.Heyrovského
    KontaktMichaela Knapová, michaela.knapova@jh-inst.cas.cz, Tel.: 266 053 196
    Rok sběru2021
    Elektronická adresahttp://hdl.handle.net/11104/0307726
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.