Мобильная версия

Доступно журналов:

3 288

Доступно статей:

3 891 637

 

Скрыть метаданые

Автор Batchelor-McAuley, Christopher
Автор Banks, Craig E.
Автор Simm, Andrew O.
Автор Jones, Timothy G. J.
Автор Compton, Richard G.
Дата выпуска 2006
dc.description We show that both a random distribution of palladium nanoparticles supported on a BDD electrode or a palladium plated BDD microelectrode array can each provide a sensing platform for the electrocatalytic detection of hydrazine. The palladium nanoparticle modified electrode displays a sensitivity and limit of detection of 60 mA mol<sup>â 1</sup> L and 2.6 µM respectively while the array has a sensitivity of 8 mA mol<sup>â 1</sup> L with a detection limit of 1.8 µM. The beneficial cost implications of using palladium nano- or micro-particles in sensors compared to a palladium macroelectrode are evident. Interestingly the array of the nanoparticles shows similar sensitivity and limit of detection to the microelectrode array which probably indicates that the random distribution of the former leads to â clumpsâ of nanoparticles that effectively act as microelectrodes.
Формат application.pdf
Издатель Royal Society of Chemistry
Название The electroanalytical detection of hydrazine: A comparison of the use of palladium nanoparticles supported on boron-doped diamond and palladium plated BDD microdisc array
Тип research-article
DOI 10.1039/b513751a
Electronic ISSN 1364-5528
Print ISSN 0003-2654
Журнал Analyst
Том 131
Первая страница 106
Последняя страница 110
Аффилиация Batchelor-McAuley Christopher; Physical and Theoretical Chemistry Laboratory, University of Oxford
Аффилиация Banks Craig E.; Physical and Theoretical Chemistry Laboratory, University of Oxford
Аффилиация Simm Andrew O.; Physical and Theoretical Chemistry Laboratory, University of Oxford
Аффилиация Jones Timothy G. J.; Schlumberger Cambridge Research, High Cross
Аффилиация Compton Richard G.; Physical and Theoretical Chemistry Laboratory, University of Oxford
Выпуск 1
Библиографическая ссылка Mo, Electroanalysis, 2000, 12, 48
Библиографическая ссылка Zelnick, Aviat., Space Environ. Med., 2003, 74, 1285
Библиографическая ссылка Garrod, Chem. Res. Toxicol., 2005, 18, 115
Библиографическая ссылка Ensafi, J. Electroanal. Chem., 2005, 583, 176
Библиографическая ссылка Abbaspour, J. Electroanal. Chem., 2005, 576, 73
Библиографическая ссылка Golabi, J. Electroanal. Chem., 1999, 465, 168
Библиографическая ссылка Korfhang, Anal. Chem., 1984, 56, 1514
Библиографическая ссылка Ozoemena, Talanta, 2005, 67, 162
Библиографическая ссылка Anda, Anal. Chem., 1966, 68, 960
Библиографическая ссылка Garcia-Azorero, Electrochim. Acta, 1994, 39, 1909
Библиографическая ссылка Alvarez-Ruiz, J. Electrochem. Soc., 2002, 149, D35
Библиографическая ссылка Arrigan, Analyst, 2004, 129, 1157
Библиографическая ссылка Simm, Analyst, 2005, 130, 1303
Библиографическая ссылка Berduque, Electroanalysis, 2005, 17, 392
Библиографическая ссылка Tominaga, Electrochem. Commun., 2005, 7, 189
Библиографическая ссылка Xu, Electrochem. Commun., 2004, 6, 1169
Библиографическая ссылка Zhang, J. Electroanal. Chem., 2005, 583, 292
Библиографическая ссылка Gimeno, Chem. Mater., 2001, 13, 1857
Библиографическая ссылка Li, Electrochim. Acta, 1997, 42, 2563
Библиографическая ссылка Liu, Anal. Chem., 1996, 68, 3350
Библиографическая ссылка Wang, Electroanalysis, 2000, 12, 691
Библиографическая ссылка Pagels, Anal. Chem., 2005, 77, 3705
Библиографическая ссылка Prado, Electroanalysis, 2002, 14, 262
Библиографическая ссылка Li, Electrochim. Acta, 1997, 42, 2563
Библиографическая ссылка Bard, Anal. Chem., 1963, 35, 1602

Скрыть метаданые