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capa do ebook SÍNTESE DE SUPERFÍCIES NANOESTRUTURADAS À BASE DE POLIANILINA

SÍNTESE DE SUPERFÍCIES NANOESTRUTURADAS À BASE DE POLIANILINA

O uso de polímeros condutores na

tecnologia de sensores consiste na modificação

do eletrodo para melhorar a seletividade,

diminuir as interferências e funcionar como

uma matriz de imobilização de moléculas.

Diversos sensores baseados na transdução

eletroquímica foram desenvolvidos com

eletrodos modificados pela polianilina (PANI).

A aplicação da PANI no desenvolvimento

de biossensores eletroquímicos tem

sido frequentemente relatada devido às

propriedades únicas do polímero, como sua alta

condutividade, estabilidade a longo prazo, além

da solubilidade em meio aquoso e procedimentos

sintéticos fáceis de obtenção de espessura

controlável em síntese no eletrodo sensor. A

PANI, devido a sua reversibilidade redox pode

atuar como mediadores na transferência de

elétrons em reações redox ou enzimáticas.

As principais técnicas para confecção de

filmes finos e condutores são: Spin-Coating,

Dip-Coating, Drop-Casting, Layer-By-Layer

e Eletropolimerização in situ. Neste trabalho,

foram estudadas as influências dos métodos

de síntese e dos meios de polimerização,

empregando eletropolimerizações in situ

da PANI. A técnica de voltametria cíclica foi

utilizada para caracterização do filme obtido

sobre o eletrodo imerso em sonda redox,

submetido a uma janela de potencial de -0,2 V

a 0,6 V, com velocidade de varredura de 50 mV s-1. Foi investigada a eletropolimerização em pH neutro, ácido e básico. Observouse que a eletropolimerização em meio ácido (pH 4) resultou na PANI em seu estado

condutor (esmeraldina). Diferentes concentrações do monômero foram avaliadas de

modo a obter filmes com melhor performance. Foi encontrada a concentração de

aproximadamente 95 mM (pH 4) como ótima. Estes estudos indicam a versatilidade

da PANI na construção de sensores eletroquímicos com diferentes formas, tamanhos

e condutividade relativa. 

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SÍNTESE DE SUPERFÍCIES NANOESTRUTURADAS À BASE DE POLIANILINA

  • DOI: 10.22533/at.ed.71420300115

  • Palavras-chave: Polianilina, biossensores, polímeros condutores, eletropolimerização.

  • Keywords: polyaniline, biosensors, conductive polymers, electropolymerization.

  • Abstract:

    Conductive polymer use applied to sensor technology consist of modifying

    the electrode in order to improve selectivity, reduce the interfering, acting also as an

    immobilizing agent. Several sensors based on electrochemical transduction have been

    developed with polyaniline modified electrodes (PANI). The application of PANI in the

    development of electrochemical biosensors has often been reported due to the unique

    properties of this polymer, such as high conductivity, long term stability, aqueous

    solubility and easy synthetic procedures to obtain a controlled thickness synthesis on

    the sensor electrode surface. Due to the high redox reversibility, the PANI can act as a

    mediator in electron transfer in redox or enzymatic reactions. The main techniques for

    preparation of thin and conductive films are: Spin-Coating, Dip-Coating, Drop-Casting,

    Layer-By-Layer and in situ Electropolymerization. The influences of synthesis methods

    and polymerization media were studied, using in situ electropolymerizations. The

    cyclic voltammetry technique was applied to characterize the film obtained by using

    an electrode immersed in the redox probe, submitted to a potential window of -0.2 V

    to 0.6 V, at 50 mV s-1 scan rate. Electropolymerizations at neutral, acidic and basic

    pH were investigated. It was observed that the electropolymerization in acid medium

    (pH 4) resulted in PANI with conductive proprieties (Emeraldine). Different monomer

    concentrations were evaluated in order to obtain films with better performance. It was

    found a concentration of approximately 95 mM (at pH 4) as an optimal. These studies

    indicate the versatility of PANI for electrochemical sensor applications with different

    shapes, sizes, and relative conductivity.

  • Número de páginas: 20

  • GABRIEL GALDINO GADELHA
  • Liandra Roberta Pinho da Cunha Coutinho
  • Washington Andrade da Cunha Coutinho Filho
  • Renata Miranda Gomes
  • Rosa Fireman Dutra
  • Ítalo Gustavo de Lira Moura
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