$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Elektrokatalitik kesinti, birincil akım üretim mekanizmasını difüzyon sınırlıdan (yani, bir redoks probunun elektrota taşınmasıyla sınırlı) kinetik olarak sınırlıya (yani, hızlı, çözelti fazı reaksiyonu ile sınırlı) kaydırarak kenar etkilerini azaltır20. Bu yöntem modülerdir, yani elektrot malzemesini, redoks probunu ve substratı seçmek için karıştır ve eşleştir yaklaşımına izin verir ve bu, elektrokatalitik kesintiyi birçok nano ve biyo-malzemenin tespitine uygun hale getirir 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,22 . Bu tekniğin 5,5 μm yarıçaplı bir karbon fiber elektrot üzerinde uygulanması, redoks probu olarak TEMPO ve substrat olarak maltoz içeren bir çözeltide bir model sistemin (polistiren boncuklar) elektrokimyasal boyutlandırılmasıyla ilişkili hassasiyette 10 kat iyileşme sağladı.
Bu protokolü takiben, bu mekanizmayı doğrulamak için gereken veri setleri ve elektro-aktif olmayan nanopartikülleri boyutlandırırken analitik hassasiyeti geri kazanma yeteneği elde edilebilir. İlk olarak, polistiren boncukların yokluğunda toplanan döngüsel voltammogram verileri, yalnızca TEMPO'yu içeren kontrol deneylerinde tersinir bir redoks olayı gösterdi. Buradan, maltoz ilavesi, oksidatif pikte bir artışa ve oksitlenmiş TEMPO maltoz tarafından rejenere edildiğinden, indirgeyici pikte eşzamanlı bir kayba neden oldu. İkincisi, bu koşullar altında toplanan kronoamperogramlar, oksidatif bir potansiyeldeki kararlı durum akımlarının, döngüsel voltametri sonuçlarında gözlemlenen katalitik amplifikasyonla tutarlı olarak daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu adım aynı zamanda toplu kimyasal reaksiyonun elektrot reaksiyonu ile korunduğunu gösterir; Bu nedenle, kontrol yöntemindeki herhangi bir iyileştirme, ölçüm süresi boyunca devam edecektir. Bununla birlikte, bu tek başına ölçüm hassasiyetindeki herhangi bir iyileştirmeyi değerlendirmek için yetersizdir; Bunu yapmak için, polistiren boncukların varlığında kronoamperometri verileri toplanmalıdır.
Boyutlandırma hassasiyetini değerlendirmek için kronoamperogram verileri 2 μm karboksilatlı polistiren boncuklar kullanılarak toplandı. Bunların eklenmesi üzerine, etkilenen ve emilen tek tek parçacıklar olarak kronoamperogram akımında kademeli değişiklikler gözlemlendi (Şekil 2A kontrolü, Şekil 2B elektrokatalitik kesinti). Kararlı durum akım büyüklüğündeki her adım bazında değişiklik, parçacık yarıçaplarına dönüştürüldü ve veriler, bu elektrokimyasal tekniklerden gelen dağılımı taramalı elektron mikroskobu gibi altın standart bir teknikle karşılaştırmak için histogramlar olarak görselleştirildi (Şekil 3). Bu karşılaştırma daha sonra her boyutlandırma yaklaşımıyla ilişkili kesinlik ölçümlerinin karakterizasyonuna izin verdi.
Bu deneysel gözlemleri desteklemek için modelleme kullanılmıştır. Spesifik olarak, siklik voltammogramların daha önce takılması, hem elektrot reaksiyonunu hem de çözelti fazı kimyasal reaksiyonunu karakterize eden parametreler verdi (Şekil 4). Kontrol çözeltisinden elde edilen bazı numune parametreleri, T = 25 ° C'de Efθ = 0.49 V, k 0 =0.02 cm·s-1 ve ν = 10 mV·s-1 idi. Test çözeltisinden, sınırlı akım üretiminin elde edilebileceği kinetik parametreler; özellikle, Keq sonsuza yaklaştıkça, kobs = 2,200 M-1·s-1. Sayısal simülasyonlar daha sonra bu değerleri redoks probunun bir konsantrasyon profilini oluşturmak için başlangıç koşulları olarak kullanabilir (Şekil 5). Maltoz yokluğunda, ortaya çıkan difüzyon profili radyaldi ve heterojen malzeme akışına yol açtı; spesifik olarak, kenarlarda elektrota daha fazla malzeme yayılır. Maltozun eklenmesi, difüzyon profilini sıkıştırdı ve sırayla elektrot yüzeyi boyunca daha homojen akımlar üretti.

Şekil 1: Deney protokolünün şeması. Her deney çalışmasından önce elektrotları parlatın. Alt tabakanın eklenmesiyle mevcut artışı gözlemlemek için elektrokatalitik kesinti uygulanarak ve uygulanmadan boncukların yokluğunda bir temel elektrokimyasal ölçüm seti (döngüsel voltametri ve kronoamperometri) toplayın. Boncukları sivrin ve çarpan nanopartiküllerin boyutunun belirlenmesi için ikinci bir elektrokimyasal ölçüm seti toplayın. Sayısal simülasyonları kullanarak etki mekanizmasını doğrulayın. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 2: 11 μm çapında bir karbon fiber ultramikroelektrot kullanılarak toplanan kronoamperogramlar, elektrokatalitik kesinti kullanılarak elde edilen ölçüm hassasiyetindeki iyileşmeyi göstermektedir. Spesifik olarak, (A) yokluğunda (kontrol) ve (B) 120 mM maltozun varlığında (elektrokatalitik kesinti) 1 mM TEMPO'luk bir çözeltide akıma karşı zamanı ölçerken, ikinci durumda gözlemlenen adımlar daha homojendi. Chung ve ark.20'nin izniyle yeniden basılmıştır. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 3: Geleneksel, difüzyonla sınırlı elektrokimyasal yaklaşıma kıyasla elektrokatalitik kesinti kullanılırken hassas elektrokimyasal boyutlandırma verileri. Bu verileri temsil etmek için, taramalı elektron mikroskobu (açık gri) ve elektrokimya (elektrokatalitik kesinti, pembe; kontrol, koyu gri) kullanılarak belirlenen boyut dağılımlarını karşılaştıran histogramlar hazırlayın. Akımın aracının kütle taşınımı ile sınırlandırıldığı geleneksel nano etki çalışmaları, yapay olarak geniş tahmini boyut dağılımları (koyu gri) üretir. Buna karşılık, elektrokatalitik kesintinin uygulanması daha dar, daha kesin boyut tahminlerine (pembe) yol açar. Chung ve ark.20'nin izniyle yeniden basılmıştır. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 4: Yeni reaksiyon şemasını karakterize etmek için elektrot kinetiğinin modellenmesi. Döngüsel voltammogram uydurma yazılımını kullanarak, deneysel verilerden elektrot reaksiyon parametrelerini çıkarın. (A) 1 mM TEMPO ile veriler. (B) 1 mM TEMPO artı 120 mM maltoz içeren veriler. Chung ve ark.20'nin izniyle yeniden basılmıştır. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 5: Sayısal simülasyonlarla görselleştirilen elektrokatalitik kesinti üzerine elektrot yüzeyindeki malzeme akışındaki değişiklikler . (A) Maltoz ilavesi, difüzyon tabakasını konsantrasyona bağlı bir şekilde sıkıştırır. (B) Maltoz ilavesi, elektrot kenarlarındaki heterojen akıyı bastırır. Chung ve ark.20'nin izniyle yeniden basılmıştır. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.