Powiadomienia systemowe
- Sesja wygasła!
Tytuł artykułu
Treść / Zawartość
Pełne teksty:
Identyfikatory
Warianty tytułu
3D printing : an electrochemist point of view
Języki publikacji
Abstrakty
Additive manufacturing (AM) technologies – 3D printing – are a cause of undergoing revolution in the field of electrochemistry. In this review paper, we describe how electrochemistry benefits from 3D printing and how 3D printing can be merged with electrochemical tools. We provide a basic description of the 3D printing technologies that are commonly used to prepare electrodes, parts of electrochemical configurations and electrochemical cells, along with the used materials and their properties. We also underline different methodologies used to activate conductive printouts, a step that is an inherent part of the 3D printed electrodes application. Finally, we cover chosen applications of 3D printed objects covering electroanalytical detection of drugs, biomolecules, and illicit drugs along with the application in energy storage devices.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
1517--1535
Opis fizyczny
Bibliogr. 67 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
- Uniwersytet Łódzki, Electrochemistry@Soft Interfaces (E@SI) Team, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, 91-403, Łódź.
autor
- Uniwersytet Łódzki, Electrochemistry@Soft Interfaces (E@SI) Team, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, 91-403, Łódź.
autor
- Uniwersytet Łódzki, Electrochemistry@Soft Interfaces (E@SI) Team, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, 91-403, Łódź.
autor
- Uniwersytet Łódzki, Electrochemistry@Soft Interfaces (E@SI) Team, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, 91-403, Łódź.
autor
- Uniwersytet Łódzki, Electrochemistry@Soft Interfaces (E@SI) Team, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, 91-403, Łódź.
Bibliografia
- [1] R.M. Cardoso, C. Kalinke, R.G. Rocha, P.L. dos Santos, D.P. Rocha, P.R. Oliveira, B.C. Janegitz, J.A. Bonacin, E.M. Richter, R.A.A. Munoz, Anal Chim Acta, 2020, 1118, 73.
- [2] M.A.B. Helú, L. Liu, Electrochim Acta, 2021, 365, 137279.
- [3] J.S. Stefano, C. Kalinke, R.G. da Rocha, D.P. Rocha, V.A.O.P. da Silva, J.A. Bonacin, L. Angnes, E.M. Richter, B.C. Janegitz, R.A.A. Muñoz, Anal Chem, 2022, 94, 6417.
- [4] P.N. Nesterenko, Pure and Applied Chemistry, 2020, 92, 1341.
- [5] M.H. Omar, K.A. Razak, M.N.A. Wahab, H.H. Hamzah, RSC Adv, 2021, 11, 16557.
- [6] S.A.M. Tofail, E.P. Koumoulos, A. Bandyopadhyay, S. Bose, L. O’Donoghue, C. Charitidis, Materials Today, 2018, 21, 22.
- [7] V. Katseli, A. Economou, C. Kokkinos, Electrochem Commun, 2019, 103, 100.
- [8] A. Shahzad, I. Lazoglu, Compos B Eng, 2021, 225, 109249.
- [9] N.W.S. Pinargote, A. Smirnov, N. Peretyagin, A. Seleznev, P. Peretyagin, Nanomaterials 2020, 10, 1300.
- [10] B. Weng, R.L. Shepherd, K. Crowley, A.J. Killard, G.G. Wallace, Printing conducting polymers, Analyst, 2010, 135, 2779.
- [11] F.B. Holness, A.D. Price, Smart Mater Struct, 2018, 27, 15006.
- [12] Z. Wang, Q. Zhang, S. Long, Y. Luo, P. Yu, Z. Tan, J. Bai, B. Qu, Y. Yang, J. Shi, H. Zhou, Z.-Y. Xiao, W. Hong, H. Bai, ACS Appl Mater Interfaces, 2018, 10, 10437.
- [13] Q. Wei, M. Xu, C. Liao, Q. Wu, M. Liu, Y. Zhang, C. Wu, L. Cheng, Q. Wang, Chem Sci, 2016, 7, 2748.
- [14] E. García-Tuñón, E. Feilden, H. Zheng, E. D’Elia, A. Leong, E. Saiz, 2017, 9, 32977.
- [15] C. Zhu, T.Y.-J. Han, E.B. Duoss, A.M. Golobic, J.D. Kuntz, C.M. Spadaccini, M.A. Worsley, Nat Commun, 2015, 6, 6962.
- [16] A. Elkoro, I. Casanova, 3D Print Addit Manuf, 2018, 5, 220.
- [17] J. Lefevere, M. Gysen, S. Mullens, V. Meynen, J. Van Noyen, Catal Today, 2013, 216, 18.
- [18] M.R. Hartings, Z. Ahmed, Nat Rev Chem, 2019, 3, 305.
- [19] A. Motealleh, S. Eqtesadi, F.H. Perera, A. Pajares, F. Guiberteau, P. Miranda, J Mech Behav Biomed Mater, 2016, 64, 253.
- [20] D. Cipollone, H. Yang, F. Yang, J. Bright, B. Liu, N. Winch, N. Wu, K.A. Sierros, J Mater Process Technol, 2021, 295, 117159.
- [21] H. Seo, H. Iwai, M. Kishimoto, C. Ding, M. Saito, H. Yoshida, J Power Sources, 2020, 450, 227682.
- [22] J. Orangi, F. Hamade, V.A. Davis, M. Beidaghi, ACS Nano, 2020, 14, 640.
- [23] R.D. Crapnell, I.V.S. Arantes, J.R. Camargo, E. Bernalte, M.J. Whittingham, B.C. Janegitz, T.R.L.C. Paixão, C.E. Banks, Microchimica Acta, 2024, 191, 96.
- [24] E. Sigley, C. Kalinke, R.D. Crapnell, M.J. Whittingham, R.J. Williams, E.M. Keefe, B.C. Janegitz, J.A. Bonacin, C.E. Banks, ACS Sustain Chem Eng, 2023, 11, 2978.
- [25] J.S. Stefano, L.R.G. e Silva, B.C. Janegitz, Microchimica Acta, 2022, 189, 414.
- [26] J.M. Petroni, M.M. Neves, N.C. de Moraes, R.A.B. da Silva, V.S. Ferreira, B.G. Lucca, Anal Chim Acta, 2021, 1167, 338566.
- [27] K.C. Honeychurch, Z. Rymansaib, P. Iravani, Sens Actuators B Chem, 2018, 267, 476.
- [28] I.V.S. Arantes, R.D. Crapnell, E. Bernalte, M.J. Whittingham, T.R.L.C. Paixão, C.E. Banks, Anal Chem, 2023, 95, 15086.
- [29] P.L. dos Santos, V. Katic, H.C. Loureiro, M.F. dos Santos, D.P. dos Santos, A.L.B. Formiga, J.A. Bonacin, Sens Actuators B Chem, 2019, 281, 837-848
- [30] C. Kalinke, R.D. Crapnell, E. Sigley, M.J. Whittingham, P.R. de Oliveira, L.C. Brazaca, B.C. Janegitz, J.A. Bonacin, C.E. Banks, Chemical Engineering Journal, 2023, 467, 143513.
- [31] C.W. Foster, H.M. Elbardisy, M.P. Down, E.M. Keefe, G.C. Smith, C.E. Banks, Chemical Engineering Journal, 2020, 381, 122343.
- [32] E.M. Richter, D.P. Rocha, R.M. Cardoso, E.M. Keefe, C.W. Foster, R.A.A. Munoz, C.E. Banks, Anal Chem, 2019, 91, 12844.
- [33] M.J. Glowacki, M. Cieslik, M. Sawczak, A. Koterwa, I. Kaczmarzyk, R. Jendrzejewski, L. Szynkiewicz, T. Ossowski, R. Bogdanowicz, P. Niedzialkowski, J. Ryl, Appl Surf Sci, 2021, 556, 149788.
- [34] A.F. João, A.L. Squissato, E.M. Richter, R.A.A. Muñoz, Anal Bioanal Chem, 2020, 412, 2755.
- [35] D.P. Rocha, A.L. Squissato, S.M. da Silva, E.M. Richter, R.A.A. Munoz, Electrochim Acta, 2020, 335, 135688.
- [36] A.F. João, R.G. Rocha, T.A. Matias, E.M. Richter, J.F.S. Petruci, R.A.A. Muñoz, Microchemical Journal, 2021, 167, 106324.
- [37] C.L. Manzanares-Palenzuela, S. Hermanova, Z. Sofer, M. Pumera, Nanoscale, 2019, 11, 12124.
- [38] K. Kwaczyński, O. Szymaniec, D.M. Bobrowska, L. Poltorak, Sci Rep, 2023, 13, 22797.
- [39] C. Kalinke, N.V. Neumsteir, G. de Oliveira Aparecido, T.V. de Barros Ferraz, P.L. dos Santos, B.C. Janegitz, J.A. Bonacin, Analyst, 2020, 145, 1207.
- [40] F. Novotný, V. Urbanová, J. Plutnar, M. Pumera, ACS Appl Mater Interfaces, 2019, 11, 35371.
- [41] R.M. Cardoso, S.V.F. Castro, M.N.T. Silva, A.P. Lima, M.H.P. Santana, E. Nossol, R.A.B. Silva, E.M. Richter, T.R.L.C. Paixão, R.A.A. Muñoz, Sens Actuators B Chem, 2019, 292, 308.
- [42] V.A.O.P. Silva, W.S. Fernandes-Junior, D.P. Rocha, J.S. Stefano, R.A.A. Munoz, J.A. Bonacin, B.C. Janegitz, Biosens Bioelectron, 2020, 170, 112684.
- [43] S.V.F. Castro, A.P. Lima, R.G. Rocha, R.M. Cardoso, R.H.O. Montes, M.H.P. Santana, E.M. Richter, R.A.A. Munoz, Anal Chim Acta, 2020, 1130, 126.
- [44] C. Kalinke, N.V. Neumsteir, P.R. de Oliveira, B.C. Janegitz, J.A. Bonacin, Anal Chim Acta, 2021, 1142, 135.
- [45] R.G. Rocha, J.S. Ribeiro, M.H.P. Santana, E.M. Richter, R.A.A. Muñoz, Analytical Methods, 2021, 13, 1788.
- [46] M.Z.M. Nasir, F. Novotný, O. Alduhaish, M. Pumera, Electrochem Commun, 2020, 115, 106735.
- [47] N. Rohaizad, C.C. Mayorga-Martinez, F. Novotný, R.D. Webster, M. Pumera, Electrochem Commun, 2019, 103, 104.
- [48] K. Sobczak, K. Rudnicki, D.M. Bobrowska, V. Kolivoska, L. Poltorak, Sens Actuators B Chem, 2023, 394, 134360.
- [49] J.S. Stefano, L.R. Guterres e Silva, R.G. Rocha, L.C. Brazaca, E.M. Richter, R.A. Abarza Muñoz, B.C. Janegitz, Anal Chim Acta, 2022, 1191, 339372.
- [50] T.S. Tran, R. Balu, J. Mata, N.K. Dutta, N.R. Choudhury, Nano Trends, 2023, 2, 100011.
- [51] X. Yun, B. Lu, Z. Xiong, B. Jia, B. Tang, H. Mao, T. Zhang, X. Wang, RSC Adv, 2019, 9, 29384.
- [52] A. Ambrosi, M. Pumera, Chem Soc Rev, 2016, 45, 2740.
- [53] X. Tian, J. Jin, S. Yuan, C.K. Chua, S.B. Tor, K. Zhou, Adv Energy Mater, 2017, 7, 1700127.
- [54] R.M. Cardoso, D.M.H. Mendonça, W.P. Silva, M.N.T. Silva, E. Nossol, R.A.B. da Silva, E.M. Richter, R.A.A. Muñoz, Anal Chim Acta, 2018, 1033, 49.
- [55] A.L. Silva, G.M. da Silva Salvador, S.V.F. Castro, N.M.F. Carvalho, R.A.A. Munoz, Fchem, 2021, 9,684256.
- [56] L.C. Duarte, T.A. Baldo, H.A. Silva-Neto, F. Figueredo, B.C. Janegitz, W.K.T. Coltro, Sensors and Actuators B Chem, 2022, 364, 131850.
- [57] V. Katseli, N. Thomaidis, A. Economou, C. Kokkinos, Sensors and Actuators B Chem, 2020, 308, 127715.
- [58] P. Stelmaszczyk, K. Kwaczyński, K. Rudnicki, S. Skrzypek, R. Wietecha-Posłuszny, L. Poltorak, Microchimica Acta, 2023, 190, 182.
- [59] P. Borgul, K. Sobczak, K. Sipa, K. Rudnicki, S. Skrzypek, A. Trynda, L. Poltorak, Sci Rep, 2022, 12, 18615.
- [60] L. Poltorak, K. Rudnicki, V. Kolivoška, T. Sebechlebská, P. Krzyczmonik, S. Skrzypek, J Hazard Mater, 2021, 402, 123411.
- [61] C. Lee, A.C. Taylor, S. Beirne, G.G. Wallace, Adv Mater Technol, 2019, 4, 1900433.
- [62] A. Soo, S.M. Ali, H.K. Shon, Desalination, 2021, 520, 115366.
- [63] W. Zhang, H. Liu, X. Zhang, X. Li, G. Zhang, P. Cao, Adv Funct Mater, 2021, 31, 2104909.
- [64] M. Choińska, V. Hrdlička, H. Dejmková, J. Fischer, L. Míka, E. Vaněčková, V. Kolivoška, T. Navrátil, Biosensors (Basel), 2022, 12, 308.
- [65] N. Vidakis, M. Petousis, E. Velidakis, L. Tzounis, N. Mountakis, O. Boura, S.A. Grammatikos, Advanced Composite Materials, 2022, 31, 630.
- [66] A.H. Espera, A.D. Valino, J.O. Palaganas, L. Souza, Q. Chen, R.C. Advincula, Macromol Mater Eng, 2019, 304, 1800718.
- [67] I.T.S. Heikkinen, C. Kauppinen, Z. Liu, S.M. Asikainen, S. Spoljaric, J. V Seppälä, H. Savin, J.M. Pearce, Addit Manuf, 2018, 23, 99.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-417e72a9-ef16-4be5-9f54-8f9e4e6dc103
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.