PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Porowate nanostruktury polimerowe do selektywnej sorpcji śladowych ilości związków organicznych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Polymeric porous nanostructures for application in extraction of trace amounts of organic compounds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W ostatnich latach zauważalny jest intensywny wzrost badań nad nowymi zastosowaniami polimerów elektroaktywnych. Materiały te wykorzystuje się w chwili obecnej m.in. w budowie urządzeń elektronicznych i elektroluminescencyjnych. Ostatnie lata wskazują również na nowe zastosowania tych materiałów jako sensorów oraz selektywnych sorbentów w technikach przygotowywania próbek, głównie w mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME). Stanowić mogą one również wypełnienia kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Jedną z technik, z wykorzystaniem której mogą być otrzymywane porowate nanostruktury polimerowe, jest polimeryzacja elektrochemiczna. Technika ta, poprzez dobór odpowiednich warunków prądowych podczas syntezy, bądź też rodzaju układu elektrolitowego, pozwala na sterowanie morfologią uzyskiwanej warstwy polimerowej, a także jej właściwościami.
EN
Polypyrrole and 5 substituted polythiophenes were synthesized by electrochem. polymerization of resp. monomers (cyclic voltammetry in [Bu4N+][BF4 - ] electrolyte) and deposited on medical steel and electrodes. Nanoporous polymer layers (thickness up to 214 μm) were produced and recommended for solid phase microextn. The film thickness increased with increasing the cycle no.
Czasopismo
Rocznik
Strony
2044--2048
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., il., wykr.
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
autor
  • Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
Bibliografia
  • 1. C.L. Arthur, J. Pawliszyn, Anal. Chem. 1990, 62, 2145.
  • 2. J. Pawliszyn, Solid-phase microextraction Theory and practice, Wiley-VCH, New York 1997 r.
  • 3. B. Buszewski, P. Olszowy, T. Ligor, M. Szultka, J. Nowaczyk, M. Jaworski, M. Jackowski, Anal. Bioanal. Chem. 2010, 397, 173.
  • 4. P. Olszowy, M. Szultka, T. Ligor, J. Nowaczyk, B. Buszewski, J. Chromatogr. B 2010, 878, 2226.
  • 5. P. Olszowy, M. Szultka, P. Fuchs, R. Kegler, R. Mundkowski, W. Miekisch, J. Schubert, B. Buszewski, J. Pharm. Biomed. Anal. 2010, 53, 1022.
  • 6. H. Lord, J. Pawliszyn, J. Chromatogr. A 2000, 885, 153.
  • 7. D. Vuckovic, X. Zhang, E. Cudjoe, J. Pawliszyn, J. Chromatogr. A 2010, 1217, 4041.
  • 8. J. Wu, J. Pawliszyn, J. Chromatogr. A 2001, 909, 37.
  • 9. J. Roncali, Chem. Rev. 1992, 92, 711.
  • 10. P. Blanchard, H. Brisset, A. Riou, R. Hierle, J. Roncali, New J. Chem. 1998, 547.
  • 11. Z. Hu, G. Horowitz, F. Garnier, J. Electroanal. Chem. 1988, 246, 467.
  • 12. G. Zotti, G. Schiavon, J. Electroanal. Chem. 1984, 163, 385.
  • 13. G. Tourillon, F. Garnier, J. Electroanal. Chem. 1982, 135, 173.
  • 14. J. Roncali, A. Yassar, F. Garnier, J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1988, 581.
  • 15. Z. Xu, G. Horowitz, F. Garnier, J. Electroanal. Chem. 1988, 246, 467.
  • 16. R.H.J. Schmitz, A.S. Hudson, K. Juttner, Synthetic Met. 1999, 101, 102.
  • 17. S.L. Cram, G.M. Spinks, G.G. Wallace, H.R. Brown, Electrochim. Acta 2002, 47, 1935.
  • 18. B. Buszewski, J. Nowaczyk, T. Ligor, P. Olszowy, M. Ligor, B. Wasiniak, W. Miekisch, J. K. Schubert, A. Amann, J. Sep. Sci. 2009, 32, 2448.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-80b4e578-ac06-4f50-b13a-c0bb12274466
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.