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Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Autor(es): dc.creator | Hostert, Leandro | - |
Autor(es): dc.creator | Orlandi, Marcelo Ornaghi | - |
Autor(es): dc.creator | Bueno, Paulo Roberto | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T16:33:04Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T16:33:04Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-04-29 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2023-12-14 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2023.134651 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/11449/301919 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/301919 | - |
Descrição: dc.description | This paper introduces a cutting-edge sensing technology that combines quantum conductance and capacitance signal analyses extracted from impedance measurements for the detection of acetone in gaseous or liquid forms. The electrochemical oxidation of a single-layer graphene (SLG) was employed through chronoamperometry, resulting in enhanced acetone sensing capability, enabling potential diabetes control using acetone as a marker. The modified SLG exhibits a distinct impedance response, offering access to the concentration of oxidized groups as a secondary signal in the capacitive Nyquist diagram. This methodology involves measuring the quantum conductance and capacitance of oxidized single-layer graphene by the Quantum Rate theory and applying these highly sensitive signals to measure acetone. Significantly low limits of detection were attained (∼ 0.13 nM). This study confirms that measuring the quantum properties of chemically modified graphene layers can be used to track environmental changes caused by different acetone concentrations. The findings reported here constitute a proof-of-concept that rightly modified 2D-carbonaceous materials can serve as effective analytical and sensing tools for the detection of acetone in the medical field of diabetes management. | - |
Descrição: dc.description | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
Descrição: dc.description | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
Descrição: dc.description | Department of Engineering Physics and Mathematics Institute of Chemistry São Paulo State University, São Paulo | - |
Descrição: dc.description | Department of Engineering Physics and Mathematics Institute of Chemistry São Paulo State University, São Paulo | - |
Descrição: dc.description | FAPESP: 2017/24839-0 | - |
Descrição: dc.description | FAPESP: 2022/07433–9 | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Sensors and Actuators B: Chemical | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | Acetone sensing | - |
Palavras-chave: dc.subject | Diabetic control | - |
Palavras-chave: dc.subject | Electrochemical transducer methods | - |
Palavras-chave: dc.subject | Modified graphene | - |
Palavras-chave: dc.subject | Quantum capacitance | - |
Palavras-chave: dc.subject | Quantum mechanical sensing mechanism | - |
Palavras-chave: dc.subject | Quantum rate | - |
Título: dc.title | Low-limit acetone detection system combining quantum conductance and capacitance signal analyses derived from oxidized single-layer graphene | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
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