Inkjet Printing of Nanoporous Gold Electrode Arrays on Cellulose Membranes for High-Sensitive Paper-Like Electrochemical Oxygen Sensors Using Ionic Liquid Electrolytes

化学 离子液体 纳米孔 电解质 电极 电化学 纤维素 化学工程 无机化学 纳米技术 有机化学 催化作用 材料科学 生物化学 工程类 物理化学
作者
Chengguo Hu,Xiaoyun Bai,Yingkai Wang,Wei Jin,Xuan Zhang,Shengshui Hu
出处
期刊:Analytical Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:84 (8): 3745-3750 被引量:157
标识
DOI:10.1021/ac3003243
摘要

A simple approach to the mass production of nanoporous gold electrode arrays on cellulose membranes for electrochemical sensing of oxygen using ionic liquid (IL) electrolytes was established. The approach, combining the inkjet printing of gold nanoparticle (GNP) patterns with the self-catalytic growth of these patterns into conducting layers, can fabricate hundreds of self-designed gold arrays on cellulose membranes within several hours using an inexpensive inkjet printer. The resulting paper-based gold electrode arrays (PGEAs) had several unique properties as thin-film sensor platforms, including good conductivity, excellent flexibility, high integration, and low cost. The porous nature of PGEAs also allowed the addition of electrolytes from the back cellulose membrane side and controllably produced large three-phase electrolyte/electrode/gas interfaces at the front electrode side. A novel paper-based solid-state electrochemical oxygen (O(2)) sensor was therefore developed using an IL electrolyte, 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate (BMIMPF(6)). The sensor looked like a piece of paper but possessed high sensitivity for O(2) in a linear range from 0.054 to 0.177 v/v %, along with a low detection limit of 0.0075% and a short response time of less than 10 s, foreseeing its promising applications in developing cost-effective and environment-friendly paper-based electrochemical gas sensors.
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