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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10259/7480

    Título
    Multiamperometric-SERS detection of melamine on gold screen-printed electrodes
    Autor
    Hernández Muñoz, SheilaAutoridad UBU Orcid
    García, Lydia
    Pérez Estébanez, MartínAutoridad UBU Orcid
    Cheuquepan Valenzuela, WilliamAutoridad UBU Orcid
    Heras Vidaurre, AránzazuAutoridad UBU Orcid
    Colina Santamaría, ÁlvaroAutoridad UBU Orcid
    Publicado en
    Journal of Electroanalytical Chemistry. 2022, V. 918, 116478
    Editorial
    Elsevier
    Fecha de publicación
    2022-08
    ISSN
    1572-6657
    DOI
    10.1016/j.jelechem.2022.116478
    Zusammenfassung
    A new, simple and fast protocol to generate gold-based SERS substrates is presented in this work. Melamine is a compound widely used in the industry that can be toxic for humans if consumed even in low concentrations. EC-SERS is an excellent alternative to classical methods to detect and quantify this compound because Raman spectroscopy provides a fingerprint of the molecules, providing very good sensitivity. In this work, timeresolved Raman spectroelectrochemistry is employed to generate a SERS substrate and to detect melamine, all in a single experiment. The dynamic character of this technique provides valuable information about the interaction of the molecule with the generated substrate. An optimization of the spectroelectrochemical method based on a multi-pulse amperometric detection has been performed. The new protocol presented in this work shows significant figures of merit in a very short experiment time, just 25 s.
    Palabras clave
    EC-SERS
    Gold-electrodes
    Time-resolved spectroelectrochemistry
    Raman
    Melamine
    Materia
    Química analítica
    Chemistry, Analytic
    URI
    http://hdl.handle.net/10259/7480
    Versión del editor
    https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.116478
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    Documento(s) sujeto(s) a una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional
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    Nombre:
    Hernandez-jec_2022.pdf
    Tamaño:
    1.161Mb
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