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MIP haben in den letzten Jahren aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften wie Robustheit, vielen Bindungsstellen, geringen Kosten, einfacher Vorbereitung und hoher Stabilität großes Interesse im Bereich der Sensoren geweckt. Die Quarzkristallmikrowaage (QCM) hingegen ist ein ideales Wandlerelement für die Messung kleinster Massenänderungen auf der Sensoroberfläche. QCM-Sensoren sind aufgrund ihrer Spezifität, Empfindlichkeit, hohen Genauigkeit, Stabilität und Reproduzierbarkeit nützliche und praktische Überwachungsinstrumente. Die Kombination eines QCM mit MIPs als synthetische Rezeptoren…mehr

Produktbeschreibung
MIP haben in den letzten Jahren aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften wie Robustheit, vielen Bindungsstellen, geringen Kosten, einfacher Vorbereitung und hoher Stabilität großes Interesse im Bereich der Sensoren geweckt. Die Quarzkristallmikrowaage (QCM) hingegen ist ein ideales Wandlerelement für die Messung kleinster Massenänderungen auf der Sensoroberfläche. QCM-Sensoren sind aufgrund ihrer Spezifität, Empfindlichkeit, hohen Genauigkeit, Stabilität und Reproduzierbarkeit nützliche und praktische Überwachungsinstrumente. Die Kombination eines QCM mit MIPs als synthetische Rezeptoren erhöht daher die Empfindlichkeit gegenüber dem Zielanalyten. Hier wird der Entwurf und die Entwicklung eines kostengünstigen, mikrocontrollergesteuerten, tragbaren Gassensorsystems mit einem QCM-Sensor vorgestellt und unter Verwendung der MIP-Technik mit verschiedenen Polymermatrizen der selektive Nachweis von aromatischen Kohlenwasserstoffen, Eugenol und Carvacrol aufgezeigt. Die Struktur der molekular geprägten Polymere und die Oberflächenmorphologie wurden mittels FTIR-Spektroskopie, SEM und AFM analysiert. Die Validierung der vorgeschlagenen Sensoren mit realen Proben erfolgte durch (I) Korrelation der Frequenzabweichung des Sensors mit den durch Gaschromatographie erhaltenen Schätzungen und (II) Datenanalyse.
Autorenporträt
Erhielt ihren Doktortitel von der Jadavpur University. Ihre aktuellen Forschungsinteressen umfassen elektronische Nasen, Quarzkristall-Mikrowaagensensoren, molekular geprägte Polymere, elektronische Schaltkreise, Mustererkennung und Signalverarbeitung.