Cantitate/Preț
Produs

Electroanalysis at the Nanoscale


en Limba Engleză Hardback – 19 dec 2013

Reținem importanța critică a volumului Electroanalysis at the Nanoscale pentru cercetătorii care urmăresc alinierea la standardele actuale de acreditare în nanotehnologie și chimie analitică. Această lucrare, publicată de Royal Society of Chemistry, fundamentează tranziția de la metodele clasice de analiză la investigațiile dinamice la scară atomică, esențiale în dezvoltarea pilelor de combustibil și a biosenzorilor de înaltă precizie. Observăm o structură riguroasă, organizată pe sesiuni de specialitate care facilitează o progresie logică de la teorie la aplicații complexe. Prima parte se concentrează pe bioelectroanaliză, oferind date concrete despre vizualizarea consumului de oxigen în celulele vii și dinamica neurotransmițătorilor. A doua parte analizează platformele de nanomateriale, investigând proprietățile nanotuburilor de TiO2 și ale nanostructurilor de carbon ierarhizat. Această abordare completează perspectiva oferită de Nanoscale Electrochemistry, adăugând o componentă practică robustă prin includerea simulărilor Monte Carlo și a calculelor DFT, elemente care lipsesc adesea din tratatele pur descriptive. Spre deosebire de Nanomaterials for Electrochemical Sensing and Biosensing, care se axează predominant pe aplicații medicale, volumul de față extinde aria de expertiză către fizica materiei condensate și chimia interfețelor solid-lichid. Stilul este unul tehnic, precis, fundamentat pe date experimentale obținute prin tehnici avansate precum SECM combinat cu AFM, oferind cititorului nu doar rezultate, ci și metodologii de investigare in-situ.

Citește tot Restrânge

Preț: 123448 lei

Preț vechi: 143544 lei
-14%

Puncte Express: 1852

Carte disponibilă

Livrare economică 18 iunie-02 iulie

Livrare prin curier în România Termenul estimat este afișat lângă disponibilitate.
Transport gratuit pentru acest produs Plată online sau ramburs, în funcție de opțiunile comenzii.
Retur gratuit în 14 zile Comandă securizată și suport în română.

Specificații

ISBN-13: 9781849736916
ISBN-10: 184973691X
Pagini: 448
Ilustrații: illustrations
Dimensiuni: 165 x 236 x 23 mm
Greutate: 0.79 kg
Ediția:1
Editura: Royal Society Of Chemistry

De ce să citești această carte

Recomandăm această lucrare specialiștilor în electrochimie și nanotehnologie care au nevoie de o bază teoretică și experimentală solidă pentru designul senzorilor de generație nouă. Cititorul câștigă o înțelegere profundă a comportamentului ionilor la nano-scară și acces la studii de caz despre utilizarea grafenei și a nanotuburilor de carbon în analize de înaltă sensibilitate. Este un instrument esențial pentru cercetarea academică și dezvoltarea industrială în domeniul biosenzorilor.


Descriere scurtă

The classical field of electroanalysis is emerging as a new and exciting tool in the 21st century. The characterisation, detection and theoretical behaviour of ions and electrons at the nanoscale is a growth area, of immense interest in the diverse fields of science and technology ranging from biological applications, fuel cells, surface and materials characterisation to sensing. Electrochemistry at the nanoscale is closely linked to interfacial chemistry at the solid-liquid, liquid-liquid phases, material sciences and condensed matter physics. The paradigm shift in electrochemistry started in the 1980s with development of new trends such as structured micro and nano-electrodes allowing atomic scale and dynamic investigations. Enabling in-situ techniques such as Scanning Electrochemical Microscopy combined with AFM, spectro-electrochemical methods together with advanced theoretical calculations using DFT and Monte Carlo simulations have revolutionised the field. Mention should also be made of nano-materials e.g. based on CNTs, graphene, TiO2 and other metal oxides. The aim of this book is to bring together advances in the field of electroanaysis with particular emphasis on the role nanoscale has to play.

Cuprins

Introductory Lecture; Session 1: Bioelectroanalysis; Microelectrochemical visualization of oxygen consumption of single living cells; Vesicular release of neurotransmitters:converting amperometric measurements into size, dynamics and energetics of initial fusion pores; Potential-dependent single molecule blinking dynamics for flavin adenine dinucleotide covalently immobilized in zero-mode waveguide array of working electrodes; Networks of DNA-templated palladium nanowires:structural and electrical characterisation and their use as hydrogen gas sensors;Session 2: Nanomaterial platforms; Anodic TiO2 nanotubes: double walled vs. single walled; The simplest model of charge storage in single file metallic nanopores; Carbon nanotube based electrochemical sensor for the sensitive detection of valacyclovire; Electroanalysis using modified hierarchical nanoporous carbon materials; Pd-Au core-shell nanocrystals with concave cubic shapes: kinetically controlled synthesis and electrocatalytic properties; Electrochemical mechanicalmicromachining based on confirmed etchant layer technique; Decoration of active sites to create bimetallic surfaces and its implication for electrochemical processes; Session 3: Chemical detection; Mapping fluxes of radicals from the combination of electrochemical activation and optical microscopy; Electrochemically assisted self-assembly of functionalized mesoporous silica films: impact of the electrode geometry and size on film formation and properties; Metallic Impurities Availability in Reduced Graphene is Greatly Enhanced by its Ultrasonication; Highly Sensitive Detection of Nitroaromatic Explosives at Discrete Nanowire Arrays; A systematic study of the influence of nanoelectrode dimensions on electrode performance and the implications for electroanalysis and sensing; Session 4: Charge transer at the nanoscale; Double layer effects at nanosized electrodes; Pulse electroanalysis at gold-gold micro-trench electrodes: Chemical signal filtering; Effects of adsorption and confinement on nanoporous electrochemistry; Gold nanowire electrodes in array: simulation study and experiments; Nanoscale control interfacial processes for latent fingerprint enhancement; Closing remarks lecture