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dc.contributor.author
Coria Oriundo, Lucy Linders
dc.contributor.author
Herrera, Santiago Esteban
dc.contributor.author
Méndez de Leo, Lucila Paula
dc.contributor.author
Battaglini, Fernando
dc.date.available
2023-10-03T12:45:43Z
dc.date.issued
2022-09
dc.identifier.citation
Coria Oriundo, Lucy Linders; Herrera, Santiago Esteban; Méndez de Leo, Lucila Paula; Battaglini, Fernando; Current Response Enhancement According to the Doping Anion’s Nature in Redox Polyelectrolyte─Enzyme Assemblies; American Chemical Society; ACS Applied Polymer Materials; 4; 10; 9-2022; 7759-7769
dc.identifier.issn
2637-6105
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/213892
dc.description.abstract
High-power density output in enzymatic fuel cells is a key feature to reduce the size of self-powered implantable medical devices. Electron transfer mediated through redox polyelectrolytes allows the transport of electrons from enzymes away from the electrode, improving the current output. It is known that doping ions in polyelectrolytes introduce relevant characteristics in the generation of assemblies regarding mass adsorption and stiffness. In this work, binary 1:1 sodium salts (NaX; X = F-, Cl-, Br-, NO3-, ClO4-) were studied as doping ions of two redox polyelectrolytes (osmium-based branched polyethyleneimine and osmium-based linear polyallylamine) to enhance the adsorption and electron transfer process in glucose oxidase/redox polyelectrolyte assemblies. Cyclic voltammetry, polarization modulation infrared reflection absorption spectroscopy, quartz crystal microbalance with dissipation, and atomic force microscopy were used to understand the growth mechanism of these films and their performance. Ion hydrophobicity plays a key role, bromide being the one that generates the greater absorption and the best electron transfer efficiency for both redox polyelectrolytes. Branched polyethyleneimine doped with bromide was the best combination for the construction of bioanodes. Its application on an O2-glucose enzymatic fuel cell yields a power density output of 2.5 mW cm-2, achieving state-of-the-art performance.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
American Chemical Society
dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
BIOANODE
dc.subject
DOPED POLYELECTROLYTE
dc.subject
HYDROPHOBIC ION
dc.subject
MEDIATED ELECTRON TRANSFER
dc.subject
REDOX HYDROGEL
dc.subject.classification
Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica
dc.subject.classification
Ciencias Químicas
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
dc.title
Current Response Enhancement According to the Doping Anion’s Nature in Redox Polyelectrolyte─Enzyme Assemblies
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2023-07-10T11:01:04Z
dc.journal.volume
4
dc.journal.number
10
dc.journal.pagination
7759-7769
dc.journal.pais
Estados Unidos
dc.description.fil
Fil: Coria Oriundo, Lucy Linders. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía; Argentina
dc.description.fil
Fil: Herrera, Santiago Esteban. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía; Argentina
dc.description.fil
Fil: Méndez de Leo, Lucila Paula. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía; Argentina
dc.description.fil
Fil: Battaglini, Fernando. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía; Argentina
dc.journal.title
ACS Applied Polymer Materials
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsapm.2c01300
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1021/acsapm.2c01300
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