Filmes de Polipirrol Aplicados no Desenvolvimento de Eletrodos Descartáveis Seletivos a Íons Fluoreto
Polypyrrole Films Applied to Development of Disposable Ion-selective Electrode for Fluoride Ions Determination
Lamy-Mendes, Alyne Cristina; Bindewald, Eduardo Henrique; Papi, Mauricio Alberto P.; Marcolino Junior, Luiz Humberto; Bergamini, Marcio Fernando
http://dx.doi.org/10.1590/0104-1428.1528
Polímeros: Ciência e Tecnologia, vol.24, n4, p.508-513, 2014
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Resumo
O presente manuscrito descreve o desenvolvimento de um sensor descartável sensível e seletivo baseado em filmes de polipirrol dopados (PPy) para determinação íons fluoreto. Os íons fluoretos foram incorporados na matriz PPy durante a polimerização eletroquímica realizada em condições galvanostáticas em um eletrodo compósito etileno vinil acetato e negro de fumo. Parâmetros experimentais envolvidos na preparação de película PPy tais como densidade de corrente elétrica, carga elétrica, o pH e a concentração de eletrólito foram otimizados de forma a maximizar a resposta potenciométrica. A resposta do sensor para íons de flúor foi linear no intervalo de concentração de 1,00 × 10–5 a 1,08 × 10–2 mol L–1, com uma inclinação de ~ 40 mV / pF e foi estável suficiente para várias determinações. O método foi aplicado com sucesso na determinação de íons fluoreto em amostras comerciais farmacêuticas. Os resultados demonstraram que o sensor proposto pode ser utilizado como uma alternativa interessante aos métodos analíticos tradicionais para determinação de íons fluoreto.
Palavras-chave
Filmes de polipirrol, íons fluoreto, eletrodos íon-seletivo, eletrodo compósito
Abstract
This manuscript describes the development of a sensitive and selective disposable potentiometric sensor based on doped polypyrrole films (PPy) for fluoride ions determination. The fluoride ions were incorporated in the PPy matrix during electrochemical polymerization under galvanostatic conditions on a composite electrode of ethylene vinyl acetate and black carbon. Experimental parameters involved in PPy film preparation, such as electric current densities, electric charge, pH and electrolyte concentration, were optimized in order to maximize the potentiometric response. The sensor response for fluoride ions was linear in the concentration range of 1.00 × 10–5 to 1.08 × 10–2 mol L–1, with a slope of ~40 mV/pF, and it was sufficiently stable for several determinations. The method was successfully applied in the determination of fluoride ions in pharmaceutical commercial samples. Results demonstrated that the proposed sensor can be used as an interesting alternative to traditional analytical methods for fluoride ions.
Keywords
Polypyrrole films, fluoride ions, ions-selective electrode, composite electrode.
References
1. Lowinsihn, D. & Bertotti, M. - Quím. Nova, 29, p.1818 (2006).
2. Bühlmann, P.; Pretsch, E. & Bakker, E. - Chem. Rev., 98, p.1593 (1998). PMid:11848943. http://dx.doi.org/10.1021/ cr970113+
3. Torres, K. Y. C.; Calvo-Marzal, P.; Kubota, L. T. & Bakker, E. - Quím. Nova, 29, p.1094 (2006). http://dx.doi. org/10.1590/S0100-40422006000500033
4. Arantes, C.; Rocco, M. L. M.; Cruz, A. G. B. & Rocco, A. M. - Quím. Nova, 31, p.61 (2008). http://dx.doi. org/10.1590/S0100-40422008000100013
5. Rover Júnior, L.; Oliveira Neto, G. & Kubota, L. T. - Quím. Nova, 20, p.519 (1997). http://dx.doi.org/10.1590/S0100- 40421997000500012
6. Bendikov, T. A. & Harmon, T. C. J. - Chem. Educ., 82, p.439 (2005). http://dx.doi.org/10.1021/ed082p439
7. Dong, S.; Sun, Z. & Lu, Z. - Analyst, 113, p.1525 (1988). http://dx.doi.org/10.1039/an9881301525
8. Lu, Z.; Sun, Z. & Dong, S. - Electroanal., 1, p.271 (1989). http://dx.doi.org/10.1002/elan.1140010313
9. Bindewald, E. H.; Bergamini, M. F. & Marcolino Júnior, L. H. - Electroanal., 25, p.1535 (2013). http://dx.doi. org/10.1002/elan.201300098
10. Álvarez-Romero, G. A.; Lozada-Ascencio, S. M.; Rodríguez-Ávila, J. A.; Galán-Vidal, C. A. & Páez- Hernández, M. E. - Food Chem., 120, p.1250 (2010). http:// dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.11.072
11. Sharifiriad, M.; Omrani, A.; Rostami, A. A. & Khoshroo, M. - J. Electroanal. Chem., 645, p.149 (2010). http://dx.doi. org/10.1016/j.jelechem.2010.05.005
12. Adeloju, S. & Sohail, M. - Biosens. Bioelectron., 26, p.4270 (2011). PMid:21592768. http://dx.doi.org/10.1016/j. bios.2011.04.002
13. Oliveira, P. R.; Oliveira, M. M.; Zarbin, A. J. G.; Marcolino Junior, L. H. & Bergamini, M. F. - Sensor. Actuat. B, 171-172, p.795 (2012). http://dx.doi.org/10.1016/j. snb.2012.05.073
14. Souza, M. D. F. B. - Quím. Nova, 20, p.191 (1997). http:// dx.doi.org/10.1590/S0100-40421997000200011
15. Stradiotto, N. R.; Yamanaka, H. & Zanoni. - J. Braz. Chem. Soc., 14, p.159 (2003). http://dx.doi.org/10.1590/S0103- 50532003000200003
16. Cate, J. M. & Featherstone, J. D. B. - Crit Rev Oral Biol Med., 2, p.283 (1991). PMid:1892991.
17. Castioni, N. V.; Baehni, P. C. & Gurny, R. - Eur. J. Pharm. Biopharm., 45, p.101 (1998). http://dx.doi.org/10.1016/ S0939-6411(97)00083-0
18. Ingram, G. S.; Agalamanyi, E. A. & Higham, S. M. - J. Dent., 33, p.187 (2005). PMid:15725519. http://dx.doi. org/10.1016/j.jdent.2004.10.004
19. Browne, D.; Whelton, H. & O’Mullane. - J. Dent., 33, p.177 (2005). PMid:15725518. http://dx.doi.org/10.1016/j. jdent.2004.10.003
20. Harrison, P. T. C. - J. Fluorine Chem., 126, p.1448 (2005). http://dx.doi.org/10.1016/j.jfluchem.2005.09.009
21. Whitford, G. M. - J. Dent. Res., 69, p.539 (1990).
22. DePaoli, M. A.; Peres, R. C. D.; Panero, S. & Scrosati, B. - Electrochim. Acta, 37, p.1173 (1992).
23. Harris, D. C. - “Quantitative Chemical Analysis”, W. H. Freeman and Company, New York (2010).
24. Maksymiuk, K. - Electroanal., 18, p.1537 (2006). http:// dx.doi.org/10.1002/elan.200603573
25. Chen, F.; Shi, G.; Fu, M.; Qu, L. & Hong, X. - Synt. Met., 132, p.125 (2003). http://dx.doi.org/10.1016/S0379- 6779(02)00197-2