Correlation of the impedance and effective electrode area of doped PEDOT modified electrodes for brain–machine interfaces
文献情報
Alexander R. Harris, Paul J. Molino, Graeme M. Clark, Antonio G. Paolini, Gordon G. Wallace
Electrode impedance is used to assess the thermal noise and signal-to-noise ratio for brain–machine interfaces. An intermediate frequency of 1 kHz is typically measured, although other frequencies may be better predictors of device performance. PEDOT-PSS, PEDOT-DBSA and PEDOT-pTs conducting polymer modified electrodes have reduced impedance at 1 kHz compared to bare metal electrodes, but have no correlation with the effective electrode area. Analytical solutions to impedance indicate that all low-intermediate frequencies can be used to compare the electrode area at a series RC circuit, typical of an ideal metal electrode in a conductive solution. More complex equivalent circuits can be used for the modified electrodes, with a simplified Randles circuit applied to PEDOT-PSS and PEDOT-pTs and a Randles circuit including a Warburg impedance element for PEDOT-DBSA at 0 V. The impedance and phase angle at low frequencies using both equivalent circuit models is dependent on the electrode area. Low frequencies may therefore provide better predictions of the thermal noise and signal-to-noise ratio at modified electrodes. The coefficient of variation of the PEDOT-pTs impedance at low frequencies was lower than the other conducting polymers, consistent with linear and steady-state electroactive area measurements. There are poor correlations between the impedance and the charge density as they are not ideal metal electrodes.
おすすめジャーナル

Saudi Pharmaceutical Journal

Crystallography Reports

Chemistry Education Research and Practice

Chemical Communications

Acta Materialia

Current Opinion in Solid State & Materials Science

Russian Journal of General Chemistry

Organic Process Research & Development

Russian Journal of Applied Chemistry

New Journal of Chemistry
関連文献
The effects of surface topography of nanostructure arrays on cell adhesion
Jing Zhou, Xiaowei Zhang, Jizheng Sun, Zechun Dang, Jinqi Li, Xinlei Li, Tongsheng Chen
DOI: 10.1039/C8CP03538E
Binding affinity prediction of nanobody–protein complexes by scoring of molecular dynamics trajectories
Miguel A. Soler, Ario de Marco, Alessandro Laio
DOI: 10.1039/C7CP08116B
Mechanistic insights into the formation of oxenium ions and radical intermediates through the photolysis of phenylhydroxylamine and its derivatives
Yumei Yang, Weihai Fang, Xuebo Chen
DOI: 10.1039/C7CP07071C
A high pressure study of calmodulin–ligand interactions using small-angle X-ray and elastic incoherent neutron scattering
Süleyman Cinar, Samy Al-Ayoubi, Christian Sternemann, Judith Peters, Roland Winter, Claus Czeslik
DOI: 10.1039/C7CP07399B
Chemical dynamics simulations of CID of peptide ions: comparisons between TIK(H+)2 and TLK(H+)2 fragmentation dynamics, and with thermal simulations
Zahra Homayoon, Veronica Macaluso, Ana Martin-Somer, Maria Carolina Nicola Barbosa Muniz, Itamar Borges, Jr., William L. Hase, Riccardo Spezia
DOI: 10.1039/C7CP06818B
Theoretical investigation of selective catalytic reduction of NO on MIL-100-Fe
DOI: 10.1039/C7CP06756A
On the H2 interactions with transition metal adatoms supported on graphene: a systematic density functional study
Montserrat Manadé, Francesc Viñes, Francesc Illas
DOI: 10.1039/C7CP07995H
NMR shielding constants in group 15 trifluorides
Terri E. Field-Theodore, Małgorzata Olejniczak, Michał Jaszuński, David J. D. Wilson
DOI: 10.1039/C8CP04056G
“Where does the fluorescing moiety reside in a carbon dot?” – Investigations based on fluorescence anisotropy decay and resonance energy transfer dynamics
Ananya Das, Debjit Roy, Chayan K. De
DOI: 10.1039/C7CP07411E
こちらもおすすめ
4-アミノフェノール酸ナトリウム水和物とは何ですか?
4-アミノフェノール酸ナトリウム水和物は、CAS番号206557-08-6の化合物で、4-アミノフェノールとナトリウムが結合した塩と水和物です。この化合物は、白...
Methyl 3-methyl-N-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-histidinateの代替品はありますか?
この化合物は特定の合成プロセスに使用される可能性がありますが、代替品として、他の类似的な化合物、例えばMethyl 3-methyl-N-{[(2-methyl...
4-Boc-2-哌嗪甲酸の市場動向や研究トレンドはどうですか?
4-Boc-2-哌嗪甲酸は、薬品開発や合成化学分野で広く使用されており、その需要は継続的に推移しています。特に、新薬開発における合成化学分野での需要が高まってい...
4,4'-二羟甲基联苯の物理化学的性質は何ですか?
4,4'-二羟甲基联苯のCAS番号は1667-12-5です。この化合物は白色の結晶粉末で、分子量は154.20です。水にわずかに溶けますが、アルコールや有機溶媒...
5-甲硫基戊腈はどの業界で使用されていますか?
5-甲硫基戊腈は医薬品産業で使用される可能性があります。また、ポリマー合成の触媒として、センサー製造の一部として、半導体製造のプロセス改善に使用される可能性があ...
CAS番号1311961-50-8の化合物はどのように合成されますか?
この化合物は、1-abieta-8,11,13-trien-19-イルと6'-メトキシシンコナナン-9-基を含有する窒素含有化合物から合成されます。一般的な合成...
6-ブロモベンジジミダゾール-2-カルビルデオキシドはどのように保存すればよいですか?
6-ブロモベンジジミダゾール-2-カルビルデオキシドは、避光・乾燥した容器(密閉容器)で-20℃~4℃の低温で保存してください。高温や直射日光、湿気は避けてくだ...
Boc-N-甲基氨甲环酸とは何ですか?
621-65-8のCAS番号を持つBoc-N-甲基氨甲环酸は、化学式C7H13NO5を有する化合物です。この化合物は白色の結晶性粉末で、吸湿性があります。
乙基三氟硼酸钾はどのように合成されますか?
乙基三氟硼酸钾は、トリフLUオール酸カリウムとエチルブロミドを反応させて合成されます。この反応は高い選択性と収率を持ち、触媒を用いることで効率的に進行します。
2-フロウロ-5-クロロ-4-アミノフェノールはどのように保存すればよいですか?
2-フロウロ-5-クロロ-4-アミノフェノールは、直射日光を避けて冷却された暗所で保存し、密閉容器に保管してください。温度は常温か低温が適しています。
掲載誌
Analyst

Analyst publishes analytical and bioanalytical research that reports premier fundamental discoveries and inventions, and the applications of those discoveries, unconfined by traditional discipline barriers.




