This is a Demo Server. Data inside this system is only for test purpose.
 

Fabrication of thin layer polymer-based biointerphase for biosensing application

dc.contributor.advisor Yıldız, Ümit Hakan en_US
dc.contributor.author Yücel, Müge
dc.date.accessioned 2023-11-13T09:28:03Z
dc.date.available 2023-11-13T09:28:03Z
dc.date.issued 2016-07
dc.description Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Chemistry, İzmir, 2016 en_US
dc.description Full text release delayed at author's request until 2019.08.11 en_US
dc.description Includes bibliographical references (leaves: 36-38) en_US
dc.description Text in English; Abstract: Turkish and English en_US
dc.description x, 38 leaves en_US
dc.description.abstract This study aims to fabricate polymer-carbon nanotube composite as a bioelectronic interface for sensing volatile organic compounds (VOCs) in exhaled breath. Sensor platform is made of two layers i) polymeric membranes and ii) conducting layer. Poly(vinylidene fluoride) (PVDF), polystyrene (PS), and poly(methyl methacrylate) (PMMA) are selected as model polymers that are processed by electrospinning to utilize polymeric membranes. Multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) are used to fabricate conducting layer on top of PVDF, PS, PMMA polymer membranes. Aqueous solution of well-dispersed MWCNTs are obtained by several purification and filtration steps and conductivity of working MWCNT solution is adjusted about 120 μS/cm for whole study. This solution is further used to impregnate PVDF, PS, PMMA membrane. The PVDF-MWCNT, PS-MWCNT and PMMA-MWCNT sensor platforms are tested by electrochemical station that recording electrical resistivity change by time. All sensors platforms, made of three polymeric membranes-MWCNT, are found to be a responsive upon applying the toluene and acetone vapor. The sensing mechanism is hypothesized as the adsorption of VOCs onto the conducting CNT layer blocking electron stream on CNT network and causing resistivity change. The sensitivity of PVDF-MWCNT sensing platform is exceedingly higher with respect to other two candidates due to solvent vapor- polymeric membrane interactions. This contribution changes sensor platform characteristics and make them quite sensitive to trace amount of VOCs. Acetone and toluene are detected from ppm to ppb range and reproducible responses are recorded. As a result, acetone and toluene, biomarkers of diabetes and lung cancer, can be differentiated with produced sensor. en_US
dc.description.abstract Bu çalışma verilen nefesten uçucu organik bileşikleri algılamaya yönelik biyoelektronik arayüz olarak polimer-karbon nanotüp kompozitleri üretmeyi amaçlamaktadır. Sensor platform iki katmandan oluşmaktadır; i) polimerik zarlar ve ii) iletken katman. Polimerik zarları elektroeğirme metodu ile elde etmek için polivinilidin florür (PVDF), polistiren (PS) ve polimetil metakrilat (PMMA) seçilmiştir. PVDF, PS ve PMMA polimer zarlarının üst yüzeyindeki iletken katman çoklu katmanlı karbon nanotüp (MWCNT) ile sağlanmıştır. Solüsyon içerisinde iyi dağılan karbon nanotüpler birkaç saflaştırma ve filtreleme basamaklarıyla elde edilmiştir ve tüm çalışma için solüsyonun iletkenliği 120 μS/cm değerine ayarlanmıştır. Bu solüsyon daha sonra PVDF, PS ve PMMA zarlarının impregnasyonunda kullanılmıştır. PVDF-MWCNT, PS-MWCNT ve PMMA-MWCNT sensör platformları elektriksel direnç değişimini kaydeden bir elektrokimyasal istasyon ile test edilmiştir. Polimerik zar ve karbon nanotüpten elde edilmiş bütün sensör platformlarının uygulanan aseton ve toluen buharına cevap veren yapıda olduğu gözlemlenmiştir. Algılama mekanizmasının uçucu organik bileşiklerin iletken karbon nanotüp katmanı üzerine adsorpsiyonundan kaynaklandığı varsayılmaktadır böylelikle karbon nanotüp ağındaki elektron akışı engellenir ve direnç değişimi meydana gelir. Çözücü buharı – polimerik zar etkileşimi sebebiyle, PVDF-MWCNT algılayıcı platformunun hassaslığı diğer iki adayın hassaslığına göre oldukça fazladır. Bu katkı sensör platformunun karakteristiğini değiştirerek eser miktardaki uçucu organik bileşiklere hassas hale getirir. ppm ve ppb aralığındaki aseton ve toluen belirlenebilir ve tekrarlanabilir ve güvenilir cevaplar kaydedilir. Sonuç olarak, diyabet ve akciğer kanserinin biyobelirteci olan aseton ve toluen üretilen bu sensörler ile birbirlerinden ayrılabilir. en_US
dc.identifier.uri http://standard-demo.gcris.com/handle/123456789/4163
dc.language.iso en en_US
dc.publisher İzmir Institute of Technology
dc.publisher Izmir Institute of Technology en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Volatile organic compounds en_US
dc.subject Poly(vinylidene fluoride) en_US
dc.subject Polymeric membranes en_US
dc.subject Nanotubes en_US
dc.subject Poly(methyl methacrylate) en_US
dc.subject Biomarkers en_US
dc.title Fabrication of thin layer polymer-based biointerphase for biosensing application en_US
dc.title.alternative Biyosensör uygulamaları için polimerik ince katmanlı biyoarayüz üretimi en_US
dc.type Master Thesis en_US
dspace.entity.type Publication
gdc.author.institutional Yücel, Müge
gdc.description.department Civil Engineering en_US
gdc.description.publicationcategory Tez en_US
gdc.oaire.accepatencedate 2016-01-01
gdc.oaire.diamondjournal false
gdc.oaire.impulse 0
gdc.oaire.influence 2.9837197E-9
gdc.oaire.influencealt 0
gdc.oaire.isgreen false
gdc.oaire.keywords Chemistry
gdc.oaire.keywords Kimya
gdc.oaire.popularity 1.3486456E-9
gdc.oaire.popularityalt 0.0
gdc.oaire.publicfunded false

Files

Collections