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aplicaciones analiticas de la microbalanza de cristal de cuarzo ...

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La figura 4.18 muestra <strong>la</strong> voltametría <strong>de</strong> <strong>la</strong> figura 4.17 simultáneamente con <strong>la</strong>obtención <strong>de</strong> los parámetros equivalentes en <strong>la</strong> MCQ y <strong>la</strong> carga integrada <strong>de</strong> <strong>la</strong>voltametría <strong>de</strong> 1,13 mC.cm -2 .El cambio <strong>de</strong> los parámetros equivalentes <strong>de</strong> impedancia R f y X Lf <strong>de</strong> <strong>la</strong> pelícu<strong>la</strong> conel potencial <strong>de</strong> electrodo es in<strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong> <strong>la</strong> velocidad <strong>de</strong> barrido entre5 y 200 mV.s -1 , como asi también <strong>la</strong> carga total, como correspon<strong>de</strong> a una capa fina<strong>de</strong>l polímero.Para el estado reducido R f ~ 0 y X Lf = 345 Ω y en el estado oxidado R f = 20 Ω yX Lf = 445 Ω lo que correspon<strong>de</strong> a un incremento <strong>de</strong> 20 Ω y 100 Ω respectivamente.Para tener una i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> <strong>la</strong> magnitud <strong>de</strong>l cambio <strong>de</strong> frecuencia <strong>de</strong> resonancia si elsistema se hubiera medido con un sistema comercial que solo <strong>de</strong>tecta cambios <strong>de</strong>frecuencia, 100 Ω <strong>de</strong> incremento en X Lf correspon<strong>de</strong>n a una disminución <strong>de</strong> 1050 Hz.450X Lf/ Ω4003500 500 1000σ / µC.cm -2Fig 4.19Depen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> X Lf con <strong>la</strong> carga <strong>de</strong> <strong>la</strong> pelícu<strong>la</strong> <strong>de</strong> PAA-Fc.83

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