Abstract

본 연구에서는 8족 금속 원소인 osmium을 중심금속으로 4가지의 착물을 합성하였다. 합성한 착물은 <TEX>${[Os(bpy)}_2{(ap-im)Cl]}^{+/2+}$</TEX>, <TEX>${[Os(dme-bpy)}_2{(ap-im)Cl]}^{+/2+}$</TEX>, <TEX>${[Os(dmo-bpy)}_2{(ap-im)Cl]}^{+/2+}$</TEX>, <TEX>${[Os(dcl-bpy)}_2{(ap-im)Cl]}^{+/2+}$</TEX>이다. 합성된 착물을 순환전압전류법을 포함한 다양한 전기화학분석방법을 이용하여 전기적 성질을 조사하여 작용기에 따른 전위의 변화를 다음의 전위구간에서 <TEX>$E_p$</TEX>:<TEX>$-0.06\;V{\sim}0.313\;V$</TEX> vs. Ag/AgCl 확인하였다. 합성한 화합물을 전기적 흡착방법으로 고정된 금나노입자(gold nano-particles)를 전극 위에 자기조립방식으로 고정화를 시켰다. 당과 당 분해효소(Glucose Oxidase, GOx)에 의한 촉매반응의 전류를 확인하였고, glucose농도에 따른 변화하는 전류의 양도 확인하였다. 마지막으로 고정된 4가지의 osmium complex는 서로 다른 전위로 인하여 촉매전류의 양이 달라지는 것을 알 수 있었고, 이로 인해 redox complex의 전위가 촉매반응에 미치는 영향을 확인 할 수 있었다. Redox complexes to transport electrodes from bioreactors to electrodes are very important part in electrochemical biosensor industry. A novel osmium redox complexes were synthesized by the coordinating pyridine group having different functional group at 4-position with osmium metal. Newly synthesized osmium complexes are described as <TEX>${[Os(dme-bpy)}_2{(ap-im)Cl]}^{+/2+}$</TEX>, <TEX>${[Os(dme-bpy)}_2{(ap-im)Cl]}^{+/2+}$</TEX>, <TEX>${[Os(dmo-bpy)}_2{(ap-im)Cl]}^{+/2+}$</TEX>, <TEX>${[Os(dcl-bpy)}_2{(ap-im)Cl]}^{+/2+}$</TEX>. We have been studied the electrochemical characteristics of these osmium complex with electrochemical techniques such as cyclic voltammetry and chronoamperommetry. Osmium redox complexes were immobilized on the screen printed carbon electrode(SPE) with deposited gold nanoparticles. The electrical signal converts the osmium redox films into an electrocatalyst for glucose oxidation. Each catalytic currents were related with the potentials of osmium complexes.

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