Please use this identifier to cite or link to this item: http://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/10545
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWan Wardatul Amani Wan Salim, Ph.Den_US
dc.contributor.advisorMohd Firdaus Abd. Wahab, Ph.Den_US
dc.contributor.authorNurul Izzati Ramlien_US
dc.date.accessioned2021-05-04T02:05:28Z-
dc.date.available2021-05-04T02:05:28Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/10545-
dc.description.abstractCombination of reduced graphene oxide (rGO) with a conductive polymer, poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrene sulfonate) (PEDOT:PSS) is promising as transducer material for electrochemical biosensors. However, fundamental research into this composite behaviour is essential for generating the necessary scientific understanding to realize a non-invasive glucose monitoring approach. In this study, the rGO-PEDOT:PSS modified electrodes were fabricated with four different methods (method A, B, C, and D) where the fabrication parameters such as reduction cycles, sequence and glucose oxidase immobilisation techniques were varied. The aim is to elucidate how these fabrication parameters can affect the electrochemical reversibility, mass transport properties, heterogeneous electron transfer rate constant (k⁰) and effective surface area (Aeff) of rGO-PEDOT:PSS materials in which can be determined from cyclic voltammetry (CV). This study also utilized machine learning algorithm to model the data from CV results where the most accurate model was used to analyse the interaction strength between the input and output data. From the electrochemical analysis, the ferri/ferrocyanide redox couple [Fe(CN)6]3-/4- shows quasi-reversible and diffusion-controlled behaviour on rGO-PEDOT:PSS-modified SPCEs of all fabrication method. In terms of k⁰, each fabrication methods generated different trend of k⁰ value with increasing reduction cycles. Overall, the range of k⁰ for rGO-PEDOT:PSS-modified SPCE are from 0.52 x10-5 to 4 x10-5 cm/s. We also found that the highest Aeff value with respect to fabrication method were obtained from different number of reduction cycles. Fabrication method A gave the highest Aeff when the composite was reduced for 5 reduction cycles (16.41 cm2). For methods B and D, the highest Aeff obtained was for 30 reduction cycles (17.48 cm2 for method B and 6.43 cm2 for method D) while for method C, the highest Aeff value was obtained for 15 reduction cycles (21.41 cm2). For SVM analysis, data from CV (ΔEp and Ipc) and the fabrication parameters were used to construct a prediction model. Linear and non-linear kernels were compared, and the best performance was showed by radial basis function (RBF) kernel with a perfect accuracy of 100%. The RBF kernel was then used to measure the interaction between input and output variables in which the kernel model demonstrated the strongest interaction between reduction cycles and ΔEp. In conclusion, this study reveals the effect of fabrication parameters on electrochemical characteristics of rGO-PEDOT:PSS-modified SPCEs and the capability of machine learning algorithm to model data and provide deeper insights on the fabrication process, opening a new route for development of non-invasive glucose biosensors.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherKuala Lumpur : Kulliyyah of Engineering, International Islamic University Malaysia, 2020en_US
dc.subject.lcshTransducers, Biomedicalen_US
dc.subject.lcshBiosensorsen_US
dc.titleComparative study of electrochemical transducer fabrication methods with glucose oxidase as recognition layeren_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.description.identityt11100428493NurulIzzatiBintiRamlien_US
dc.description.identifierThesis : Comparative study of electrochemical transducer fabrication methods with glucose oxidase as recognition layer /by Nurul Izzati Binti Ramlien_US
dc.description.kulliyahKulliyyah of Engineeringen_US
dc.description.programmeMaster of Science (Biotechnology Engineering)en_US
dc.description.abstractarabicيُعد مركب أكسيد الجرافين المختزل (rGO) مع البوليمر الموصل بولي (3،4-إيثيلين ديوكسي ثيوفين): بولي (ستايرين سلفونات) (PEDOT: PSS) أحد المركبات الواعدة لكونها مادة محولة لأجهزة الاستشعار الحيوية الكهروكيميائية. ومع ذلك، فإن البحث الأساسي في سلوك هذا المركب ضروري لتوليد الفهم العلمي المطلوب لتحقيق نهج غير غازي لمراقبة الجلوكوز. تم تصنيع أقطاب rGO-PEDOT: PSS المعدلة في هذه الدراسة بأربع طرق مختلفة (الطريقة A و B و C و D) حيث اختلفت معاملات التصنيع مثل دورات الاختزال والتسلسل وتقنيات تثبيت أوكسيداز الجلوكوز. والهدف يكمن في توضيح كيفية تأثير عوامل التصنيع على ثابت معدل التفاعل (k⁰) ومنطقة السطح الفعالة (Aeff) الخاص بمواد rGO-PEDOT:PSS التي يمكن تحديدها من المقياس الفولطي الدوري (CV). استخدمت هذه الدراسة أيضًا خوارزمية التعلم الآلي لنمذجة بيانات نتائج المقياس الفولطي الدوري حيث تم استخدام النموذج الأكثر دقة لتحليل قوة التفاعل بين بيانات الإدخال والإخراج. وبالنظر إلى التحليل الكهروكيميائي، يُظهر زوجا الأكسدة والاختزال فيري / فيروسيانيد [Fe(CN)6]3-/4- سلوك شبه قابل للعكس والتحكم في الانتشار على rGO-PEDOT: PSS المعدلة من SPCE لجميع طرق التصنيع.أما من حيث k⁰ ، فكل طرق التصنيع انتجت اتجاهات مختلفًا لقيمة k⁰ مع زيادة دورات الإرجاع. بشكل عام ، يتراوح نطاق k⁰ لـ rGO-PEDOT:PSS المعدل ما بين0.52 x10-5 إلى 4 x10-5 سم في الثانية. وقد وجدنا أيضًا أنه تم الحصول على أعلى قيمة لـ Aeff فيما يتعلق بطريقة التصنيع من عدد مختلف من دورات الاختزال. أعطت طريقة التصنيع A أعلى نسبة Aeff عندما تم تخفيض المركب إلى 5 دورات إرجاع (16.41 سم2). أما بالنسبة للطريقتين B و D ، فإن أعلى Aeff تم الحصول عليه مع 30 دورة إرجاع (17.48 سم2 للطريقة B و 6.43 سم2 للطريقة D) بينما بالنسبة للطريقة C ، فتم الحصول على أعلى قيمة Aeff مع 15 دورة إرجاع (21.41 سم2). بالنسبة لتحليل شعاع الدعم الآلي، تم استخدام بيانات المقياس الفولطي الدوري ((ΔEp and Ipc وعوامل التصنيع لبناء نموذج تنبؤ. تمت مقارنة النوى الخطية وغير الخطية، وأظهت نواة وظيفة الأساس الشعاعي (RBF) أفضل أداء بدقة مثالية بنسبة 100٪. ثم تم استخدام نواة RBF لقياس التفاعل بين متغيرات المدخلات والمخرجات حيث أظهر نموذج النواة أقوى تفاعل بين دورات الاختزال و ΔEp. وفي النهاية، تكشف هذه الدراسة عن تأثير عوامل التصنيع على الخصائص الكهروكيميائية لـ rGO-PEDOT: PSS المعدلة SPCEs ، وقدرة خوارزمية التعلم الآلي على نمذجة البيانات وتقديم رؤى أعمق حول عملية التصنيع ، وفتح طريق جديد لتطوير أجهزة الاستشعار الحيوية للجلوكوز غير الغازية.en_US
dc.description.nationalityMalaysianen_US
dc.description.callnumbert R 857 T7 N974C 2020en_US
dc.description.notesThesis (MSBTE)--International Islamic University Malaysia, 2020.en_US
dc.description.physicaldescriptionxx, 134 leaves : colour illustrations ; 30cm.en_US
item.openairetypeMaster Thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1en-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:KOE Thesis
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t11100428493NurulIzzatiBintiRamli_24.pdf24 pages file762.88 kBAdobe PDFView/Open
t11100428493NurulIzzatiBintiRamli_SEC.pdf
  Restricted Access
Full text secured file6.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show simple item record

Page view(s)

14
checked on May 17, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in this repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated. Please give due acknowledgement and credits to the original authors and IIUM where applicable. No items shall be used for commercialization purposes except with written consent from the author.