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<journal-title><![CDATA[Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones]]></journal-title>
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<publisher-name><![CDATA[Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, Cujae]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Construcción y caracterización de electrodos de Vidrio/ITO/PANI para la medición de pH]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Construction and characterization of Glass/ITO/PANI electrodes for pH measurements]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Cujae Centro de Investigaciones en Microelectrónica (CIME) ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The electronic properties of organic materials can be changed by the influence of different chemical agents. These changes give the possibility to use these materials in different applications like sensors. One of the organic materials studied as detection layer for this kind of sensors is polyaniline (PANI). In this work a Glass/ITO/PANI electrode of 2.5 cm x 1.5 cm x 0.25 cm was constructed using layer by layer (LbL) technique. The potentiometric response was obtained through an instrumentation amplifier (INA116), using a reference electrode (Ag/AgCl) and a work electrode of Glass/ITO/PANI. Buffer solutions with different pH values were evaluated. As results of electrodes characterization, the sensibility of the potentiometric response was -55,12 mV/pH.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="verdana">  </font>     <P align="right"><font size="2" face="verdana"><strong>ARTICULO ORIGINAL </strong></font>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="4" face="verdana"><B>Construcci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n    de electrodos de Vidrio/ITO/PANI para la medici&oacute;n de pH </B></font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="2"><b><font size="3" face="verdana">Construction and characterization of Glass/ITO/PANI electrodes for pH measurements</font></b></font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="2"><b><font face="verdana">Ing. Jos&eacute; Alejandro Somoza Chuay, MsC. Jos&eacute; Enrique Eirez Izquierdo, Dr. Sonnia    Pavoni Oliver, Dr. Eduardo Mart&iacute;n Rodr&iacute;guez   </font>   </b> </font></p>     <P><font size="2" face="verdana">Centro de Investigaciones en Microelectr&oacute;nica  (CIME), Cujae, La Habana, Cuba. E-mail: <a href="mailto:josealejandro@electrica.cujae.edu.cu">josealejandro@electrica.cujae.edu.cu</a> </font> , <font size="2" face="verdana"><a href="mailto:joseenrique.ei@electrica.cujae.edu.cu">joseenrique.ei@electrica.cujae.edu.cu</a> </font>, <font size="2" face="verdana"><a href="mailto:sonnia.pavoni@electrica.cujae.edu.cu">sonnia.pavoni@electrica.cujae.edu.cu</a> </font> , <font size="2" face="verdana"><a href="mailto:eduardo.martin@electrica.cujae.edu.cu">eduardo.martin@electrica.cujae.edu.cu</a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;</p>     <P>&nbsp;</p> <hr> <font size="2"><b><font face="verdana">RESUMEN </font></b></font>     <P><font size="2" face="verdana">Actualmente un gran n&uacute;mero de investigaciones est&aacute;n orientadas hacia el empleo de materiales org&aacute;nicos en  el desarrollo de sensores debido a la sensibilidad que estos materiales presentan ante diversos agentes qu&iacute;micos.  La Polyanilina (PANI) es uno de los materiales org&aacute;nicos que pueden ser utilizados como elemento sensible. En  este trabajo se construy&oacute; un electrodo de Vidrio/ITO/PANI con dimensiones de 2.5&#160;cm x 1.5&#160;cm x 0.25&#160;cm mediante la  t&eacute;cnica <I>layer by layer</I> (LbL). Se utiliz&oacute; un canal de medici&oacute;n conformado por el electrodo de trabajo Vidrio/ITO/PANI,  un electrodo de referencia de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl) y un amplificador de instrumentaci&oacute;n INA116. Se utiliz&oacute;  el principio potenciom&eacute;trico para caracterizar el electrodo construido ante diferentes valores de pH. La  respuesta potenciom&eacute;trica mostr&oacute; una sensibilidad de -55,12 mV/pH muy cercana a la de un electrodo t&iacute;pico de pH. </font></p>     <P><font size="2" face="verdana"><strong>Palabras claves:</strong> ITO, PANI, pH, electrodos. </font>    <br> </p> <hr>     <P><font size="2"><b><font face="verdana">ABSTRACT</font></b></font></p>     <P><font size="2" face="verdana">The electronic properties of organic materials can be changed by the influence of different chemical agents.    These changes give the possibility to use these materials in different applications like sensors. One of the organic    materials studied as detection layer for this kind of sensors is polyaniline (PANI). In this work a Glass/ITO/PANI electrode    of 2.5&#160;cm x 1.5&#160;cm x 0.25&#160;cm was constructed using layer by layer (LbL) technique. The potentiometric response    was obtained through an instrumentation amplifier (INA116), using a reference electrode (Ag/AgCl) and a    work electrode of Glass/ITO/PANI. Buffer solutions with different pH values were evaluated. As results of    electrodes characterization, the sensibility of the potentiometric response was -55,12 mV/pH. </font></p>     <P><font size="2"><b><font face="verdana">Key words: </font></b><font face="verdana">ITO, PANI, pH, electrodes. </font> </font>    <br> </p> <hr>     <P>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;</p>     <P><font size="2"><b><font size="3" face="verdana">INTRODUCCI&Oacute;N</font></b></font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="verdana">El desarrollo de sensores que detecten se&ntilde;ales provenientes de diferentes dominios y las conviertan en    se&ntilde;ales el&eacute;ctricas procesables es de suma importancia y actualidad. Los sensores electroqu&iacute;micos utilizan la    electroqu&iacute;mica como herramienta anal&iacute;tica. Por lo general consisten en al menos dos electrodos que se ponen en contacto con    una soluci&oacute;n electrol&iacute;tica, donde se encuentran los analitos que se quieren detectar. Seg&uacute;n la t&eacute;cnica de an&aacute;lisis que    se utilice, los sensores electroqu&iacute;micos pueden clasificarse en amperom&eacute;tricos, potenciom&eacute;tricos y    conductim&eacute;tricos [1]. </font></p>     <P><font size="2" face="verdana">En particular la medici&oacute;n y el control del pH tienen una amplia aplicaci&oacute;n en &aacute;reas de la industria y el  diagn&oacute;stico m&eacute;dico. El pH de una soluci&oacute;n indica cuan &aacute;cida o b&aacute;sica es la misma. Cuando un electrodo preparado para  medir pH, se pone en contacto con la soluci&oacute;n se desarrolla un potencial (E) cuya expresi&oacute;n est&aacute; dada por la ley de  Nernst (E<SUP>0</SUP> es el potencial de equilibrio): </font></p>     <P align="center"><font size="2" face="verdana">E = E<SUP>0</SUP>  0,05916*pH [V]    </font></p>     <P><font size="2" face="verdana">A lo largo de la evoluci&oacute;n de los sensores se ha producido una notable actividad en la b&uacute;squeda de materiales  para la construcci&oacute;n de electrodos. Se ha reportado el empleo de un material conocido como ITO  (<I>indium tin oxide</I>), compuesto por un 90% de  In<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB> y 10% de  SnO<SUB>2</SUB>. El ITO es transparente y conduce la corriente el&eacute;ctrica  [2-5]. Estas dos propiedades han permitido que sus aplicaciones m&aacute;s importantes hasta el momento se hayan concentrado en  la fabricaci&oacute;n de <I>displays</I>, celdas solares y biosensores [6-12]. En el caso de los biosensores, la presencia del  material resalta fundamentalmente en la construcci&oacute;n de sensores de glucosa, detecci&oacute;n  &#168;<I>on chip</I>&#168; de microfluidos y para  el an&aacute;lisis de electroluminiscencia qu&iacute;mica [13-15]. </font></p>     <P><font size="2" face="verdana">El elemento clave de un electrodo para medir pH potenciom&eacute;tricamente es la membrana selectiva al ion H+.  Los primeros electrodos, creados hace un siglo aproximadamente, ten&iacute;an una membrana de vidrio; que permite el  paso de iones H+, pero no el de otras especies i&oacute;nicas. Cuando este electrodo se sumerge en una soluci&oacute;n que  contiene iones, los del tipo H+ se difunden a trav&eacute;s de la membrana hasta que se alcanza un equilibrio entre  las concentraciones de la soluci&oacute;n externa y la interna del electrodo, de esta manera se produce una acumulaci&oacute;n  de carga en el interior de la membrana que es proporcional al n&uacute;mero de iones H+ presentes en la soluci&oacute;n externa.   En la literatura se ha reportado el uso de elementos org&aacute;nicos para la construcci&oacute;n de membranas, como por ejemplo  el Polypirrol [1] y m&aacute;s recientemente la Polyanilina (PANI) [16]. </font></p>     <P><font size="2" face="verdana">El PANI var&iacute;a su conductividad el&eacute;ctrica en dependencia del medio y las condiciones bajo las que sea  utilizada. Generalmente se depositan a bajas temperaturas sobre materiales conductores para la fabricaci&oacute;n de  electrodos. Estos electrodos pueden utilizarse como elemento sensor que pueden estar en contacto directo con los analitos  a medir, incluso si estos se encuentran en medio acuoso. </font></p>     <P><font size="2" face="verdana">La utilizaci&oacute;n del ITO en combinaci&oacute;n con un material org&aacute;nico como el PANI no es nueva. Estos materiales se  han utilizado con anterioridad en la construcci&oacute;n de electrodos de trabajo los cuales han sido empleados de  maneras diversas [17, 18]. Sin embargo, la utilizaci&oacute;n de estos electrodos como elemento sensor de pH no est&aacute; explotada  a profundidad y evidencias de esto son las investigaciones que desarrolla la comunidad cient&iacute;fica  internacional alrededor de este tema [19]. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="verdana">En este trabajo se presenta la fabricaci&oacute;n de un electrodo de Vidrio/ITO/PANI utilizando el m&eacute;todo <I>Layer by Layer</I> (LbL) [20]. Este m&eacute;todo constituye una variante sencilla y muy utilizada para depositar pol&iacute;meros. Se construy&oacute;  una celda electroqu&iacute;mica conformada por el electrodo fabricado, un electrodo de referencia de Ag/AgCl y  soluciones buffer con diferentes valores de pH.  Las variaciones del sistema ante diferentes concentraciones del ion  H<SUP>+</SUP> se determinaron potenciom&eacute;tricamente y la respuesta obtenida mostr&oacute; una sensibilidad de -55,12 mV/pH. </font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="3" face="verdana"><b>Materiales y m&eacute;todos </b></font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="verdana"><b>CONSTRUCCI&Oacute;N DEL ELECTRODO</b></font></p>     <P><font size="2" face="verdana">Se utilizaron l&aacute;minas de vidrio de dimensiones 2,5&#160;cm x 1,5&#160;cm x 0,25&#160;cm cubiertas por una de sus caras con una capa  de ITO. Se emple&oacute; un agitador magn&eacute;tico modelo WILDCAT. Para la construcci&oacute;n de los electrodos se utilizaron 100&#160;ml  de agua destilada, 40&#160;ml de Liquinina Sulfonada (LS) y 40&#160;ml de PANI. </font></p>     <P><font size="2" face="verdana">Se construyeron tres electrodos de trabajo. La deposici&oacute;n del pol&iacute;mero se llev&oacute; a cabo adaptando la t&eacute;cnica <I>Layer by Layer</I> (LbL) y se sigui&oacute; la metodolog&iacute;a siguiente: </font></p>     <P><font size="2" face="verdana">&#183;     Se introdujo la placa de ITO, durante 3 minutos, en un recipiente que conten&iacute;a PANI. </font></p>     <P><font size="2" face="verdana">&#183;     Despu&eacute;s se introdujo en un recipiente con agua en agitaci&oacute;n durante 20 segundos, de manera que la  placa qued&oacute; en una posici&oacute;n tangente al flujo de agua. </font></p>     <P><font size="2" face="verdana">&#183;     Seguidamente se sec&oacute; la placa con aire.    </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="verdana">&#183;     Acto seguido, se introdujo la placa en otro recipiente con Liquinina Sulfonada (LS) durante tres minutos.  La funci&oacute;n de esta etapa es propiciar una mejor adherencia del PANI a la superficie de ITO. </font></p>     <P><font size="2" face="verdana">&#183;     Despu&eacute;s nuevamente se introdujo la l&aacute;mina en un recipiente con agua limpia durante 20 segundos bajo  las mismas condiciones que se explicaron anteriormente. </font></p>     <P><font size="2" face="verdana">Este ciclo se repiti&oacute; 10 veces y una vez concluido se obtuvo una placa de Vidrio/ITO/PANI que se utiliz&oacute;  como electrodo de trabajo. En la <a href="/img/revistas/eac/v35n3/f0103314.jpg">Figura 1</a> que sigue se ilustran las capas del proceso de fabricaci&oacute;n del electrodo. En <a href="/img/revistas/eac/v35n3/f0103314.jpg">1(a)</a> se muestra la l&aacute;mina de Vidrio/ITO, donde el vidrio aparece en blanco y el ITO en azul. En <a href="/img/revistas/eac/v35n3/f0103314.jpg">1(b)</a> se muestra la l&aacute;mina  anterior despu&eacute;s de la deposici&oacute;n del pol&iacute;mero PANI representado en color verde. </font></p>     
<P><font size="2"><b><font face="verdana">DISE&Ntilde;O DEL EXPERIMENTO</font></b></font></p>     <P><font size="2" face="verdana">La celda electroqu&iacute;mica para realizar el experimento estuvo formada por tres elementos: el electrodo de  Vidrio/ITO/PANI, utilizado como electrodo de trabajo; un electrodo de referencia de Ag/AgCl y como soluci&oacute;n electroqu&iacute;mica  se prepararon cinco soluciones buffer con pH de 2, 4, 7, 10 y 12. <a href="#f2">(Figura 2)</a></font></p>     <P align="center"><img src="/img/revistas/eac/v35n3/f0203314.jpg" width="294" height="311"><a name="f2"></a></p>     
<P><font size="2" face="verdana">Las soluciones buffer se prepararon a partir de agua destilada, hidr&oacute;xido de sodio (NaOH) y &aacute;cido clorh&iacute;drico  (HCl). La validaci&oacute;n del pH de las soluciones se realiz&oacute; con un medidor de pH del tipo Sartorius PB-20  [21]. </font></p>     <P><font size="2" face="verdana">Para las mediciones potenciom&eacute;tricas se utiliz&oacute; un circuito electr&oacute;nico conformado por un amplificador  de instrumentaci&oacute;n INA 116P, una tarjeta de adquisici&oacute;n de datos NI-PCI 6014, una fuente de alimentaci&oacute;n del  tipo AGILENT E3646A y un mult&iacute;metro del tipo AGILENT 34401. La conexi&oacute;n entre la celda electroqu&iacute;mica y el  sistema de medici&oacute;n se realiz&oacute; de forma tal que el electrodo de trabajo se conect&oacute; a la entrada positiva del amplificador  de instrumentaci&oacute;n y el de referencia a la entrada negativa. </font></p>     <P><font size="2" face="verdana">El amplificador de instrumentaci&oacute;n, conectado en configuraci&oacute;n diferencial, se aliment&oacute; con una tensi&oacute;n de +5 V y  -5 V.  El mult&iacute;metro se utiliz&oacute; para comprobar que las fuentes entregaran la tensi&oacute;n de alimentaci&oacute;n del amplificador y  para validar el funcionamiento de la tarjeta de adquisici&oacute;n de datos. La salida del amplificador fue conectada a una de  las entradas anal&oacute;gica de la tarjeta de adquisici&oacute;n de datos y la se&ntilde;al fue procesada mediante una aplicaci&oacute;n en  LabVIEW 2011. Esta &uacute;ltima, es la encargada de tomar cada uno de los valores de la diferencia de tensi&oacute;n de los  electrodos, filtrarlos y guardarlos en un fichero en formato Excel. Las muestras fueron tomadas a raz&oacute;n de una muestra  por segundo durante cinco minutos, para un total de 300 muestras por cada valor de pH. La <a href="/img/revistas/eac/v35n3/f0303314.jpg">Figura 3</a> muestra el esquema  de interconexi&oacute;n de los elementos que conforman el sistema de medici&oacute;n. </font></p>     
<P>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2"><b><font size="3" face="verdana">Resultados y Discusi&oacute;n </font>   </b> </font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="2"><b><font face="verdana">ELECTRODO VIDRIO/ITO/PANI </font></b></font></p>     <P><font size="2" face="verdana">En la <a href="#f4">Figura 4</a> se muestra la l&aacute;mina de Vidrio/ITO y el electrodo Vidrio/ITO/PANI obtenido luego de la deposici&oacute;n  del pol&iacute;mero. Mediante un an&aacute;lisis visual se apreci&oacute; una buena adherencia del pol&iacute;mero depositado. </font></p>     <P align="center"><img src="/img/revistas/eac/v35n3/f0403314.jpg" width="441" height="206"><a name="f4"></a></p>     
<P></p>     <P><font size="2" face="verdana"><B>AN&Aacute;LISIS POTENCIOM&Eacute;TRICO </B> </font></p>     <P><font size="2" face="verdana">La respuesta potenciom&eacute;trica para cada uno de los valores de pH analizados se muestra en la <a href="/img/revistas/eac/v35n3/f0503314.jpg">Figura 5a.</a> Como  puede observarse, para valores de pH de 4, 7 y 10, las variaciones entre la se&ntilde;al tomada en el instante inicial de la  medici&oacute;n y el instante final de las mediciones mostraron valores de 0,4%, 0,38% y 0,26% respectivamente. Por su parte,  para los pH de 2 y 12 la se&ntilde;al disminuy&oacute; en un 2,74 % y 4,2% respectivamente. Teniendo en cuenta que las  variaciones de las se&ntilde;ales no superan el 5%, se considera que las se&ntilde;ales se mantuvieron estables durante los 300 segundos  de experimento. </font></p>     
<P><font size="2" face="verdana">La diferencia de potencial de los electrodos dependi&oacute; del pH de la soluci&oacute;n. Para analizar esta relaci&oacute;n se  obtuvo una curva de calibraci&oacute;n <a href="/img/revistas/eac/v35n3/f0503314.jpg">(Figura 5b)</a>, donde cada punto corresponde al promedio de las tensiones medidas para los  5 minutos de experimento (300 muestras) y su correspondiente desviaci&oacute;n est&aacute;ndar se ha representado con  barras paralelas. La curva roja es el resultado del ajuste lineal que mostr&oacute; un coeficiente de regresi&oacute;n de 0,98078.  La sensibilidad, se obtiene a partir de la pendiente, y result&oacute; de -55,12 mV/pH con un error relativo de 7,5&#160;%  con respecto al valor te&oacute;rico de -59.16 mV/pH preestablecido por la ley de Nernst  [22].  </font></p>     
<P>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2"><b><font size="3" face="verdana">CONCLUSIONES</font></b></font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="verdana">En este estudio se construy&oacute; un electrodo de Vidrio/ITO/PANI mediante la t&eacute;cnica <I>Layer by Layer</I>.Adem&aacute;s, se caracteriz&oacute; de forma experimental utilizando la t&eacute;cnica potenciom&eacute;trica el electrodo obtenido con respecto a un    electrodo de Ag/AgCl.La respuesta potenciom&eacute;trica mostr&oacute; una sensibilidad de -55,12 mV/pH con un error relativo de 7,5&#160;%    con respecto al valor te&oacute;rico de -59.16 mV/pH correspondiente a un comportamiento nernstiano. De esta manera se comprobaron las potencialidades de la combinaci&oacute;n del ITO y el PANI como materiales sensibles para la    construcci&oacute;n de electrodos de pH. </font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="3" face="verdana"><B>REFERENCIAS</B> </font></p>     <P>&nbsp;</p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="verdana">1.     Alegret, S., M.d. Valle, and A. Merko&ccedil;i, Sensores electroqu&iacute;micos. 2004, Bellaterra: Servei de Publications.     </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="verdana">2.     Manifacier, J., Thin Solid Films 1982.    </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P><font size="2" face="verdana">3.     Matveeva, E., Electrochemistry of the Indium-Tin Oxide Electrode in 1 M NaOH    Electrolyte. Journal of The Electrochemical Society, 2005.  152 (9): p. H138-H145.     </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="verdana">4.     Mirkhalaf, F., D. Whittaker, and D.J. Schiffrin,        Electrochemistry of ITO and gold electrodes covalently  modified with dithizone and the effect of Cu(II) and Pb(II)  ions. Journal of Electroanalytical Chemistry, 1998.  452: p. 203213.     </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="verdana">5.     Tsai, M.-C. and P.-Y. Chen, Voltammetric study and electrochemical detection of hexavalent chromium at  gold nanoparticle-electrodeposited indium tin oxide (ITO) electrodes in acidic  media. Talanta, 2008. 76: p. 533-539.     </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="verdana">6.     Bakker, E., Electrochemical  sensors. Anal.Chem., 2004. 76(3285).     </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="verdana">7.     Crawford, G.P., Flexible flat panel  displays. 2005: John Wiley and Sons Ltd.     . </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P><font size="2" face="verdana">8.     DuBow, J.B. Solar cells of indium tin oxide on  silicon. in Electron Devices International Meeting1975.     </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="verdana">9.     Gardner, T.J., C.D. Frisbie, and M.S. Wrighton,        Systems for Orthogonal Self-Assembly of Electroactive  Monolayers on Au and ITO: An Approach to Molecular  Electronics. J. Am. hem. SOC., 1995.  117: p. 6927-6933.     </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="verdana">10.     Heller, A. and B. Feldman, Electrochemical Glucose Sensors and Their Applications in Diabetes  Management. Chemical Reviews, 2008. 108: p. 2482.     </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="verdana">11.     Wang, L. and E. Wang, A novel hydrogen peroxide sensor based on horseradish peroxidase immobilized  on colloidal Au modified ITO electrode Electrochemistry Communications,  2004. 6: p. 225-229.     </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="verdana">12.     Yu, D. and K. Kim, Electrochemically Directed Modification of ITO Electrodes and Its Feasibility for  the Immunosensor Development Bull. Korean Chem. Soc., 2009.  30(4).     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P><font size="2" face="verdana">13.     Lee, T., H. Cai, and I. Hsing, Characterization of gold nanoparticles in organic or inorganic medium  (ethanol/water) fabricated by spark discharge  method. Analyst, 2005. 130: p. 364.     </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="verdana">14.     Pollack, M.G., R.B. Fair, and A.D. Shenderov,        Electrowetting-based actuation of liquid droplets for  microfluidic applications. Appl. Phys. Lett 2000.  77: p. 1725.     </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="verdana">15.     Sharma, I.D., et al. Modification And Designing Of Electrodeposited Polyaniline Films For  Potential Applications. International Conference on Advances in Condensed and Nano Materials  (ICACNM-2011). 2011.     </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="verdana">16.     MacDiarmid, A.G. and A.J. Epstein, POLYANILINE: SYNTHESIS, CHEMISTRY AND PROCESSING1992. p. TECHNICAL REPORT NO.: 1992-34.     </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="verdana">17.     Qin, Q. and Y. Guo, Preparation and Characterization of Nano-Polyaniline Film on ITO Conductive  Glass by Electrochemical Polymerization. Hindawi Publishing Corporation Journal of Nanomaterials, 2012.     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P><font size="2" face="verdana">18.     Zhu, B.-j., et al. Synthesis and characterization of the PANI/ITO conducting  nanocomposites. in Materials Science  Forum. 2011.     </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="verdana">19.     Al-Obeidi, A., et al., ITO/Poly(Aniline)/Sol-Gel Glass: An Optically Transparent, pH-Responsive  Substrate for Supported Lipid Bilayers. Hindawi Publishing Corporation Journal of Materials, 2013.     </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="verdana">20.     Zhao, N., et al., Combining Layer-by-Layer Assembly with Electrodeposition of Silver Aggregates  for Fabricating Superhydrophobic Surfaces. Langmuir, 2005.  21: p. 4713-4716.     </font></p>     <P><font size="2" face="verdana">21<font color="#0563c1">. </font><font size="2" face="verdana">Sartorius Basic Meter PB-20.</font> <FONT COLOR="#0563c1"><a href="www.sartorius.us/fileadmin/fm-dam/DDM/Lab.../MAN-PB-20-s.pdf?">www.sartorius.us/fileadmin/fm-dam/DDM/Lab.../MAN-PB-20-s.pdf&amp;#8206</a></FONT> , 2000. </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="verdana">22.     Kalantar-Zadeh, K., Sensors: An Introductory  Course. 2013, School of Electrical and Computer  Engineering. RMIT University: Melbourne, Victoria, Australia.     </font></p>     <P>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="verdana">Recibido: Julio 2014     <br> Aprobado: Septiembre 2014 </font></p>      ]]></body><back>
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