三电极体系是指工作电极、对电极和参比电极均在微电极芯片上制备。工作电极采用金电极作为基底电极,参比电极可采用丝网印刷或银膜氯化的方法制备全固态微型银/氯化银电极,对电极则为片上铂电极。溶液中的葡萄糖被电极表面固化的酶还原产生过氧化氢,河北石英叉指电极,对工作电极施加电压,电离过氧化氢产生氢离子,促进电流从工作电极流出。此时电流大小与电离产生的电子量成正相关,反应速率决定电流大小从而得到血糖浓度。控制回路由 WE 和 RE 组成,维持施加在工作电极上的电压恒定,河北石英叉指电极,且回路中不包含极化电流,河北石英叉指电极,不影响极化状态和系统的稳定性。微纳加工工艺所制造的叉指电极功能层薄膜厚度在纳米级。河北石英叉指电极
无创检测具有不侵入人体、不造成创伤的优点,目的在于不对使用者造成创伤的前提下,通过传感器间接的检测相关生理特征和生化参数,因此无创检测方法也称为间接测量。虽有现在有多种关于无创血糖检测技术被提出并验证,但是无创测量方法通常需要通过多参数测量的推算,建立数学模型等间接反映出血糖浓度,测量结果普遍逊色于需要侵入的有创测量精度。由于面临不可避免的强外部干扰、个体差异较大等客观问题,导致测量数据不稳定,准确性不高。湖北PDMS叉指电极阵列酶标板和丝网印刷电极组成的电化学免疫传感装置。
平面叉指电极传感器是一种低成本、小型化,在线式且适合集成的用于无机物离子检测的传感器,采用浸入式检测方式。根据阻抗特性可以将叉指电极传感器划分为 3种类型,第 1 种类型为电感类型,具有电感特性的传感器通常被用作导电性和磁性材料完整性的无损检测。第 2 种类型是电容类型,通常表现为叉指状电极,这种传感器的应用包括纸浆水分含量的测量,特定细菌检测,人体皮肤表面含水量测量,化学传感器,食品安全检验等。第 3 种类型是电感性和电容性结构的结合,也可被分类为可远程操作的无源传感器,比如用于土木工程材料、含水量的实时监测。
心血管疾病是人类死亡的首要病因,为了有效预防,需要对患者进行实时的心电监测。心电信号能够直接反映心脏的工作状态,是发现及预防房颤、心率失常和心肌缺血等心脏异常活动的重要依据。心电叉指电极可以将人体内离子流转变为可检测的电子流信号,心电电极需要具有良好的导电性、佩戴舒适性、出色的拉伸弯曲性能,以满足皮肤的变形通常皮肤的形变量在 30%以内)以及低皮肤电极阻抗,减少心电测试过程中的噪声和运动伪影。采用纳米纤维基心电电极作为技术路径,通常由具有纳米结构的基底材料和导电材料制得,纳米纤维基心电电极主要通过静电纺丝制备,拥有良好的心电信号采集能力。将热塑性聚氨酯(TPU)与聚(苯乙烯-b-丁二烯-苯乙烯)(SBS)混合液静电纺丝制成纳米纤维网,然后化学镀银制成心电电极。电化学叉指电极是一类以微生物作为识别元件的生物传感器。
电极结构是影响传感器性能的重要因素之一,电极的结构参数包括形状、指宽度、间距、指长、厚度,指对数、指宽比和电极表面的状态,即是否有功能化修饰等。电极厚度对信噪比影响明显,但指数对其影响极小,减小电极宽度和间距可以提高信噪比。被测对象的形态和在传感器表面的分布状态也是设计微叉指电极结构的考虑因素,有研究发现电极间距约为细胞直径的4倍时传感器有较好的灵敏度,在一定范围内增加电极的厚度、减小宽度也能提高传感器的精度。细胞与电极的相对位置也影响测量灵敏度,这种客观的影响因素为微流控技术在微又指电极传感器_上的应用提供了机遇,微流控技术可以控制被测细胞在微叉指电极传感器表面的位置分布。叉指电极平面工艺的重要环节是表面图型化,即在基底或沉积的薄膜表面形成各种各样的图型。江苏玻璃叉指电极
柔性叉指电极的工作原理是在外界力的作用下导致弹性介质发生变形,从而引起叉指电极的电容值发生变化。河北石英叉指电极
作为人体健康的重要指标之一,葡萄糖的检测一直是研究热点。传统的葡萄糖检测主要以血液中的葡萄糖为检测对象,其优势在于待测物浓度较高,是临床诊断的金标准。但是,血糖检测的有创取样方式既会给患者带来痛苦。相比之下。组织间液中的葡萄糖检测的采集过程具有无创、连续的优点。在检测方法方面,CGM传感器多基于葡萄糖氧化酶,这种方法具有灵敏度高、选择性好的优点,但由于酶的使用易受环境温度、pH 值以及湿度等条件的影响限制了其应用。河北石英叉指电极
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