PET 是目前一种流行的塑料树脂,也是商业上常用的聚酯类型。PET 也具有很多优异的化学和物理性能,比如优异的机械性能、低扩散性等。PET 作为衬底材料,具有透明度高、耐化学性好、抗冲击性强的的特点。同时,PET 内具有低模量的合成纤维,其性能接近于其他聚合物,例如聚乙烯、尼龙和聚酯。PI 作为常用的柔性材料之一,具有优异的物理化学性能。比如热稳定性、机械性能、高击穿强度、绝缘性。集成在 PI 网络上的可拉伸和可扩展结构,能够将电子皮肤传感功能扩展到多功能传感,河北叉指电极研发合作,河北叉指电极研发合作,包括温度,河北叉指电极研发合作、湿度、光和压力等。叉指电极中光刻是微纳加工工艺中制备图型化表面常用的工艺。河北叉指电极研发合作
三电极微针阵列血糖浓度传感器属于一种酶生物传感器,将生物酶和电极相结合来测定酶底物的浓度,随着世界上首支葡萄糖氧化酶电极被研制出,学术界开始重视酶生物传感器的研究并取得了迅速发展。酶生物传感器以酶作为生物敏感基件,可以根据各种化学或物理信号转换系统,计量得出目标测量物与酶反应产生的与目标测量测量浓度成比例关系的某种形式的信号,从而根据反应所测得的信号实现对目标物进行定量检测的目的。相较于其他类型的生物传感器,这种酶固化方法将酶直接固定在金属或半导体电极的表面形成固化膜,由于酶具有专属反应特性,有着很高的选择性,同时具有不溶性酶的优点和电化学电极的灵敏度。浙江叉指电极加工制造微叉指电极阵列是以检测电兴奋类细胞如心肌细胞、神经网络等的电生理活动的一类细胞传感器。
叉指电极的电极部分作为电化学检测时的平台和电子传递的通道,一般使用惰性导电材料,用金、铂、铝、银、ITO、铬、碳等。电极材料的选择与电极的应用、检测介质的成分和检测环境对材料的影响以及制造工艺的可行性相关,需根据实际应用情况进行选择。例如,ITO 导电玻璃电极因其透光性好、电阻低常被用于光电子器件,金电极能够减少氧化产物,促进氧化还原循环常被用于污染物的检测。目前,金仍然是电极制备的常用金属,它突出的电学特性,可以提升微电极的导电性能,且兼具无毒,亲和生物材料能够偶联疏基的特性使其拥有难以比拟的应用优势。碳材料具有较宽的电位窗口而且形态多样,有些甚至具有其他材料没有的电学性能,因而在电极制备中是非常理想的电极材料。目前,多种新型碳基材料被用于微电极的制备,并对微电极传感器的性能改进起到了重要作用。
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。柔性叉指电极自身的延展性实现与生物组织的良好接触以保证信号监测质量。
血糖浓度是糖尿病诊断的标准。现有的血糖仪大多是单点式的,容易错过血糖变化峰值;无创检测的优点在于不对使用者造成创伤的前提下,间接检测或传感有关生命体生理特征以及生化参数,但受到的干扰因素也更多。酶固化和微针技术,基于保证血糖仪具有较高准确性的同时减小设备的体积与功耗的目的,根据三电极体系的原理,研究并设计出血糖浓度传感器电路,研制基于三电极微针阵列的可穿戴连续检测式微创血糖仪,这种微创血糖仪可以减少频繁扎针产生痛苦,同时能与人体体液接触,减少了干扰因素提高准确性,实现血糖的连续监测。容性生物电极通过介电层形成电容耦合完成信号采集。上海柔性叉指电极
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。河北叉指电极研发合作
加工后的芯片为划片后用金线将芯片上的焊盘和 PCB 板底座上的焊盘导通,PCB 上有和外界处理电路相连的接口。焊盘处用环氧树脂封装,避免暴露而引入噪声,同时固定腔体用于培养细胞。采用电镀铂黑的方法来提升电极比表面积,在电镀前,芯片表面用酒精和去离子水交替清洗,直至显微镜下观察到电极上无异物并呈亮金色。电镀铂黑的溶液出 1%的氯酸和0.01%的醋酸铅配制而成。以微电极为工作电极,Ag/AgCI 电极为参考电极,铂电极为对电极,恒电位工作仪产生的直流恒电压 0.01mV 为工作电压,根据电极大小控制时间,直径为30um的电极所需电镀时间约为20~25s。电镀后电极位点表面早黑色棉絮状,明显增加了电极表面的粗糙程度。处理后的芯片可用纯水清洗,去除离散的铂黑微粒,浸于纯水环境中,并避光保存,避免芯片表面生长微生物而受到污染。河北叉指电极研发合作
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