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江苏叉指电极仿真 芯云纳米技术供应

信息介绍 / Information introduction

三电极体系是指工作电极,江苏叉指电极仿真、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,江苏叉指电极仿真。溶液中的葡萄糖被电极表面固化的酶还原产生过氧化氢,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,江苏叉指电极仿真。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,且回路中不包含极化电流,不影响极化状态和系统的稳定性。阵列酶标板和丝网印刷电极组成的电化学免疫传感装置。江苏叉指电极仿真

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在各类生物传感器中,葡萄糖传感器在食品、医药和生物等领域均有应用。据资料显示,到2030年,全球糖尿病患者达到5.5亿。在诊断及*****的过程中,葡萄糖浓度检测是必不可少的。现在检测葡萄糖浓度的方法主要有比色法、荧光法、色谱法和电化学法等,其中电化学法以便捷、操作简单、价格低廉等优势成为重要检测手段。电化学法一般采用的为叉指电极或三电极系列作为检测信号和电信号传输的工具,若采用体内葡糖糖检测,则需要采用柔性电极。湖南聚酰亚胺叉指电极柔性叉指电极基底通常为高分子材料,具有良好的延展性和灵敏度。

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柔性叉指电极由柔性衬底材料和柔性导电材料构成,导电层作为重要部件,具有采集和传导电信号的作用。目前制备柔性微电极常用的导电层材料包括:1、碳系材料,如碳纳米管、碳纤维、碳黑、石墨烯等,其优点是成本低、导电性好,化学稳定性好;2、导电聚合物,如聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩、聚乙炔等,其优点在于良好的稳定性和生物相容性;3、金属氧化物,如二氧化锰、氧化镍、四氧化三钴等,其优点是比热容较高,发生化学反应是可逆的;4、金属,如金、铂、银和铑等,其优点是优异的导电性、耐热性、受温度影响小。

银/氯化银电极是常使用的参比电极之一,同时也是商用化的生物医用电极,目前的应用于各类电化学传感器、生物传感器以及生物医用电极。银/氯化银参比电极,虽然其具有优异的电位稳定性,但由于在保存和使用过程中需要经常更换电解液,以及不可避免的存在液接电势影响了检测的准确性。银/氯化银电极有多种制备方法,利用银和氯化银材料可以浆料化的特点,通过银/氯化银电极浆料制备研究,实现丝网印刷工艺制备银/氯化银浆料电极,具有设计灵活、小巧轻便、结构简单、成本低廉、重复性好、一致性高、适宜工业化生产等优点。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。

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在微加工工艺中,主要采取硅、玻璃和高分子材料作为基底。硅作为一种半导体材料,具有良好的导电性能,作为叉指电极MEA基底时,需要在表面热生长一层SiO2,隔离金属层和硅基底之间的导电通路出于金属-氧化层-硅具有光电效应,对光敏感在检测中,光照在硅-SiO2 产生的光生电流能被金属电极输出到检测电路,增加信号的噪声幅度。在实验中发现,此噪声幅度可达几十到几百微伏,因此采用硅基底的 MEA 需要避光检测。相比于硅,玻璃具有良好的绝缘性、透光性和耐热性,具有成熟的加工工艺,在生物实验中便于采用倒置显微镜观察,被采用于 MEA 芯片的基底材料。为了降低成本,聚对二甲苯(Parylene)和聚酷亚胺 (Polyimide)也用来作为底材料。这些高分了材料具备良好的绝缘性,耐高温,灵活的可塑性,显示了良好的生物相容性,对细胞的活性没有明显的影响。在本实验室的实践过程中,也尝试采用PCB板加工MEA芯片,然而工艺中电极精度受到限制,电极尺寸限于80um,远远低于微加工工艺的芯片加工精度。柔性生物电极的研究主要包括电阻式的柔性生物电极和电容式的柔性生物电极。湖南聚酰亚胺叉指电极

微叉指电极因其灵敏度高、响应速度快、检出限低、成本适中、携带方便等优点。江苏叉指电极仿真

丝网印刷银/氯化银电极用作参比电极时,其性能一般通过电位稳定性、电位漂移率、使用寿命、水合期、保质期等来表征。此外由于银/氯化银电极还可用作生物医用电极,所以当丝网印刷银/氯化银电极用作医用电极时,接触阻抗、信噪比等也可对电极性能进行表征。电位稳定性是指其电位随时间的波动性,波动性越小稳定性越好,参比电极和医用电极的稳定性都直接影响着测量的准确性与可靠性。电极的漂移率指的是其电势在恒定条件下改变的速率,漂移率越低,电极性能越好。使用寿命是指银/氯化银电极在维持工作状态下的有效时间。使用寿命根据应用而存在不同,所需寿命通常可以在几分钟到一年的范围内。如在分析化学中所需电极是一次性的,则其使用寿命可能是几分钟,而对于某些需长期检测的应用而言,其使用寿命应至少几个月。江苏叉指电极仿真

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