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河南PDMS叉指电极 芯云纳米技术供应

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所在地: 江苏省
***更新: 2023-07-20 00:16:01
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产品详细说明

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,河南PDMS叉指电极、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,河南PDMS叉指电极,则其使用寿命可能是几分钟,河南PDMS叉指电极,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。柔性电子器件可以利用各种功能材料,通过力学与电子学的完美结合,实现柔性工作环境下的器件功能。河南PDMS叉指电极

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叉指电极制备方法包括四个步骤:(1)衬底清洗。首先需要对基片进行清洗,本工作中所用二氧化硅硅片在购得洁净硅片的基础上,再依次进行乙醇、去离子水的超声清洗。 (2) 光刻。光刻是一种将掩膜版上图形转移到衬底表面的技术,在大规模集成电路制造中有应用,其主要利用紫外光照射光刻胶使其化学性质改变,然后去除相应光刻胶,得到掩模版上的图形,进而作为后续工艺的掩模。(3) 薄膜沉积。主要包括物理方法和化学方法沉积。(4) 剥离(lift-of)。剥离是在衬底上进行薄膜沉积后,通过去除光刻胶的方法使附着在光刻胶上的金属脱附,直接沉积在衬底的金属被保留,形成电极图形。剥离工艺的优势是操作简单、成本低廉,而且去胶过程中不会对衬底产生刻蚀损伤。浙江叉指电极加工制造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。

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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。

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。叉指电极主要为指状或梳状的面内有周期性图案。其中,激励电极和感应电极相互交错排布。

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可用于水环境中检测大肠杆菌的叉指电极生物传感器,该传感器是通过在叉指电极阵列上修饰生物分子制备得到。首先利用微制造技术通过蒸发镀膜、光刻、湿法腐蚀等工艺在基底上制备叉指微电极阵列,然后利用生物修饰技术在叉指电极阵列的微间隙中捕获大肠杆菌,进而在叉指电极表面产生银沉淀,使叉指电极导通。通过测量叉指电极的电导值,可实现对大肠杆菌的定量检测分析。这种叉指电极生物传感器不但可用于大肠杆菌的检测,还可应用于其它微生物的检测。柔性电子较高的力学性能使其更加适用于可穿戴电子、人机交互、软体机器人等电子领域。浙江Pt叉指电极

叉指电极是实现电子皮肤的重要部分。河南PDMS叉指电极

微叉指电极阵列是基于 MEMS (Micro-ElectroMechanicalSystems)微加工技术,将具有和细胞尺寸匹配的金属电极阵列加工在硅或玻璃基底上的一类芯片,用于多通道同步检测细胞胞外电生理信号。微叉指电极阵列的基本结构包括3个部分: 绝缘基底,金属层电极阵列,钝化层。加工后的芯片中,金属位点暴露于细胞生存环境,并和生长在电极位点或附近细胞形成电耦合结构。当具有电兴奋特性的细胞生长在电极上时,其动作电位引起电极表面电势的变化,即为检测到的细胞胞外电位。金属层上的引线用于输出检测到的信号,它们被钝化层包裹避免和外界接触。焊盘暴露,般在采用打金线或压片的方法将焊盘和外界电路导通后用环氧树脂包袋,避免和细胞生长环境接触,并将信号输出至外界处理电路。河南PDMS叉指电极

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