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河南叉指电极 芯云纳米技术供应

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***更新: 2023-07-30 01:04:28
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产品详细说明

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,河南叉指电极,河南叉指电极。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,河南叉指电极、含水量的实时监测。叉指电极包括基底和电极两部分,基底材料一般选用硅、石英或玻璃等半导体材料。河南叉指电极

叉指电极修饰可以提升传感器的灵敏度,且电极本身不具备特异性检测功能,需要对电极进行修饰敏感膜来获得特异性检测的功能。敏感膜是生物化学传感器的重要组成部分。生物敏感膜是使用有生物活性的材料作为敏感膜,需要将生物活性材料固定到微电极的工作电极上,它的固定是一项关键技术。生物敏感膜包括酶、微生物、免疫蛋白、DNA 单链等。根据不同的生物功能物质,有五大类方法:物理或化学吸附法、凝胶包埋法、共价键固定法、交联法以及分子自组装固定法。其中自组装单层膜简称自组装膜,为目前研究较多,对固体表面进行修饰为有效的分子有序组装体系。上海生物叉指电极叉指电极采用微电子机械系统(MEMS)工艺制备,集成结构为叉指阵列分布的工作电极和对电极。

微叉指电极是在电极两端加小振幅正弦激励信号以产生穿过被测物的电场来改变传感器的阻抗,从而得到被测物浓度与阻抗信号之间的变化关系。叉指电极材料、结构仿真、结构实验和修饰等影响传感器的灵敏度,阻抗变化来自电极表面的受体与目标分子结合、细菌或细胞增殖、以及用做标记信号放大的活性酶引起的介质离子浓度变化等。检测细胞数量的阻抗生物传感器的阻抗变化主要来自于电极表面病原菌细胞的免疫结合反应产生的阻抗变化或细胞浓度不同引起的溶液介电常数变化引起的阻抗变化。

溅射或蒸发工艺后的金属层表面光滑,微米尺寸的电极具有较大的基线噪声和波动,因此增加电极的比面积可以增加电极和溶液的有效接触面积,从而来降低电极的阻抗和噪声。通常所采用的电极表面修饰材料有: TiN、Ir、铂黑碳纳米管等,在修饰到裸金或铂电极上后,电极表面出现纳米结构,增加了电极表面的粗糙度。TiN 通过反应溅射法在氮气和氟气混合气体中粘附到金或铂电极上, TiN 具有规则的柱状纳米结构,表现出稳定的电学和机械特性,被采用在商业化生产的叉指电极上。相比之下,采用阴极氧化方法加工的Ir虽然具有较大的表面电荷负载,但是其电荷注入能力较差,不适合用于刺激电极,此外其电学特性不稳定,表面是现不规则的龟裂结构。出于铂黑采用恒电流或恒电压电镀方法修饰到电极表面,装置和电镀液成本较低,操作简单,较多采用。电镀铂黑后的电极表面出现棉絮状的纳米结构,比面积达到电极几何面积的 10~100 倍,在实验中具有较好的效果。然而相比TiN,电极表面的铂黑颗粒容易脱落,电极寿命较短。硅基生物叉指电极已成研究热点。

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。叉指电极可用于检测食源致病菌,食源致病菌通常直接或间接污染食物或或饮用水。天津叉指电极定制

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。河南叉指电极

蒸镀和溅射等方法在薄膜电极制备领域中具有精度高和洁净度好等优势。利用蒸镀和溅射方法将电极搭载于柔性印刷电路板(FPC)上直接与外部检测体系相连。微型三电极系统由金电极(工作电极)、铂电极(对电极)与 Ag/AgCI电极(参比电极)组成,单个电极尺寸为0.5 mm x0.7 mm,单次检测所需样品量约10 ~20 L。当三电极外接检测电路后,可通过多步电位法和计时电流法,无酶、快速、定量地检测人工汗液(pH=4.7)中的葡萄糖浓度线性检测范围为50~500 umol/L检出限为20 umol/L。河南叉指电极

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