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湖北叉指电极 芯云纳米技术供应

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***更新: 2023-08-05 00:14:44
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产品详细说明

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,湖北叉指电极,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,湖北叉指电极,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,湖北叉指电极,还可应用于其它微生物的检测。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。湖北叉指电极

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,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,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。湖南柔性叉指电极Si 基 Pt 薄膜生物叉指电极具有耐腐蚀性和生物相容性。

基于生物电信号存在的测量难点,故对医用叉指生物电极的性能提出了相应的需求:1)由于生物电具有频率低甚至接近直流的特点,所以生物医用电极一般要求具有良好的导电性能;2)电极电位稳定,极化电位小,电位波动小;3)电极自身阻抗值小;4)不易产生运动伪迹;5)安放简易且不易脱落;6)无毒无害,对人体刺激小等。目前常用的电极包括有,标准氢电极、饱和甘汞电极、Cu/CuSO4 电极以及Pb/PbCl2 电极等,但它们自身的特性和缺陷以及应用范围不尽相同。

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。电化学生物传感器将高灵敏的电分析方法和高特异性的生物识别过程相结合。

电极由两个微电极阵列组成,其中梳为多个宽度和间距为微米级的条形电极组成。与传统电极半无限线性扩散层表面不同,微叉指电极采用微米级的结构,电极表面的球形扩散场能够使反应物的供给速率得到很大的提升,从而很大程度提高了微叉指电极的信噪比和灵敏度。模板法、光刻法、自组装法是微叉指电极常用的制作方法。模板法是通过改变制作材料的参数间接合成并控制结构参数:光刻法首先在绝缘基底上通过气象沉积得到一层导电薄膜,然后在其表面均匀涂抹一层光刻胶并覆盖上光刻模板,然后用光照和化学溶解制作出阵列电极。自组装法利用纳米粒子间的非共价键特性,能够使其在电极表面自动形成规则的纳米薄膜。生物传感器领域内,衬底材料主流发展方向之一。天津叉指电极样品

阵列酶标板和丝网印刷电极组成的电化学免疫传感装置。湖北叉指电极

叉指电极主要是基于两电极体系(工作电极和对电极)和三电极体系(工作电极、对电极和参比电极) 两种结构进行研发的。三电极与两电极结构主要区别在于微电极传感系统是否包含参比电极。两电极体系随着电极表面持续发生化学反应,工作电极的电位产生偏移,电极上的电流始终在变化,此时就难以控制实验的条件,既要实现控制电压又要测量电流就会使系统变得十分不稳定,导致传感器的性能下降。三电极体系中,工作电极是主要的研究和操作对象,通过电极表面的固化酶氧化还原产生电流以实现工作电极的极化。参比电极用来为工作电极提供基准电压,由 Ag/AgCl 制成,对电极使用惰性金属铂制成,这种两种电极都不会被极性化,因此不会影响实验中的电流。湖北叉指电极

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