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嘉興叉指電極

來源: 發布時間:2023-07-23

叉指電極制備方法包括薄膜沉積,通過化學或物理方法把厚度在微納米級別的薄膜沉積在襯底表面的微納加工方法。化學方法如化學氣相沉積、外延、熱氧化等,通常伴有副產物的產生。物理方法包括蒸鍍和濺射,是利用物理過程使被沉積材料直接沉積到襯底表面形成薄膜,不發生化學反應。本工作中薄膜沉積為電子束蒸發,是在真空條件下利用電子束進行直接加熱蒸發材料,使蒸發材料氣化并向襯底輸運,在襯底上凝結形成薄膜的方法。電子束蒸發沉積法可以制備高純薄膜同時在同一蒸發沉積裝置中可以安置多個堆塌,實現同時或分別蒸發,沉積多種不同的物質。通過電子束蒸發,任何材料都可以被蒸發,不同材料需要采用不同類型的堆塌以獲得所要達到的蒸發率。Si 基 Pt 薄膜生物叉指電極具有耐腐蝕性和生物相容性。嘉興叉指電極

電化學傳感器常用的檢測體系為三電極系統,包括工作電極、對電極和參比電極。其中,工作電極多為棒狀電極,如玻碳電極、金盤電極等;對電極多用鉑絲電極或鉑片電極;參比電極則常用 Ag/AgC電極或甘汞電極。這些電極的表面積決定了檢測所需樣品至少為毫升量級,限制了電化學方法在現場實時連續監測中的應用。相較于棒狀電極。薄膜申極可極大地減少樣品用量。拓展了電化學檢測的應用場景。薄膜電極多由貴金屬納米粒子及其混合物制備得到,常見的制備方式包括濺射、蒸鍍和絲網印刷等。結合光刻與濺射工藝,在聚對苯二甲酸乙二醋(Polyethylene terephthalate,PET)表面制備了可用于汗液中多種生理指標檢測的 Cr/Au 薄膜電極。使用磁控濺射技術在多碳納米管表面沉積了一層鉑納米粒子,在對 L-半胱氨酸的檢測過程中表現出優異的選擇性。使用絲網印刷技術制備金膜電極,用于檢測液體樣本中的 Cr3+檢出限低至4.4 mol/L。南通金叉指電極叉指電極中光刻是微納加工工藝中制備圖型化表面常用的工藝。

作為人體健康的重要指標之一,葡萄糖的檢測一直是研究熱點。傳統的葡萄糖檢測主要以血液中的葡萄糖為檢測對象,其優勢在于待測物濃度較高,是臨床診斷的金標準。但是,血糖檢測的有創取樣方式既會給患者帶來痛苦。相比之下。組織間液中的葡萄糖檢測的采集過程具有無創、連續的優點。在檢測方法方面,CGM傳感器多基于葡萄糖氧化酶,這種方法具有靈敏度高、選擇性好的優點,但由于酶的使用易受環境溫度、pH 值以及濕度等條件的影響限制了其應用。

在電化學生物傳感器中,由相對交叉排列的微叉指電極之間產生一個平行板電容場,由打開的電極,向被測材料提供單邊測試區域,兩電極板和之間產生電場線。叉指電極原理為,傳感器產生的電場線穿透到被測物中并改變傳感器的阻抗,由于傳感器表現為電容,容抗則成為系統性能的函數。因此,通過測量被測物對傳感器的電容電抗,可以評估系統的性能。由于叉指傳感器的電極是共面的,因此被測電容會給出很高的信噪比,為了獲得較強的信號,該傳感器的電極重復平面陣列。電化學叉指電極是一類以微生物作為識別元件的生物傳感器。

隨著全球糖尿病患者的增多,全球血糖儀的市場也逐漸龐大,達到了近 200 億美元,在國內的血糖儀市場中,外國企業擁有優勢,其中以強生,羅氏,雅培這幾個常見品牌為首占據了超六成的市場份額,國產品牌以三諾,硅基動感為主,近年魚躍醫療也逐步開始進入血糖市場。1968年血糖儀被發明之后,血糖儀技術逐步完善,經歷了如水洗式、擦血式血、比色法、電化學法等幾代的技術更新,并開始向可穿戴式連續血糖儀發展。如今,市面上使用的自測血糖儀大多是電化學法血糖儀,而近年來科技的進步,智能化的可穿戴式設備也逐步被普及,隨著人們養生意識的強化和對健康生活方式的追求,可穿戴式生命健康設備的需求量也在迅速提高,現在的血糖儀研究也開始向多部位血糖儀的方向發展,旨在實現對血糖變化數據的實時監測。連續血糖檢測技術能提供隨時間變化的血糖濃度曲線,并能預測血糖濃度下一時刻的變化趨勢。生物叉指電極的基底材料的強度可將其分為兩大類:柔性基底電極和剛性基底電極。天津微納叉指電極

對醫用叉指電在低成本、可設計、柔性化等方面等提出更高的要求。嘉興叉指電極

叉指電極性能的影響因素主要有兩部分,一部分是電極構成材料,主要材料有金、銀、ITO 等,金、銀電極性能較好,但是其價格較昂貴,性價比較低,而ITO電極不僅成本低,而且性能也不錯,是目前叉指電極研究較熱的材料。另一部分影響因素則是電極結構,主要有叉指數、指長、指寬比、指間距以及電極厚度等,這些參數都會給傳感器的檢測效果帶來很大影響。用電化學方法在叉指電極上沉積納米 ZnO,隨后將鏈酶親和素修飾在納米 ZnO 上,并將生物素化的球菌抗體固定到傳感器的表面。嘉興叉指電極

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