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黑龍江玻璃叉指電極

來源: 發布時間:2023-07-24

可用于水環境中檢測大腸桿菌的叉指電極生物傳感器,該傳感器是通過在叉指電極陣列上修飾生物分子制備得到。首先利用微制造技術通過蒸發鍍膜、光刻、濕法腐蝕等工藝在基底上制備叉指微電極陣列,然后利用生物修飾技術在叉指電極陣列的微間隙中捕獲大腸桿菌,進而在叉指電極表面產生銀沉淀,使叉指電極導通。通過測量叉指電極的電導值,可實現對大腸桿菌的定量檢測分析。這種叉指電極生物傳感器不但可用于大腸桿菌的檢測,還可應用于其它微生物的檢測。生物叉指電極一般分為生物電檢測電極與刺激電極。黑龍江玻璃叉指電極

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。哈爾濱叉指電極研發合作柔性叉指電極的工作原理是在外界力的作用下導致彈性介質發生變形,從而引起叉指電極的電容值發生變化。

絲網印刷銀/氯化銀電極用作參比電極時,其性能一般通過電位穩定性、電位漂移率、使用壽命、水合期、保質期等來表征。此外由于銀/氯化銀電極還可用作生物醫用電極,所以當絲網印刷銀/氯化銀電極用作醫用電極時,接觸阻抗、信噪比等也可對電極性能進行表征。電位穩定性是指其電位隨時間的波動性,波動性越小穩定性越好,參比電極和醫用電極的穩定性都直接影響著測量的準確性與可靠性。電極的漂移率指的是其電勢在恒定條件下改變的速率,漂移率越低,電極性能越好。使用壽命是指銀/氯化銀電極在維持工作狀態下的有效時間。使用壽命根據應用而存在不同,所需壽命通常可以在幾分鐘到一年的范圍內。如在分析化學中所需電極是一次性的,則其使用壽命可能是幾分鐘,而對于某些需長期檢測的應用而言,其使用壽命應至少幾個月。

高分子材料、單獨的Si3N4、SiO2/Si3N4/SiO2的復合層常作為鈍化層的可選材料。光刻膠和聚酷亞胺是光敏感的材料,能夠在紫外光曝光下形成掩模板所設計的圖形,以暴露金屬電極位點。這些材料具有較低的介電常數(低于2.7)和良好的生物相容性。相比之下,高分子材料的鈍化層厚達幾微米,容易受到化學腐蝕,清洗的時候容易碎裂,減短芯片的壽命。硅化合物采用等離子增強型化學氣相沉積(PECVD)方法沉積在已經形成電極,引線圖形的金屬層上,并采用刻蝕的方法將金屬電極位點暴露。SiO2/Si3N4都具有絕緣特性,其介電常數分別為7.5 和3.9。在金屬-氧化硅-硅的結構中SiO2不能有效地阻止離子的通過,因此較少單獨用來做鈍化層。SiO2/Si3N4/ SiO2的復合層結合了 Si02的絕緣性和Si3N4阻止離子通過的特性,是鐘化層的較好的選擇。單獨的Si3N4則簡化了加工的過程,但需加厚。在本實驗工作中,采用單獨的Si3N4鈍化層,厚度為800-1000nm,能達到良好的絕緣作用。容性生物電極的一個很大的優勢便是能夠借助介電層的隔離保護作用,避免漏電流存在而造成觸電損害。

微叉指電極陣列是基于 MEMS (Micro-ElectroMechanicalSystems)微加工技術,將具有和細胞尺寸匹配的金屬電極陣列加工在硅或玻璃基底上的一類芯片,用于多通道同步檢測細胞胞外電生理信號。微叉指電極陣列的基本結構包括3個部分: 絕緣基底,金屬層電極陣列,鈍化層。加工后的芯片中,金屬位點暴露于細胞生存環境,并和生長在電極位點或附近細胞形成電耦合結構。當具有電興奮特性的細胞生長在電極上時,其動作電位引起電極表面電勢的變化,即為檢測到的細胞胞外電位。金屬層上的引線用于輸出檢測到的信號,它們被鈍化層包裹避免和外界接觸。焊盤暴露,般在采用打金線或壓片的方法將焊盤和外界電路導通后用環氧樹脂包袋,避免和細胞生長環境接觸,并將信號輸出至外界處理電路。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。江蘇叉指電極樣品

柔性生物電極憑借其可延展或彎曲等力學性能優勢,同時伴隨著微納工藝、材料科學等技術的發展。黑龍江玻璃叉指電極

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。黑龍江玻璃叉指電極

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