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珠海叉指電極加工制造

來源: 發布時間:2023-07-28

三電極體系需要配備一種可以實現控制參比電極的電路,維持施加在工作電極上的電壓恒定,以保證三電極始終工作在穩定狀態下。為防止采集到的電化學原始信號受到工頻信號以及電極表面附著的離子等其他干擾因素的影響,需要對采樣信號進行濾波處理,通過 IV 轉換電路將微弱的電流信號放大并轉換成電壓信號供 ADC 模塊讀取,同時通過補償模塊檢測對系統產生的干擾因素。經過 MCU 內部的數據處理濾波與校準得出更加準確的血糖濃度,通過藍牙通信模塊將實時記錄的血糖濃度傳輸至設備端,記錄下血糖濃度變化曲線。電極陣列導電層與生物組織無需直接接觸就能夠通過電容耦合的形式對生物信號進行采集。珠海叉指電極加工制造

基于生物電信號存在的測量難點,故對醫用叉指生物電極的性能提出了相應的需求:1)由于生物電具有頻率低甚至接近直流的特點,所以生物醫用電極一般要求具有良好的導電性能;2)電極電位穩定,極化電位小,電位波動小;3)電極自身阻抗值小;4)不易產生運動偽跡;5)安放簡易且不易脫落;6)無毒無害,對人體刺激小等。目前常用的電極包括有,標準氫電極、飽和甘汞電極、Cu/CuSO4 電極以及Pb/PbCl2 電極等,但它們自身的特性和缺陷以及應用范圍不盡相同。福建MEMS叉指電極微電極具有微創、無痛或微痛、成本低、和操作簡易、可降解的特點。

在電化學電極試驗中,循環伏安法是施加在電極上的電壓按一定速度進行電位的掃描電極則會產生電流,將該過程加以循環測得電位-電流關系,該方法也叫做CV法。該電流與施加的電位存在對應關系,將此關系進行記錄并分析的方法成為電位掃描法電化學中氧化還原體系的循環伏安法測定步驟如下:1、選擇溶解、電解質、工作電極、參比電極、輔助電極;2、配制電解液,連接電極測定回路;3、通氮氣除去溶液中的氧離子;4、設置電位幅值、掃描速度;5、測試時從初始電位開始,到電位峰值結束,再反向掃描到初始電位。

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。電化學生物傳感器將高靈敏的電分析方法和高特異性的生物識別過程相結合。

電極類生物傳感器的工作分步驟大致分為以下三步:1) 由被測物的阻抗響應可以得到正弦激勵小信號。2) 對傳感器的表面進行修飾,增強吸附被測物的能力。3) 分析目標檢測物在傳感器表面吸附前后的阻抗變化得到量化關系。電極設計成叉指陣列形狀,可以極大提高反應速率,有效的縮短檢測時間。同時,叉指電極具有阻抗降低、穩定性快、信噪比高等優點,與新技術結合構成新型傳感器被應用于檢測領域。將微叉指電極作為載體,通過電化學檢測方法與生物傳感技術相結合,能夠顯著提高電化學傳感器的檢測精度和靈敏度。叉指電極導電層需采用物理方法制備,主要包括蒸鍍、磁控濺射、絲網印刷、噴墨打印。廣州微納叉指電極

借助微納米加工技術,可根據功能要求設計并制備出具有良好性能的微納米化結構、器件和裝置。珠海叉指電極加工制造

用于高靈敏免疫分析的微間距叉指陣列電極,如96孔U型板,用于酶或者細胞的批量檢測。微間距叉指陣列電極制備采用傳統的光刻顯影鍍膜方法,在清潔光刻基片(石英、陶瓷或玻璃材料)上用甩膠機上涂上一層光刻膠,然后在光刻機中將掩膜版與基片對準,紫外曝光將掩膜版上的圖形轉移到基片上,顯影去掉曝光部分的光刻膠,采用真空濺射在基片上依次噴涂30nm厚的Ti層和120nm厚的Au層,用有機溶劑氯仿除去基片上的感光膠后,可制備得到微間距叉指陣列金電極。珠海叉指電極加工制造

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