柔性襯底電極主要采用絲網印刷工藝進行制備,再經低溫固化即得成品,用于采集生物電信號的傳感器。目前常使用的柔性基底材料主要有聚二甲基硅氧烷(PDMS),聚對苯二甲酸乙二醇(PET),聚亞胺(PI),聚丙烯(PP) 或聚氨基甲酸醋(PU) 等。影響柔性襯底電極性能的因素主要有電極漿料的配比,導電聚合物的組成,電極結構的設計,低溫固化的溫度及時間等。具有設計靈活、小巧輕便、結構簡單、制備簡便,成本低廉等優點。低溫固化型銀漿一般是由片狀銀粉、球狀銀粉(含量較少,一般為控制滑移添加保障電學性能)、有機溶劑(稀釋劑)、樹脂(一般為環氧樹脂)、固化劑以及部分助劑組成。柔性電子較高的力學性能使其更加適用于可穿...
在各類生物傳感器中,葡萄糖傳感器在食品、醫藥和生物等領域均有應用。據資料顯示,到2030年,全球糖尿病患者達到5.5億。在診斷及*****的過程中,葡萄糖濃度檢測是必不可少的。現在檢測葡萄糖濃度的方法主要有比色法、熒光法、色譜法和電化學法等,其中電化學法以便捷、操作簡單、價格低廉等優勢成為重要檢測手段。電化學法一般采用的為叉指電極或三電極系列作為檢測信號和電信號傳輸的工具,若采用體內葡糖糖檢測,則需要采用柔性電極。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。福建PET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...
叉指電極的電極部分作為電化學檢測時的平臺和電子傳遞的通道,一般使用惰性導電材料,用金、鉑、鋁、銀、ITO、鉻、碳等。電極材料的選擇與電極的應用、檢測介質的成分和檢測環境對材料的影響以及制造工藝的可行性相關,需根據實際應用情況進行選擇。例如,ITO 導電玻璃電極因其透光性好、電阻低常被用于光電子器件,金電極能夠減少氧化產物,促進氧化還原循環常被用于污染物的檢測。目前,金仍然是電極制備的常用金屬,它突出的電學特性,可以提升微電極的導電性能,且兼具無毒,親和生物材料能夠偶聯疏基的特性使其擁有難以比擬的應用優勢。碳材料具有較寬的電位窗口而且形態多樣,有些甚至具有其他材料沒有的電學性能,因而在電極制備中...
由于金屬層中,電極位點和細胞及其培養環境直接接觸,因此它的生物相容性,電化學特性等都是材料選擇中需要考慮的。在已有的工作中,主要有金(Au)、鉑(Pt)、銥 (Ir)、氧化錫(ITO)等稀有金屬被采用為金屬電極材料。它們具有良好的物理和化學穩定性,采用濺射或蒸發的工藝可沉積到基底[,并刻蝕出金屬層的電極、引線陣列。ITO 電極在是一種透明的半導體材料,成功檢測到了神經細胞的電生理信號并能觀察到其生長過程,但是信號信噪比較低,因此較多采用為引線的材料。相比之下,Pt 具有較高的交換電流密度;Au 具有較好的延展性;Ir則較難加工,因此Au 和Pt在叉指電極加工中采用的多。在加工時,為了增強金屬層...
叉指電極生物傳感器的制備采用表面生物化學修飾技術完成,具體修飾過程如下: ( 1)清洗叉指電極基底,為了在叉指微電極陣列的微間隙中固定生物分子,依次用無水乙醇、氫氧化鈉溶液和去離子水分別清洗基底;(2)硅烷化處理,將清洗后的叉指電極基底浸泡在含有硅烷化試劑的乙醇溶液中24小時,將硅烷化試劑修飾在叉指電極微間隙中的玻璃表面,用乙醇沖洗后基底用氮氣吹干;( 3)活化處理.將硅烷化的叉指電極基底浸泡在戊二醛溶液中1小時,將戊二醛修飾在硅烷化試劑表面,然后用清水沖洗;( 4) 固聯捕獲單克隆抗體. 在活化的叉指電極基底表面滴加含有捕獲單抗的PBS緩沖液,在37°C下保溫1小時,將捕獲單抗固定在戊二醛上...
叉指電極主要是基于兩電極體系(工作電極和對電極)和三電極體系(工作電極、對電極和參比電極) 兩種結構進行研發的。三電極與兩電極結構主要區別在于微電極傳感系統是否包含參比電極。兩電極體系隨著電極表面持續發生化學反應,工作電極的電位產生偏移,電極上的電流始終在變化,此時就難以控制實驗的條件,既要實現控制電壓又要測量電流就會使系統變得十分不穩定,導致傳感器的性能下降。三電極體系中,工作電極是主要的研究和操作對象,通過電極表面的固化酶氧化還原產生電流以實現工作電極的極化。參比電極用來為工作電極提供基準電壓,由 Ag/AgCl 制成,對電極使用惰性金屬鉑制成,這種兩種電極都不會被極性化,因此不會影響實驗...
叉指電極的電極部分作為電化學檢測時的平臺和電子傳遞的通道,一般使用惰性導電材料,用金、鉑、鋁、銀、ITO、鉻、碳等。電極材料的選擇與電極的應用、檢測介質的成分和檢測環境對材料的影響以及制造工藝的可行性相關,需根據實際應用情況進行選擇。例如,ITO 導電玻璃電極因其透光性好、電阻低常被用于光電子器件,金電極能夠減少氧化產物,促進氧化還原循環常被用于污染物的檢測。目前,金仍然是電極制備的常用金屬,它突出的電學特性,可以提升微電極的導電性能,且兼具無毒,親和生物材料能夠偶聯疏基的特性使其擁有難以比擬的應用優勢。碳材料具有較寬的電位窗口而且形態多樣,有些甚至具有其他材料沒有的電學性能,因而在電極制備中...
銀/氯化銀電極是常使用的參比電極之一,同時也是商用化的生物醫用電極,目前的應用于各類電化學傳感器、生物傳感器以及生物醫用電極。銀/氯化銀參比電極,雖然其具有優異的電位穩定性,但由于在保存和使用過程中需要經常更換電解液,以及不可避免的存在液接電勢影響了檢測的準確性。銀/氯化銀電極有多種制備方法,利用銀和氯化銀材料可以漿料化的特點,通過銀/氯化銀電極漿料制備研究,實現絲網印刷工藝制備銀/氯化銀漿料電極,具有設計靈活、小巧輕便、結構簡單、成本低廉、重復性好、一致性高、適宜工業化生產等優點。柔性生物電極雖然具有很好的柔韌性、彈性、能與組織緊密貼合性、對組織傷害小等優點,但它的強度較低。杭州石英叉指電極...
柔性襯底電極主要采用絲網印刷工藝進行制備,再經低溫固化即得成品,用于采集生物電信號的傳感器。目前常使用的柔性基底材料主要有聚二甲基硅氧烷(PDMS),聚對苯二甲酸乙二醇(PET),聚亞胺(PI),聚丙烯(PP) 或聚氨基甲酸醋(PU) 等。影響柔性襯底電極性能的因素主要有電極漿料的配比,導電聚合物的組成,電極結構的設計,低溫固化的溫度及時間等。具有設計靈活、小巧輕便、結構簡單、制備簡便,成本低廉等優點。低溫固化型銀漿一般是由片狀銀粉、球狀銀粉(含量較少,一般為控制滑移添加保障電學性能)、有機溶劑(稀釋劑)、樹脂(一般為環氧樹脂)、固化劑以及部分助劑組成。電極陣列導電層與生物組織無需直接接觸就能...
三電極體系是指工作電極、對電極和參比電極均在微電極芯片上制備。工作電極采用金電極作為基底電極,參比電極可采用絲網印刷或銀膜氯化的方法制備全固態微型銀/氯化銀電極,對電極則為片上鉑電極。溶液中的葡萄糖被電極表面固化的酶還原產生過氧化氫,對工作電極施加電壓,電離過氧化氫產生氫離子,促進電流從工作電極流出。此時電流大小與電離產生的電子量成正相關,反應速率決定電流大小從而得到血糖濃度。控制回路由 WE 和 RE 組成,維持施加在工作電極上的電壓恒定,且回路中不包含極化電流,不影響極化狀態和系統的穩定性。叉指電極是一種能對目標物質進行定量或半定量分析的集成設備。硅叉指電極研發合作隨著全球糖尿病患者的增多...
柔性叉指電極穩定性好,靈敏度高,表面空間電場特性好,生物相容性好,在可穿戴領域、電子皮膚和生物測試領域應用。柔性電極因具有阻抗低、快速建立穩態信號、信噪比高等優點,常被用作與生物非均勻體系接觸的媒介和信號轉換器。柔性叉指電極可嵌入衣物、貼附皮膚等方式感知外部環境。柔性電極是指可以承受彎曲、扭轉、拉伸、折疊等形變,并且在形變狀態下依然能夠正常工作的電極材料。其特點是具有高導電性、高柔韌性、使用上的耐久性等。生物叉指電極一般分為生物電檢測電極與刺激電極。深圳柔性叉指電極在微加工工藝中,主要采取硅、玻璃和高分子材料作為基底。硅作為一種半導體材料,具有良好的導電性能,作為叉指電極MEA基底時,需要在表...
平面叉指電極傳感器是一種低成本、小型化,在線式且適合集成的用于無機物離子檢測的傳感器,采用浸入式檢測方式。根據阻抗特性可以將叉指電極傳感器劃分為 3種類型,第 1 種類型為電感類型,具有電感特性的傳感器通常被用作導電性和磁性材料完整性的無損檢測。第 2 種類型是電容類型,通常表現為叉指狀電極,這種傳感器的應用包括紙漿水分含量的測量,特定細菌檢測,人體皮膚表面含水量測量,化學傳感器,食品安全檢驗等。第 3 種類型是電感性和電容性結構的結合,也可被分類為可遠程操作的無源傳感器,比如用于土木工程材料、含水量的實時監測。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...
叉指電極的電極部分作為電化學檢測時的平臺和電子傳遞的通道,一般使用惰性導電材料,用金、鉑、鋁、銀、ITO、鉻、碳等。電極材料的選擇與電極的應用、檢測介質的成分和檢測環境對材料的影響以及制造工藝的可行性相關,需根據實際應用情況進行選擇。例如,ITO 導電玻璃電極因其透光性好、電阻低常被用于光電子器件,金電極能夠減少氧化產物,促進氧化還原循環常被用于污染物的檢測。目前,金仍然是電極制備的常用金屬,它突出的電學特性,可以提升微電極的導電性能,且兼具無毒,親和生物材料能夠偶聯疏基的特性使其擁有難以比擬的應用優勢。碳材料具有較寬的電位窗口而且形態多樣,有些甚至具有其他材料沒有的電學性能,因而在電極制備中...
銀/氯化銀電極是常使用的參比電極之一,同時也是商用化的生物醫用電極,目前的應用于各類電化學傳感器、生物傳感器以及生物醫用電極。銀/氯化銀參比電極,雖然其具有優異的電位穩定性,但由于在保存和使用過程中需要經常更換電解液,以及不可避免的存在液接電勢影響了檢測的準確性。銀/氯化銀電極有多種制備方法,利用銀和氯化銀材料可以漿料化的特點,通過銀/氯化銀電極漿料制備研究,實現絲網印刷工藝制備銀/氯化銀漿料電極,具有設計靈活、小巧輕便、結構簡單、成本低廉、重復性好、一致性高、適宜工業化生產等優點。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。江蘇叉指電極定制叉指電極修飾可以提升傳感器的靈敏度,且電極...
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,...
加工后的芯片為劃片后用金線將芯片上的焊盤和 PCB 板底座上的焊盤導通,PCB 上有和外界處理電路相連的接口。焊盤處用環氧樹脂封裝,避免暴露而引入噪聲,同時固定腔體用于培養細胞。采用電鍍鉑黑的方法來提升電極比表面積,在電鍍前,芯片表面用酒精和去離子水交替清洗,直至顯微鏡下觀察到電極上無異物并呈亮金色。電鍍鉑黑的溶液出 1%的氯酸和0.01%的醋酸鉛配制而成。以微電極為工作電極,Ag/AgCI 電極為參考電極,鉑電極為對電極,恒電位工作儀產生的直流恒電壓 0.01mV 為工作電壓,根據電極大小控制時間,直徑為30um的電極所需電鍍時間約為20~25s。電鍍后電極位點表面早黑色棉絮狀,明顯增加了電...
銀/氯化銀電極是常使用的參比電極之一,同時也是商用化的生物醫用電極,目前的應用于各類電化學傳感器、生物傳感器以及生物醫用電極。銀/氯化銀參比電極,雖然其具有優異的電位穩定性,但由于在保存和使用過程中需要經常更換電解液,以及不可避免的存在液接電勢影響了檢測的準確性。銀/氯化銀電極有多種制備方法,利用銀和氯化銀材料可以漿料化的特點,通過銀/氯化銀電極漿料制備研究,實現絲網印刷工藝制備銀/氯化銀漿料電極,具有設計靈活、小巧輕便、結構簡單、成本低廉、重復性好、一致性高、適宜工業化生產等優點。微納加工工藝所制造的叉指電極功能層薄膜厚度在納米級。無錫聚酰亞胺叉指電極叉指電極制備方法包括四個步驟:(1)襯底...
在各類生物傳感器中,葡萄糖傳感器在食品、醫藥和生物等領域均有應用。據資料顯示,到2030年,全球糖尿病患者達到5.5億。在診斷及*****的過程中,葡萄糖濃度檢測是必不可少的。現在檢測葡萄糖濃度的方法主要有比色法、熒光法、色譜法和電化學法等,其中電化學法以便捷、操作簡單、價格低廉等優勢成為重要檢測手段。電化學法一般采用的為叉指電極或三電極系列作為檢測信號和電信號傳輸的工具,若采用體內葡糖糖檢測,則需要采用柔性電極。柔性叉指電極基底通常為高分子材料,具有良好的延展性和靈敏度。北京聚酰亞胺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...
血糖濃度是糖尿病診斷的標準。現有的血糖儀大多是單點式的,容易錯過血糖變化峰值;無創檢測的優點在于不對使用者造成創傷的前提下,間接檢測或傳感有關生命體生理特征以及生化參數,但受到的干擾因素也更多。酶固化和微針技術,基于保證血糖儀具有較高準確性的同時減小設備的體積與功耗的目的,根據三電極體系的原理,研究并設計出血糖濃度傳感器電路,研制基于三電極微針陣列的可穿戴連續檢測式微創血糖儀,這種微創血糖儀可以減少頻繁扎針產生痛苦,同時能與人體體液接觸,減少了干擾因素提高準確性,實現血糖的連續監測。叉指電極生物傳感器主要包含生物識別元件、電化學轉換器及信號放大裝置。南京PET叉指電極叉指電極制備方法包括薄膜沉...
濺射或蒸發工藝后的金屬層表面光滑,微米尺寸的電極具有較大的基線噪聲和波動,因此增加電極的比面積可以增加電極和溶液的有效接觸面積,從而來降低電極的阻抗和噪聲。通常所采用的電極表面修飾材料有: TiN、Ir、鉑黑碳納米管等,在修飾到裸金或鉑電極上后,電極表面出現納米結構,增加了電極表面的粗糙度。TiN 通過反應濺射法在氮氣和氟氣混合氣體中粘附到金或鉑電極上, TiN 具有規則的柱狀納米結構,表現出穩定的電學和機械特性,被采用在商業化生產的叉指電極上。相比之下,采用陰極氧化方法加工的Ir雖然具有較大的表面電荷負載,但是其電荷注入能力較差,不適合用于刺激電極,此外其電學特性不穩定,表面是現不規則的龜裂...
工作電極表面產生的氧化還原,并在電壓的作用下進一步電離得到游離電子,上式為葡萄糖氧化還原反應的化學方程。葡萄糖氧化酶氧化葡萄糖產生葡萄糖酸和過氧化氫,過氧化氫的強氧化力,使氫離子不會還原成氫。電流使過氧化氫解離以獲得兩個自由電子。根據測得的電荷數,可以計算出葡萄糖濃度。實際應用中,不可避免存在微量的反應電流會流過參比電極,改變控制回路的電壓,產生錯誤的測量結果。因為這種現象的存在,必須要恒電位電路來滿足三電極穩定工作條件的這一特性。柔性生物電極通過對人體生物信號的監測能夠及時反饋人體的身體健康狀況從而在健康監測、疾病診斷與預警。蕪湖金叉指電極叉指電極是一種可以在阻抗傳感器中作為信號轉換器的電極...
MEMS加工技術主要包括光刻、鍍膜、刻蝕。光刻是將掩模板上的圖形通過光刻膠轉移到基底上,主要分為紫外光刻和電子束光刻兩類。紫外光刻中,通常光刻膠涂布在需要被刻蝕的加工層上,掩模板直接壓在光刻膠上,在紫外光曝光下,透光區和不透光區的光刻膠發生相反的反應,顯影后形成所需要的圖形。電子束光刻中無需光刻板,避免了光散射的缺點,能提高光刻的精度,通常在 10nm 以上,高于紫外光刻微米級的精度。鍍膜是將材料沉積在基底上,通常沉膜的方法因材料而異。在硅工藝中,硅化合物采用等離子增強化學氣相沉積(PECVD)或熱生長。金屬薄膜在 MEMS中常用作傳感電極,采用濺射或蒸發將粘附層和工作層金屬均勻一致地沉積于基...
由于金屬層中,電極位點和細胞及其培養環境直接接觸,因此它的生物相容性,電化學特性等都是材料選擇中需要考慮的。在已有的工作中,主要有金(Au)、鉑(Pt)、銥 (Ir)、氧化錫(ITO)等稀有金屬被采用為金屬電極材料。它們具有良好的物理和化學穩定性,采用濺射或蒸發的工藝可沉積到基底[,并刻蝕出金屬層的電極、引線陣列。ITO 電極在是一種透明的半導體材料,成功檢測到了神經細胞的電生理信號并能觀察到其生長過程,但是信號信噪比較低,因此較多采用為引線的材料。相比之下,Pt 具有較高的交換電流密度;Au 具有較好的延展性;Ir則較難加工,因此Au 和Pt在叉指電極加工中采用的多。在加工時,為了增強金屬層...
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。柔性生物電極通過對人體生物信號的監測能夠及時反饋人體的身體健康狀況從而在健康監測、疾病診斷與預警。無錫Pt叉指電極又指電極傳感器誕生后發展非常迅速,首先是制作方法種類多樣,...
電化學傳感器是一種通過傳感器與水體中相關物質發生電化學反應來定量測量的一種檢測 手段,以電極為載體,當水體中某些粒子與電極表面 的物質發生電化學反應時,其中交流阻抗法是通過電極間的阻抗值來反映水溶液的特定物質濃度的變化,從而可以實現實時測量。目前,傳感器逐步走向小型化和集成化的方向,其中叉指電極具有阻抗低,快速建立穩態信號,信噪比高等優點。現有研究表明,叉指電極的寬度、間距和厚度都是會影響傳感器靈敏度的重要參數。Si 基 Pt 薄膜生物叉指電極具有耐腐蝕性和生物相容性。哈爾濱PDMS叉指電極叉指電極生物傳感器的制備采用表面生物化學修飾技術完成,具體修飾過程如下: ( 1)清洗叉指電極基底,為了...
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。生物叉指電極必須具有良好的生物相容性、質量可靠性等。江蘇金叉指電極微叉指電極陣列是基于 MEMS (Micro-El...
叉指電極可應用于食品安全、環境監測和生物醫學等領域門,制作成本低、易實現自動檢測等優點而成為是目前國內外的研究熱點。亞面電極是電化學生物傳感器的主要信號轉換器之一,其形狀多種多樣,主要有四電極、三電極、兩電極 3 種結構形式,形狀有圓形、環形、矩形等。微又指電極阻抗生物傳感器將微叉指電極作為信號轉換器,是一種應用的兩電極結構形式,具有阻抗降低、能快速建立穩態信號、信噪比高等優點,應用于電化學阻抗生物傳感器研究。叉指微電極細胞傳感器將會朝著超微型化、集成化、陣列化和實時在線檢測等方向發展。湖南石英叉指電極叉指電極是一種可以在阻抗傳感器中作為信號轉換器的電極形式,其檢測時,首先將電極連入電化學工作...
叉指電極的電極部分作為電化學檢測時的平臺和電子傳遞的通道,一般使用惰性導電材料,用金、鉑、鋁、銀、ITO、鉻、碳等。電極材料的選擇與電極的應用、檢測介質的成分和檢測環境對材料的影響以及制造工藝的可行性相關,需根據實際應用情況進行選擇。例如,ITO 導電玻璃電極因其透光性好、電阻低常被用于光電子器件,金電極能夠減少氧化產物,促進氧化還原循環常被用于污染物的檢測。目前,金仍然是電極制備的常用金屬,它突出的電學特性,可以提升微電極的導電性能,且兼具無毒,親和生物材料能夠偶聯疏基的特性使其擁有難以比擬的應用優勢。碳材料具有較寬的電位窗口而且形態多樣,有些甚至具有其他材料沒有的電學性能,因而在電極制備中...
無創檢測具有不侵入人體、不造成創傷的優點,目的在于不對使用者造成創傷的前提下,通過傳感器間接的檢測相關生理特征和生化參數,因此無創檢測方法也稱為間接測量。雖有現在有多種關于無創血糖檢測技術被提出并驗證,但是無創測量方法通常需要通過多參數測量的推算,建立數學模型等間接反映出血糖濃度,測量結果普遍遜色于需要侵入的有創測量精度。由于面臨不可避免的強外部干擾、個體差異較大等客觀問題,導致測量數據不穩定,準確性不高。柔性電子器件可以利用各種功能材料,通過力學與電子學的完美結合,實現柔性工作環境下的器件功能。河南聚酰亞胺叉指電極柔性叉指電極穩定性好,靈敏度高,表面空間電場特性好,生物相容性好,在可穿戴領域...
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...