柔性叉指電極由柔性襯底材料和柔性導電材料構成,導電層作為重要部件,具有采集和傳導電信號的作用。目前制備柔性微電極常用的導電層材料包括:1、碳系材料,如碳納米管、碳纖維、碳黑、石墨烯等,其優點是成本低、導電性好,安徽微納叉指電極,化學穩定性好;2、導電聚合物,如聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩、聚乙炔等,其優點在于良好的穩定性和生物相容性;3、金屬氧化物,如二氧化錳、氧化鎳、四氧化三鈷等,其優點是比熱容較高,發生化學反應是可逆的;4、金屬,如金、鉑、銀和銠等,其優點是優異的導電性、耐熱性,安徽微納叉指電極,安徽微納叉指電極、受溫度影響小。微間距叉指陣列電極為基礎電極,結合酶的生物催化銀沉積反應來放大分析信號。安徽微納叉指電極
血糖濃度是糖尿病診斷的標準,F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。福建叉指電極設計柔性叉指電極自身的延展性實現與生物組織的良好接觸以保證信號監測質量。
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?刂苹芈酚 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。
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。生物叉指電極一般分為生物電檢測電極與刺激電極。
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,諸如納米壓印、絲網印刷、剝離以及電鍍,這些加工方法因各自的不同優勢而被用于電極制作上。而它的檢測方法同樣靈活、多樣,可以利用前處理后結合叉指電極進行檢測,也可以修飾抗體作為敏感層進行生物特異選擇完成無標記檢測,同樣也可以用特殊化學物質作為敏感層進行特異選擇,為了增強其靈敏度可以在電極表面進行納米材料修飾以增大比表面積。叉指陣列微電極的靈敏度,在檢測中的選擇性以及金電極自身的導電性能以及偶聯識別抗體的能力仍然是它在食品、環境安全檢測等應用中尚需解決或優化的問題,綜上所述我們仍需要提升叉指電極的靈敏度,賦予其選擇性,以及對電極本身的微觀結構、宏觀結構進行調整優化使得叉指電極能更好的應用到檢測中。又指型電容具有特殊的平面電極結構,表面空間電場特性良好,是表面電容傳感器的理想選擇。上海柔性叉指電極
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。安徽微納叉指電極
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底上。安徽微納叉指電極
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