溅射或蒸发工艺后的金属层表面光滑,湖南铂叉指电极,微米尺寸的电***有较大的基线噪声和波动,因此增加电极的比面积可以增加电极和溶液的有效接触面积,从而来降低电极的阻抗和噪声。通常所采用的电极表面修饰材料有: TiN、Ir、铂黑碳纳米管等,在修饰到裸金或铂电极上后,电极表面出现纳米结构,增加了电极表面的粗糙度。TiN 通过反应溅射法在氮气和氟气混合气体中粘附到金或铂电极上, TiN 具有规则的柱状纳米结构,表现出稳定的电学和机械特性,被采用在商业化生产的叉指电极上,湖南铂叉指电极。相比之下,采用阴极氧化方法加工的Ir虽然具有较大的表面电荷负载,但是其电荷注入能力较差,不适合用于刺激电极,此外其电学特性不稳定,表面是现不规则的龟裂结构。出于铂黑采用恒电流或恒电压电镀方法修饰到电极表面,装置和电镀液成本较低,操作简单,较多采用,湖南铂叉指电极。电镀铂黑后的电极表面出现棉絮状的纳米结构,比面积达到电极几何面积的 10~100 倍,在实验中具有较好的效果。然而相比TiN,电极表面的铂黑颗粒容易脱落,电极寿命较短。容性生物电极的一个很大的优势便是能够借助介电层的隔离保护作用,避免漏电流存在而造成触电损害。湖南铂叉指电极
用于高灵敏***分析的微间距叉指阵列电极,如96孔U型板,用于酶或者细胞的批量检测。微间距叉指阵列电极制备采用传统的光刻显影镀膜方法,在清洁光刻基片(石英、陶瓷或玻璃材料)上用甩胶机上涂上一层光刻胶,然后在光刻机中将掩膜版与基片对准,紫外曝光将掩膜版上的图形转移到基片上,显影去掉曝光部分的光刻胶,采用真空溅射在基片上依次喷涂30nm厚的Ti层和120nm厚的Au层,用有机溶剂氯仿除去基片上的感光胶后,可制备得到微间距叉指阵列金电极。湖南Pt叉指电极电化学叉指电极是一类以微生物作为识别元件的生物传感器。
微叉指电极是在电极两端加小振幅正弦激励信号以产生穿过被测物的电场来改变传感器的阻抗,从而得到被测物浓度与阻抗信号之间的变化关系。叉指电极材料、结构仿真、结构实验和修饰等影响传感器的灵敏度,阻抗变化来自电极表面的受体与目标分子结合、细菌或细胞增殖、以及用做标记信号放大的活性酶引起的介质离子浓度变化等。检测细胞数量的阻抗生物传感器的阻抗变化主要来自于电极表面病原菌细胞的***结合反应产生的阻抗变化或细胞浓度不同引起的溶液介电常数变化引起的阻抗变化。
电化学传感器是一种通过传感器与水体中相关物质发生电化学反应来定量测量的一种检测 手段,以电极为载体,当水体中某些粒子与电极表面 的物质发生电化学反应时,其中交流阻抗法是通过电极间的阻抗值来反映水溶液的特定物质浓度的变化,从而可以实现实时测量。目前,传感器逐步走向小型化和集成化的方向,其中叉指电***有阻抗低,快速建立稳态信号,信噪比高等优点。现有研究表明,叉指电极的宽度、间距和厚度都是会影响传感器灵敏度的重要参数。阵列酶标板和丝网印刷电极组成的电化学***传感装置。
叉指电极制备方法包括薄膜沉积,通过化学或物理方法把厚度在微纳米级别的薄膜沉积在衬底表面的微纳加工方法。化学方法如化学气相沉积、外延、热氧化等,通常伴有副产物的产生。物理方法包括蒸镀和溅射,是利用物理过程使被沉积材料直接沉积到衬底表面形成薄膜,不发生化学反应。本工作中薄膜沉积为电子束蒸发,是在真空条件下利用电子束进行直接加热蒸发材料,使蒸发材料气化并向衬底输运,在衬底上凝结形成薄膜的方法。电子束蒸发沉积法可以制备高纯薄膜同时在同一蒸发沉积装置中可以安置多个堆塌,实现同时或分别蒸发,沉积多种不同的物质。通过电子束蒸发,任何材料都可以被蒸发,不同材料需要采用不同类型的堆塌以获得所要达到的蒸发率。柔性叉指电***有可弯折、可延展等特性,可以模仿皮肤。山东Au叉指电极
柔性生物电极的研究主要包括电阻式的柔性生物电极和电容式的柔性生物电极。湖南铂叉指电极
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