血糖浓度是***诊断的标准。现有的血糖仪大多是单点式的,容易错过血糖变化峰值;无创检测的优点在于不对使用者造成创伤的前提下,间接检测或传感有关生命体生理特征以及生化参数,但受到的干扰因素也更多,江苏PET叉指电极,江苏PET叉指电极。酶固化和微针技术,基于***血糖仪具有较高准确性的同时减小设备的体积与功耗的目的,根据三电极体系的原理,研究并设计出血糖浓度传感器电路,研制基于三电极微针阵列的可穿戴连续检测式微创血糖仪,这种微创血糖仪可以减少频繁扎针产生痛苦,同时能与人体体液接触,减少了干扰因素提高准确性,江苏PET叉指电极,实现血糖的连续监测。叉指电极生物传感器主要包含生物识别元件、电化学转换器及信号放大装置。江苏PET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。天津Au叉指电极生物传感器领域内,衬底材料主流发展方向之一。
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。
三电极体系是指工作电极、对电极和参比电极均在微电极芯片上制备。工作电极采用金电极作为基底电极,参比电极可采用丝网印刷或银膜氯化的方法制备全固态微型银/氯化银电极,对电极则为片上铂电极。溶液中的葡萄糖被电极表面固化的酶还原产生过氧化氢,对工作电极施加电压,电离过氧化氢产生氢离子,促进电流从工作电极流出。此时电流大小与电离产生的电子量成正相关,反应速率决定电流大小从而得到血糖浓度。控制回路由 WE 和 RE 组成,维持施加在工作电极上的电压恒定,且回路中不包含极化电流,不影响极化状态和系统的稳定性。叉指电极是实现电子皮肤的重要部分。
电极结构是影响传感器性能的重要因素之一,电极的结构参数包括形状、指宽度、间距、指长、厚度,指对数、指宽比和电极表面的状态,即是否有功能化修饰等。电极厚度对信噪比影响明显,但指数对其影响极小,减小电极宽度和间距可以提高信噪比。被测对象的形态和在传感器表面的分布状态也是设计微叉指电极结构的考虑因素,有***电极间距约为细胞直径的4倍时传感器有较好的灵敏度,在一定范围内增加电极的厚度、减小宽度也能提高传感器的精度。细胞与电极的相对位置也影响测量灵敏度,这种客观的影响因素为微流控技术在微又指电极传感器_上的应用提供了机遇,微流控技术可以控制被测细胞在微叉指电极传感器表面的位置分布。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。福建PET叉指电极
微叉指电极因其灵敏度高、响应速度快、检出限低、成本适中、携带方便等优点。江苏PET叉指电极
叉指电极制备方法包括四个步骤:(1)衬底清洗。首先需要对基片进行清洗,本工作中所用二氧化硅硅片在购得洁净硅片的基础上,再依次进行乙醇、去离子水的超声清洗。 (2) 光刻。光刻是一种将掩膜版上图形转移到衬底表面的技术,在大规模集成电路制造中有应用,其主要利用紫外光照射光刻胶使其化学性质改变,然后去除相应光刻胶,得到掩模版上的图形,进而作为后续工艺的掩模。(3) 薄膜沉积。主要包括物理方法和化学方法沉积。(4) 剥离(lift-of)。剥离是在衬底上进行薄膜沉积后,通过去除光刻胶的方法使附着在光刻胶上的金属脱附,直接沉积在衬底的金属被保留,形成电极图形。剥离工艺的优势是操作简单、成本低廉,而且去胶过程中不会对衬底产生刻蚀损伤。江苏PET叉指电极
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