由于金属层中,电极位点和细胞及其培养环境直接接触,因此它的生物相容性,电化学特性等都是材料选择中需要考虑的。在已有的工作中,主要有金(Au)、铂(Pt)、铱 (Ir)、氧化锡(ITO)等稀有金属被采用为金属电极材料,河北陶瓷叉指电极,河北陶瓷叉指电极。它们具有良好的物理和化学稳定性,采用溅射或蒸发的工艺可沉积到基底[,并刻蚀出金属层的电极、引线阵列,河北陶瓷叉指电极。ITO 电极在是一种透明的半导体材料,成功检测到了神经细胞的电生理信号并能观察到其生长过程,但是信号信噪比较低,因此较多采用为引线的材料。相比之下,Pt 具有较高的交换电流密度;Au 具有较好的延展性;Ir则较难加工,因此Au 和Pt在叉指电极加工中采用的多。在加工时,为了增强金属层的粘附性,需要先在基底上溅射或蒸发粘附层,通常采用 Ti,TiW,Cr 等材料。叉指电极采用微电子机械系统(MEMS)工艺制备,集成结构为叉指阵列分布的工作电极和对电极。河北陶瓷叉指电极
丝网印刷银/氯化银电极用作参比电极时,其性能一般通过电位稳定性、电位漂移率、使用寿命、水合期、保质期等来表征。此外由于银/氯化银电极还可用作生物医用电极,所以当丝网印刷银/氯化银电极用作医用电极时,接触阻抗、信噪比等也可对电极性能进行表征。电位稳定性是指其电位随时间的波动性,波动性越小稳定性越好,参比电极和医用电极的稳定性都直接影响着测量的准确性与可靠性。电极的漂移率指的是其电势在恒定条件下改变的速率,漂移率越低,电极性能越好。使用寿命是指银/氯化银电极在维持工作状态下的有效时间。使用寿命根据应用而存在不同,所需寿命通常可以在几分钟到一年的范围内。如在分析化学中所需电极是一次性的,则其使用寿命可能是几分钟,而对于某些需长期检测的应用而言,其使用寿命应至少几个月。湖北叉指电极研发合作电极阵列导电层与生物组织无需直接接触就能够通过电容耦合的形式对生物信号进行采集。
柔性叉指电极使用过程中会发生弯曲或折叠,可使电场分布发生变化,相邻叉指电极的电容值与弯曲或折叠角度相关。叉指电极的电容值和灵敏度随着弯曲或折叠的角度增大而降低。柔性电极的基体有***的硬度和杨氏模量,拥有很好的回弹性,同时根据不同的应用场景,对热稳定性、渗透性、透光性、附着性和防水性等也有不同程度的要求。柔性电极多采用聚合物作为其柔性衬底,常见的聚合物包括聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚酰亚胺(PI)和聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)等,但 PET、PEN、PI 等常见的高分子塑料衬底只有可弯曲性而缺乏拉伸性,考虑到开发具有优异拉伸性的弹性衬底也是非常有必要的。因此,其他材料比如聚二甲基硅氧烷(PDMS)、热塑性聚氨酯(TPU)、脂肪族芳香族无规共聚酯(Ecoflex)和聚合物水凝胶等,都是具有低弹性模量和高可拉伸性的衬底材料。
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。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,实现血糖的连续监测。叉指电极将生物检测具有的特异性与电化学技术的准确、快速等优点,制作出集成度高、携带方便的微型传感器。
叉指电极性能的影响因素主要有两部分,一部分是电极构成材料,主要材料有金、银、ITO 等,金、银电极性能较好,但是其价格较昂贵,性价比较低,而ITO电极不仅成本低,而且性能也不错,是目前叉指电极研究较热的材料。另一部分影响因素则是电极结构,主要有叉指数、指长、指宽比、指间距以及电极厚度等,这些参数都会给传感器的检测效果带来很大影响。用电化学方法在叉指电极上沉积纳米 ZnO,随后将链酶亲和素修饰在纳米 ZnO 上,并将生物素化的球菌抗体固定到传感器的表面。叉指电极主要为指状或梳状的面内有周期性图案。其中,激励电极和感应电极相互交错排布。湖南硅叉指电极
微电***有微创、无痛或微痛、成本低、和操作简易、可降解的特点。河北陶瓷叉指电极
叉指电极可应用于食品安全、环境监测和生物医学等领域门,制作成本低、易实现自动检测等优点而成为是目前国内外的研究热点。亚面电极是电化学生物传感器的主要信号转换器之一,其形状多种多样,主要有四电极、三电极、两电极 3 种结构形式,形状有圆形、环形、矩形等。微又指电极阻抗生物传感器将微叉指电极作为信号转换器,是一种应用的两电极结构形式,具有阻抗降低、能快速建立稳态信号、信噪比高等优点,应用于电化学阻抗生物传感器研究。河北陶瓷叉指电极
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