蒸镀和溅射等方法在薄膜电极制备领域中具有精度高和洁净度好等优势。利用蒸镀和溅射方法将电极搭载于柔性印刷电路板(FPC)上直接与外部检测体系相连,湖南叉指电极研发。微型三电极系统由金电极(工作电极)、铂电极(对电极)与 Ag/AgCI电极(参比电极)组成,单个电极尺寸为0.5 mm x0.7 mm,单次检测所需样品量约10 ~20 L。当三电极外接检测电路后,可通过多步电位法和计时电流法,无酶,湖南叉指电极研发,湖南叉指电极研发、快速、定量地检测人工汗液(pH=4.7)中的葡萄糖浓度线性检测范围为50~500 umol/L检出限为20 umol/L。阵列酶标板和丝网印刷电极组成的电化学***传感装置。湖南叉指电极研发
作为人体健康的重要指标之一,葡萄糖的检测一直是研究热点。传统的葡萄糖检测主要以血液中的葡萄糖为检测对象,其优势在于待测物浓度较高,是临床诊断的金标准。但是,血糖检测的有创取样方式既会给患者带来痛苦。相比之下。组织间液中的葡萄糖检测的采集过程具有无创、连续的优点。在检测方法方面,CGM传感器多基于葡萄糖氧化酶,这种方法具有灵敏度高、选择性好的优点,但由于酶的使用易受环境温度、pH 值以及湿度等条件的影响限制了其应用。湖南叉指电极研发借助微纳米加工技术,可根据功能要求设计并制备出具有良好性能的微纳米化结构、器件和装置。
柔性衬底电极主要采用丝网印刷工艺进行制备,再经低温固化即得成品,用于采集生物电信号的传感器。目前常使用的柔性基底材料主要有聚二甲基硅氧烷(PDMS),聚对苯二甲酸乙二醇(PET),聚亚胺(PI),聚丙烯(PP) 或聚氨基甲酸醋(PU) 等。影响柔性衬底电极性能的因素主要有电极浆料的配比,导电聚合物的组成,电极结构的设计,低温固化的温度及时间等。具有设计灵活、小巧轻便、结构简单、制备简便,成本低廉等优点。低温固化型银浆一般是由片状银粉、球状银粉(含量较少,一般为控制滑移添加保障电学性能)、有机溶剂(稀释剂)、树脂(一般为环氧树脂)、固化剂以及部分助剂组成。
对于柔性叉指电极,电极层的厚度和电极材料对失效形式也有较大影响。金属层较厚时,拉伸导致的机械损伤往往会令导体完全裂开,使得电流中断。相较而言,较薄的金属层在受到较大的拉应力时,虽然会在电极层中产生微裂纹,但这些裂纹不会从电极的一端延伸到另一端,虽然电极的阻值有所增大,但仍能够保持导电路径的连通。电极断路主要发生在柔性电极中,在反复拉伸、扭转、弯曲实验中电极容易发生断路现象,该种方式导致的电极失效时间与电极金属层材料和微观结构、电极金属层厚度以及电极金属层缺陷有很大关系。Si 基 Pt 薄膜生物叉指电***有耐腐蚀性和生物相容性。
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。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。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。叉指微电极细胞传感器将会朝着超微型化、集成化、阵列化和实时在线检测等方向发展。湖南柔性叉指电极
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。湖南叉指电极研发
柔性叉指电极稳定性好,灵敏度高,表面空间电场特性好,生物相容性好,在可穿戴领域、电子皮肤和生物测试领域应用。柔性电极因具有阻抗低、快速建立稳态信号、信噪比高等优点,常被用作与生物非均匀体系接触的媒介和信号转换器。柔性叉指电极可嵌入衣物、贴附皮肤等方式感知外部环境。柔性电极是指可以承受弯曲、扭转、拉伸、折叠等形变,并且在形变状态下依然能够正常工作的电极材料。其特点是具有高导电性、高柔韧性、使用上的耐久性等。湖南叉指电极研发
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